This project is aimed at decreasing cycle time of products through developing a robotized manufacturing system with 3-D printing capability. First of all, a software tool for modelling, analysis and optimization with virtual prototyping provisions will be developed to test required system configuration under given constraints and conditions. The second phase will be developing a test-bed facility comprising of CNC machines, robots, CAQ, ASRS, CAD, CAM, CAPP, PLC etc. The virtual optimized model developed by the software will be employed experimentally on the test-bed and results will be monitored and optimized whichwill shorten components cycle time. A real industrial case study based on data of an SME from automotive sector will be developed to demonstrate the approach of this project. The experience and technology developed through this project will be disseminated publicly through a web page. For this project, a consortium of universities and educational institutes (as research and learning partners) and industries (as technology and user partners) will be formed. Students, professional engineers and managers will be trained on technologies like CAD/CAM/ robotics etc. Towards the end of this project, a spinoff company will be formed which will educate/ train workforce and provide advisory services to SMEs to upgrade to ICTenabled robotized manufacturing systems which will produce quality automotive parts with minimum possible cycle time.
Ftalosyaninler, güneş pilleri
Hazırlanan modifiye tanin reçineleriyle sulu çözeltilerden ağır metal adsorpsiyonu çalışılmıştır.
Güneş Pilleri
Ti-Nb bazlı biyomedikal alaşımların üretimi ve biyotribolojik performanslarının incelenmesi başlıklı projede, alaşım ve test numuneleri proje ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi BİMAYAM Araştırma Merkezinde hazırlanmıştır. Bu numuneler üzerine uygulanacak biyotribolojik testler ise, proje ortağı olan ve Malezya’da bulunan University Teknolgi Malaysia’da gerçekleştirilecek olup bu ziyaret sırasında test ekipmanları incelenerek test parametreleri ve deneysel koşullar tespit edilmiştir. Ayrıca deneyler sonucunda tribolojik testlerin yapıldığı numuneler üzerinde karakterizasyon işlemleri gerçekleştirilecektir. Deneysel çalışmalardan elde edilecek sonuçlardan makaleler yayınlanacaktır. Bu proje tamamlandıktan sonra yeni ortak projelerin yapılması ve öğrenci değişimleriyle kurulan işbirliğinin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.
Proje kapsamında biyomimetik yöntem ile Hidroksiapatit (HA) kaplanması Titanyum (Ti) ve Ti6Al4V biyomedikal altlıklarının üzerine biriktirilmiştir. Biyomimetik yöntem ile kaplamanın yapılması için kullanılan yapay vücut sıvısı (SBF) 37°C’de ve pH 7,2 ’de TRİS ve HCl ile tamponlanarak elde edilmiştir. Ti ve Ti6Al4V altlıkları elde edilen SBF ortamında 2. günün sonunda kaplanması gerçekleştirilmiş ve 2. ve 4. hafta sonlarında kaplamanın kalınlığı arttırılmıştır. Bu süre zarfında SBF içerisinde bulunan ve HA oluşumundan dolayı azalan Ca ve P iyon konsantrasyonları her iki günde bir yenilenen SBF ile tazelenmiştir. Kaplama çalışmalarına ilaveten ayrıca yüzeyde biriktirilen HA fazının SBF içerisindeki Ca kaynaklarının değiştirilmesi ile nasıl değiştiği incelenmiş ve farklı Ca kaynaklarının iyonik etkileşimlerden dolayı farklı morfoloji, kristalinite ve faz içeriklerine sahip HA fazları başarılı bir şekilde elde edilmiştir.
Güneş Pilleri
Fotokatalizörler
Güneş Pilleri
Medikal implant üretimi için Ti-Nb esaslı alaşımların üretimi ve karakterizasyonu
Nanopartiküllerin modifikasyonu
Manyetik nanopartikül enzim immobilizasyonu antibakteriyel özelliklerin incelenmesi
Nanopartikül üretim ve karakterizasyonu
Li iyon piller
Nanopartikül üretimi ve karakterizasyonu
Li iyon piller