Yüzey İşlemleri Laboratuvarı
İleri Yüzey İşleme ve Kaplama Teknolojileri
Laboratuvar Altyapımız
-
Katodik Ark Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD)Katodik Ark Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD)
Katodik Ark Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD)
Katodik ark PVD sistemi, sert ve aşınma direnci yüksek kaplamaların biriktirilmesinde kullanılır.
-
Katodik Ark ve Magnetron Sıçratma PVDKatodik Ark ve Magnetron Sıçratma PVD
Katodik Ark ve Magnetron Sıçratma PVD
Bu sistem, farklı alaşım ve seramik kaplamalar için esnek bir fiziksel buhar biriktirme altyapısı sunar.
-
Akımsız Elektrokaplama ÜnitesiAkımsız Elektrokaplama Ünitesi
Akımsız Elektrokaplama Ünitesi
Akımsız elektrokaplama ünitesi, PCB yüzeylerinde koruyucu ve fonksiyonel son kat işlemleri için kullanılır.
-
PotansiyostatPotansiyostat
Potansiyostat
Potansiyostat, korozyon testleri ve elektrokimyasal karakterizasyon için kullanılır.
-
Tuz Püskürtme KabiniTuz Püskürtme Kabini
Tuz Püskürtme Kabini
Tuz püskürtme kabini, kaplama ve malzemelerin hızlandırılmış korozyon dayanımının değerlendirilmesinde kullanılır.
-
SEM - Taramalı Elektron MikroskobuSEM - Taramalı Elektron Mikroskobu
SEM - Taramalı Elektron Mikroskobu
SEM-EDS sistemi, yüzey morfolojisini yüksek büyütmede görüntüler ve element analizi yapar.
-
XRD - X-Işını DifraktometresiXRD - X-Işını Difraktometresi
XRD - X-Işını Difraktometresi
XRD sistemi, kristal yapı, faz analizi ve tekstür incelemeleri için X-ışını difraksiyon ölçümleri yapar.
-
Uzmanlık
Alanlarımız
- Tribolojik kaplamalar, sürtünme, aşınma ve yüzey hasarını minimize etmek amacıyla geliştirilir.Laboratuvarımızda metal, seramik ve kompozit esaslı ince filmler üretilerek yüzeylerin mekanik dayanımı optimize edilir. Kaplama morfolojisi, sertlik ve aderans özellikleri detaylı biçimde incelenir.Yüzey mühendisliğinin bu alanı, özellikle otomotiv, enerji ve kalıp sanayiinde kritik öneme sahiptir. Uygulanan kaplama sistemleri, uzun ömür, enerji verimliliği ve fonksiyonel kararlılık kazandırır. Her proje, malzemenin gerçek çalışma koşullarını simüle eden deneysel analizlerle desteklenir.
- Yüksek sıcaklık uygulamaları için geliştirilen termal bariyer kaplamalar, özellikle türbin bileşenleri ve motor sistemlerinde malzemeyi ısıl yüke karşı korur.Laboratuvarımızda üretilen TBC sistemleri, çok katmanlı seramik yapılarla yüksek oksidasyon direnci ve düşük ısıl iletkenlik sunar. Bu kaplamalar, ısı transferini azaltarak alt tabaka malzemenin ömrünü uzatır. Mikro yapı kontrolü, porozite ayarı ve termal şok testleri, araştırmalarımızın temelini oluşturur. Amaç, yüksek sıcaklık altında performansını sürdürebilen dayanıklı yüzey sistemleri geliştirmektir.
- Fonksiyonel kaplamalar, yalnızca koruma sağlamaz; aynı zamanda yüzeylere elektriksel, optik, katalitik veya hidrofobik özellikler kazandırır.Laboratuvarımızda bu tür kaplamalar, malzeme bilimi ve yüzey kimyasının kesişiminde tasarlanır. Geliştirilen kaplamalar, enerji sistemlerinden biyomedikal uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Her sistem, belirli bir işlevi hedefleyerek optimize edilir ve karakterizasyon testleriyle performansı doğrulanır. Bu yaklaşım, kaplama teknolojilerini çok işlevli hale getirir.
- Kaplama ve yüzey modifikasyonu çalışmalarının başarısı, detaylı analizle mümkündür.Laboratuvarımızda SEM, EDS, XRD, FTIR ve profilometri gibi ileri karakterizasyon teknikleri kullanılarak yüzeylerin morfolojik, kimyasal ve yapısal özellikleri değerlendirilir. Her analiz, malzeme–kaplama etkileşimini anlamaya ve süreç optimizasyonuna katkı sağlar. Böylece yüzey mühendisliği çalışmalarımız, yalnızca kaplama üretimiyle değil, bilimsel doğrulukla desteklenen kapsamlı bir analiz yaklaşımıyla bütünleşir.
