Kolloidal manyetik nanoparçacıkların sentezi ve elektronik optoelektronik devre uygulamaları

dc.contributor.advisorKuş, Mahmut
dc.contributor.authorÖzel, Faruk
dc.date.accessioned2017-07-20T07:13:38Z
dc.date.available2017-07-20T07:13:38Z
dc.date.issued2014
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında; Manyetik özellikte, Fe3O4, MFe2O4 (M=Mn,Ni,Zn), ZnMn2O4 ve nikel nanokristaller, Fe3O4 süperpartiküller ve elektrospin fiberler sentezlenmiş ve yapısal karakterizasyonları yapılmıştır. Kolloidal yöntemin tercih edildiği sentezlerde nanokristallerin boyutları 5-10 nm civarında iken süperpartiküllerin 200 nm civarında oldukları gözlemlenmiştir. Bunun yanında elektrospin yöntemi ile manyetik özellikli Fe3O4 fiberlerin eldeside başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen manyetik malzemelerin aygıt uygulamaları yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Fe3O4 nanokristallerinin aktif Polifloren içerisine katkılanmasıyla elde edilen OLED yapılarında katkılama oranı %1 olduğunda ışık parlaklığının %50–60 oranında arttığı gözlemlenmiştir. ZnMn2O4 nanokristallerinin katkılandığı organik güneş pili uygulamalarında da verimlilikte artışlar gözlemlenmiştir. Yapılan sentez çalışmaları ve uygulamalar neticesinde, elde edilen manyetik malzemelerin birçok farklı uygulama alanında kullanıma elverişli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip oldukları gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, Magnetic Fe3O4, MFe2O4 (M=Mn,Ni,Zn), ZnMn2O4 and Nickel nanocrytstals, Fe3O4 superparticles and electrospin fibers have been successively synthesized and structurally characterized. The average particle size for colloidal synthesis has been observed to be around 5-10 nm, while it is 200 nm for superparticles. In addition, Magnetic Fe3O4 nanofibers has been fabricated based on elektrospin technique. Synthesized materials have been used for device fabrication. The OLED performance has been increased around 50-60% by doping of 1% Fe3O4 into polyfluorene matrix. Magnetic ZnMn2O4 doped organic solar cells showed an improvement in efficiency. We observed that, the synthesized nanocrystals has been able to use in many application due to their excellent physical and chemical features.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi - bilimsel araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 12101017 nolu proje ile desteklenmiştir. Bu çalışma ayrıca TÜBİTAK 109T881 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.identifier.citationÖzel, F. (2014). Kolloidal manyetik nanoparçacıkların sentezi ve elektronik optoelektronik devre uygulamaları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konyaen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5104
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectManyetik nanokristalleren_US
dc.subjectFe3O4en_US
dc.subjectMFe2O4en_US
dc.subjectZnMn2O4en_US
dc.subjectManyetik katkılı güneş pilien_US
dc.subjectManyetik nanokristal katkılı OLEDen_US
dc.titleKolloidal manyetik nanoparçacıkların sentezi ve elektronik optoelektronik devre uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeSynthesis of colloidal magnetic nanoparticles and electronic optoelectronic device applicationsen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
380816_removed.pdf
Boyut:
5.35 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Faruk Özel
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: