Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Article
    Analysis of the Effect of Propellant Temperature on Interior Ballistics Problem
    (2018) Evci, C.; Işık, H.
    This study investigates the effect of conditioning temperature of double base propellants on the interiorballistic parameters such as burning gas temperature, barrel wall temperature, pressure and stresses generated inthe barrel. Interior ballistic problem was solved employing experimental, numerical and analytical methods witha thermo-mechanical approach. Double base propellants were conditioned at different temperatures (52, 35, 21, 0,-20, -35, -54oC). The maximum pressure in the barrel and projectile muzzle velocity were measured for all thepropellants by conducting shooting tests with a special test barrel using 7.62x51 mm NATO ammunition. Vallier-Heydenreich method was employed to determine the transient pressure distribution along the barrel. Thetemperature of burnt gases was calculated by using Noble-Abel equation. The heat transfer analysis was doneusing the commercial software ANSYS to get the transient temperature and stress distributions. Temperaturedistribution through the barrel wall thickness was validated using a FLIR thermal imager. Radial, circumferentialand axial stresses and corresponding equivalent Von Misses stresses were determined numerically andanalytically. The results of the analytical solution for stress analysis validated the finite element solution of interiorballistic problem. Increasing the initial temperature of the propellant resulted in higher temperature and pressureinside the barrel which in turn increased the stresses in the barrel.
  • Article
    Hydrogen Implantation Effects on the Electrical and Optical Properties of Inse Thin Films
    (2012) Qasrawı, Atef Fayez; Ilaıwı, Khaled Faysal; Polımenı, Antonio
    The effects of hydrogen ion implantation on the structural, electrical and optical properties of amorphous InSe thin films have been investigated. X-ray diffraction analysis revealed no change in the structure of the films. An implantation of 7.3 × $10^{18}$ ions/$cm^2$ decreased the electrical conductivity by three orders of magnitude at 300 K. Similarly, the conductivity activation energy, which was calculated in the temperature range of 300–420 K, decreased from 210 to 78 meV by H-ion implantation. The optical measurements showed that the direct allowed transitions energy band gap of amorphous InSe films has decreased from 1.50 to 0.97 eV by implantation. Furthermore, significant decreases in the dispersion and oscillator energy, static refractive index and static dielectric constants are also observed by hydrogen implantation.
  • Research Project
    Nadir Toprak Elementi Katkılı Zno Nanokritallerinin Sentezlenmesi ve Düşük Sıcaklık Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
    (2019) Işık, Mehmet
    Katkısız ve Gd, Yb ve Er katkılı ZnO nanokristaller sol-jel yöntemi ile sentezlendi. Sentezlenen nanoparçacıkların yapısal ve termolüminesans (TL) özellikleri bu çalışmada incelendi. Yapısal özelliklerinin incelenmesi x-ışını kırınımı ve tarayıcı elektron mikroskobu (SEM) ölçüm teknikleri ile gerçekleştirildi. X-ışını kırınımı sonucunda sentezlenen nanoparçacıkların kristal yapıları hakkında bilgi edinilirken, SEM görüntüleri sayesinde de nanoparçacıkların boyutları hakkında bilgi sahibi olundu. Nanoparçacıkların TL eğrileri 10- 300 K sıcaklık aralığında sabit bir ısıtma hızı (0.2 K/s) kullanılarak yapılan ölçümler ile elde edildi. Ölçümler sonucunda gözlemlenen TL eğrileri eğri fit ve ilk yükselme yöntemleri kullanılarak analiz edildi. Analizler sonucunda TL eğrilerinin oluşmasına sebep olan tuzak merkezlerinin aktivasyon enerjileri belirlendi. Farklı oranlarda sentezleme yapılan katkılamalar sonucunda herbir katkılama oranında gözlemlenen TL eğrileri katkısız ZnO nanoparçacıklara ait TL eğrileri ile kıyaslanarak katkılamanın ZnO malzemesine etkisi incelendi. Tuzak dağılımlarının karakteristikleri ile ilgili bilgi edinebilmek amacı ile katkısız ZnO nanoparçacıklar ışıklandırma sıcaklığı değiştirerek uygulanan deneysel bir yönteme tabi tutuldu. Farklı sıcaklıklarda yapılan ışıklandırma sonucunda gözlemlenen TL eğrilerinin özellikleri incelenerek tuzak merkezlerinin yasaklı bant boşluğu içerisindeki dağılımı hakkında detaylı bir bilgiye sahip olundu.