Bilimsel Tutarlılık ve Disiplinlerarası Yaklaşım
Yüzey mühendisliği çalışmalarımız, malzeme bilimi, kimya ve mekanik mühendisliğinin kesişiminde yürütülmektedir. Araştırma projelerimizde deneysel veriler teorik modellemelerle desteklenir, böylece elde edilen sonuçlar yalnızca gözleme değil, bilimsel öngörüye de dayanır.Deneysel Yetkinlik ve Altyapı Gücü
Laboratuvarımız, tribolojik test sistemlerinden magnetron sputtering ünitelerine kadar geniş bir deneysel altyapıya sahiptir. Bu olanaklar, malzeme davranışını mikro-ve nano-ölçekte incelememize ve farklı çevresel koşulları simüle etmemize olanak tanır.Veri Kalitesi ve Ölçüm Güvenirliği
Her ölçüm, kalibrasyonu yapılmış cihazlar ve standart işletim prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Tekrarlanabilirlik, hata analizi ve istatistiksel güven aralıkları tüm çalışmalarımızda temel ölçütlerdir.Açık Bilim ve Şeffaf Yöntem Raporlaması
Elde edilen tüm veriler ayrıntılı deneysel protokoller, parametre setleri ve karakterizasyon raporlarıyla belgelenir. Bu yaklaşım, hem akademik yayın kalitesini hem de araştırmaların yeniden üretilebilirliğini güvence altına alır.Etkin Proje Yönetimi ve Disiplinli Zaman Planlaması
Araştırma süreçleri Gantt tabanlı planlama ve düzenli ara raporlamalarla yürütülür. Proje paydaşları deneysel ilerlemeyi şeffaf biçimde izleyebilir, bu da zamanında ve nitelikli çıktı üretimini kolaylaştırır.Sürekli Gelişim ve Bilimsel Güncellik
Laboratuvar ekibi, yüzey mühendisliği alanındaki son literatürü ve teknolojik yenilikleri düzenli olarak takip eder. Metotlarımız dinamik biçimde güncellenir; böylece her yeni proje, bir öncekinden daha güçlü bir bilgi birikimi üzerine inşa edilir.Bilimi teknolojiye, teknolojiyi endüstriyel çözümlere dönüştürüyoruz. Yüzey mühendisliğinde uluslararası standartlarda araştırma ve geliştirme yaparak Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlıyoruz.
- Prof. Dr. Kürşat Kazmanlı, İTÜ Yüzey İşlemleri Laboratuvarı
Hakkımızda
İTÜ Yüzey İşlemleri Laboratuvarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Laboratuvarımız, yüzey modifikasyonu, kaplama teknolojileri ve ileri malzeme karakterizasyonu alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yürütmektedir.
Temel araştırmayı endüstriyel işbirliğiyle birleştirerek korozyona dayanıklı, fonksiyonel ve yüksek performanslı yüzeyler geliştiriyoruz.
Mezunlarımız
-
Beste PayamMSc, 2022 · Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbHYüksek mukavemetli hibrit çeliğin korozif ortamlarda olağandışı pasif davranışının anlaşılması.
-
Beste PayamMSc, 2022 · Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbHUnderstanding the unusual passive behaviour of high-strength hybrid steel in corrosive environments.
-
Çağatay YelkarasıPhD, 2022 · Texas A&M UniversityMetalik damar stentlerinde restenoz riskini azaltıcı ve doğal endotelizasyon hızlandırıcı yenilikçi kaplamalar.
-
Çağatay YelkarasıPhD, 2022 · Texas A&M UniversityNovel coatings that reduce restenosis risk and accelerate natural endothelialization in metallic vascular stents.
-
Eren SeçkinPhD, 2022 · BPLASEtilen glikol bazlı elektrolitlerde titanyumun gözenekli anodizasyonu sırasında oluşan oksidin büyüme kinetiği ve morfolojik geçişlerinin incelenmesi.
-
Eren SeçkinPhD, 2022 · BPLASInvestigation of the growth kinetics and morphological transitions of the oxide formed during porous anodization of titanium in ethylene glycol-based electrolytes.
-
Erkan KaçarPhD, 2022 · Hakkari ÜniversitesiÇelik üzerinde titanyum karbür katmanlarının katodik ark FBB temelli yayındırma yöntemi ile üretilmesi.
-
Erkan KaçarPhD, 2022 · Hakkari ÜniversitesiProduction of titanium carbide layers on steel by a cathodic arc FBB-based deposition method.
Çalıştığımız Kurumlar
İletişim Bilgilerimiz
Adres
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469, İstanbul