Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 182 - 194 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31202/ecjse.812372 İndeks Tarihi: 04-10-2022

Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Öz:
Etrafa dikkatlice bakıldığında radyasyonun hayatın her anında var olan bir gerçek olduğu görülmektedir. Bilimdeki gelişmelere bağlı olarak radyasyon ışınlarının daha yaygın kullanımı neticesinde, insanoğlu radyasyona çok daha fazla maruz kalmaktadır. Radyasyon kaynaklarının kullanımında radyasyona maruz kalınmaması dikkat edilmesi gereken hayati bir konudur. Bu amaçla radyasyondan korunmak için farklı teknikler geliştirilmiştir. Bu derlemede radyasyon ve radyasyondan korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmekte ve kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan nano boyutlu malzemelerin radyasyon zırhlamaya olan katkısı sistematik olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelime: Radyasyon zırhlama nanomalzemeler CNT kompozit malzemeler nanoteknoloji

Investigation of the Effects of Nanomaterials on Radiation Shielding Properties of Composite Materials

Öz:
A careful look around shows that radiation is a reality that exists in every moment of life. As a result of the widespread use of radiation rays due to developments in science, human beings are exposed to radiation much more. Avoiding exposure to radiation in the use of radiation sources is a vital issue to be considered. For this purpose, different techniques have been developed to protect from radiation. In this review, information about radiation and radiation protection methods is given and the contribution of nano-sized materials used in the production of composite materials to radiation shielding was systematically examined.
Anahtar Kelime: Radiation shielding nanomaterials CNT composite materials nanotechnology

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • [1]. Radyasyon, (2020), Erişim Adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyasyon.
  • [2]. Karaca E., (2019), “Radyasyon Nedir? Zararları ve Korunma Yolları Nelerdir?”, Erişim Adresi: https://bilgihanem.com
  • [3]. Knoll G.F., “Radiation Detection and Measurement”, 3rd ed., John Wiley and Sons, Inc., New York, (1979).
  • [4]. Gündüz E., “Modern Fiziğe Giriş”, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, (1989).
  • [5]. Meriç, N., “An approach for obtaining the intensity of the radiation transmitted through a scatterer”, Czech J Phys, 2005, 55: 1025–1038.
  • [6]. Coşkun, Ö., “İyonize Radyasyonun Biyolojik Etkileri”, SDU Teknik Bilimler Dergisi, 2011, 1 (2): 13-17.
  • [7]. Radyasyon ‘Radyasyon ve Biz’, (2020), Erişim adresi: https://www.taek.gov.tr/ogrenci /r06.htm
  • [8]. Belgin, E.E., “Elektromanyetik Radyasyon Zırhlama Uygulamaları İçin Farklı Metal Tuz Takviyeli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2017).
  • [9]. Binici, H., Küçükönder, A., Sevinç, A. H., Eken, M., Kara, M., “Hafif ve Ağır Malzemelerin Isı, Ses ve Radyasyon Yalıtım Özelliklerinin Araştırılması”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2013, 28(2): 113-123.
  • [10]. Işınımdan (Radyasyondan) Korunma, (2017), Erişim adresi: http://www.nukleer.web.tr/
  • [11]. “On The Restriction Of The Use Of Certain Hazardous Substances In Electrical And Electronic Equipment”, (2011, 8 June), 2011/65/EU, Erişim Adresi: https://eur- lex.europa.eu/legal-content-EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from:en
  • [12]. Imak, A., Solmaz, M.Y., Topkaya, T., “Tabakalı Hibrit Kompozit Malzemelerin Yorulma Davranışlarının Analizi”, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2016, 3(3): 448-458.
  • [13]. Çakır M., Berberoğlu B.,“E-Cam Elyaf Takviyeli Epoksi Matrisli Kompozit Malzemelerin Elyaf Oranındaki Artış İle Mekanik Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi”, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2018, 5(3):734-740.
  • [14]. İlhan, R., Feyzullahoğlu, E.,“Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Kompozit Malzemelerde Kullanılan Doğal Elyaflar ve Dolgu Maddeleri”, El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 2019, 6(1): 355-381.
  • [15].. Kaçar, A., “Yapılarda Radyasyon Kalkanı Olarak Kullanılan Barit Agregalı Ağır Beton Elemanların Zırh Kalınlık Hesaplarının Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
  • [16]. Erdem M., Baykara O., Doğru M., Kuluöztürk F., “A novel shielding material prepared from solide waste containing lead for gamma ray”, Radiation Physics and Chemistry, 2010, Vol. 79:917-922.
  • [17]. James, E. M., “Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği”, çev. A.Güneş Tanır, Mustafa Hicabi Bölükdemir, Kemal Koç, Palme Yayıncılık, Ankara, (2013).
  • [18]. Gülbiçim H., “Saf Ve Bor Katkılı Vermikülit’in Gama Radyasyon Geçirgenliğinin Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, (2015).
  • [19]. Nanomalzemeler, (2019), Erişim adresi: https://nanoteknoloji.org/nanomalzemeler/.
  • [20]. Hulla, J. E., Sahu S. C., Hayes A. W., “Nanotechnology: History and future,”, Human and Experimental Toxicology, 2015, vol. 34(12):1318–1321.
  • [21]. Iijima, S., “Helical microtubules of graphitic carbon.”, Nature, 1991, 354: 56–58.
  • [22]. Dumas, L., Bonnaud, L., Dubois, P., “Polybenzoxazine Nanocomposites: Case Study of Carbon Nanotubes,” Advanced and Emerging Polybenzoxazine Science and Technology, Elsevier Inc., (2017).
  • [23]. Pastore, R., Micheli. D., Marchetti, M., Angelini, E., X-Ray Attenuation Properties of Carbon Nanotubes Filled Composite Materials, 3rd. IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace, June 22-23, 2016, Florence, Italy.
  • [24]. Zeng Y., Luo, X., Yu, K., Qian K., “EMI shielding performance of phenolic-based carbon foam modified with GO/SiO2 hybrid nanomaterials”, Chemical Physics Letters, 2019, 715: 166–172.
  • [25]. Galehdari, G.A., Mani, V., Kelkar A.D., “Fabrication of Nanoengineered Radiation Shielding Multifunctional Polymeric Sandwich Composites.”, International Journal of Materials and Metallurgical Engineering, 2016, 10(3):316-319.
  • [26]. Li, Z., Nambiar, S., Zheng, W., Yeow, J.T.W., "PDMS/single-walled carbon nanotube composite for proton radiation shielding in space applications”, Materials Letters, 2013, 108:79–83.
  • [27]. Joseph, N., Janardhanan, C., Sebastian, M. T., “Electromagnetic interference shielding properties of butyl rubber-single walled carbon nanotube composites”, Composites Science and Technology, 2014, vol. 101:139–144.
APA Sürücü A, Subaşı S (2021). Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. , 182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
Chicago Sürücü Ali Murat,Subaşı Serkan Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. (2021): 182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
MLA Sürücü Ali Murat,Subaşı Serkan Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. , 2021, ss.182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
AMA Sürücü A,Subaşı S Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. . 2021; 182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
Vancouver Sürücü A,Subaşı S Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. . 2021; 182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
IEEE Sürücü A,Subaşı S "Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi." , ss.182 - 194, 2021. 10.31202/ecjse.812372
ISNAD Sürücü, Ali Murat - Subaşı, Serkan. "Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi". (2021), 182-194. https://doi.org/10.31202/ecjse.812372
APA Sürücü A, Subaşı S (2021). Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 8(1), 182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
Chicago Sürücü Ali Murat,Subaşı Serkan Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering 8, no.1 (2021): 182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
MLA Sürücü Ali Murat,Subaşı Serkan Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.8, no.1, 2021, ss.182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
AMA Sürücü A,Subaşı S Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering. 2021; 8(1): 182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
Vancouver Sürücü A,Subaşı S Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering. 2021; 8(1): 182 - 194. 10.31202/ecjse.812372
IEEE Sürücü A,Subaşı S "Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi." El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 8, ss.182 - 194, 2021. 10.31202/ecjse.812372
ISNAD Sürücü, Ali Murat - Subaşı, Serkan. "Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi". El-Cezerî Journal of Science and Engineering 8/1 (2021), 182-194. https://doi.org/10.31202/ecjse.812372