Yazar "Belen, Sema Nur" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 4 / 4
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe Designing effective underwater self-cleaning surfaces by investigating the oil dewetting ability of hydrophobic and underwater superoleophobic Poly(Diisobutyl Glycolide)-Silica composite surfaces(Elsevier B.V., 2024) Belen, Sema Nur; Arıcan, Mehmet Onur; Mert, Olcay; Cengiz, UğurThis study introduces composite thin films of amphiphilic structures to fabricate underwater superoleophobic surfaces. The hydrophobic part of the structure is created by poly(diisobutyl glycolide) thanks to a side chain of isobutyl groups, while the hydrophilic component is formed with hydrophilic silica nanoparticles. Poly(diisobutyl glycolide), having a 77° water contact angle, was obtained through ring-opening polymerization of L-diisobutyl glycolide in a bulk medium, resulting in excellent conversion (97.9 %) and narrow polydispersity (1.47), while maintaining the chiral center. The investigation revealed a notable increment in the underwater hexadecane contact angle from 110° to 160° In contrast, the water contact angle exhibited partial constancy in the air environment because of the augmenting silica content. At a silica content reached up to 30 %, the self-cleaning underwater oil-repellent surface was accomplished, attributable to the phenomenon of the underwater Cassie state, which effectively trapped air within the hierarchical rough structure. Moreover, the surface free energy (SFE) of the composite films was evaluated using both the van Oss-Chaudary-Good and Owens-Wendt methods. Notably, the contact angle of underwater hexadecane decreased with the increase of polar interactions as determined by both methods, owing to the influence of the underwater Cassie state of the hierarchical composite surface.Öğe Fabrication of Self-Cleaning Perfluoroacrylate Blend Films by Spray Coating Method(2023) Ünzal, Özge; Belen, Sema Nur; Cengiz, UğurAbstract ? The superhydrophobic surfaces are contained two essential principles. First, low surface energy polymers, such as fluoropolymers pushing the liquid onto the surface are necessary. The surface roughness is the second necessity to obtain superhydrophobicity, providing air packets between the roughness and reducing surface interaction with the liquid. This study fabricated the superhydrophobic blend coating using a spray coating method. The flat surface of PFMA homopolymer synthesized in scCO2 medium was fabricated free meniscus coating method due to the lack of solubility in the conventional solvent. To overcome the solubility problems of the PFMA, the p(Perfluoromethacrylate- ran-Styrene) copolymer was fabricated in a scCO2 medium. Blend solutions are prepared to reduce costs and provide high hydrophobicity by using p(Perfluoromethacrylate-ran-Styrene) copolymer and PS homopolymers. The surface roughness of the blend films was altered using silica nanoparticles coated on a glass slide by a spray coating. The surface morphology was characterized by SEM analyses indicating that double-scale surface morphology was obtained by increasing the SNp of the composite solution. The water contact angle indicated that the superhydrophobic rough surface was obtained with TMS70 and PS blend formation having 33.0 % PS and 12.5% silica nanoparticles.Öğe Mikroyosun Üretiminde Biyolojik Olarak Kirlenmeyen Akıllı Fotobiyoreaktör Üretimi(2023) Cengiz, Uğur; Haznedaroğlu, Berat Zeki; Küçüker, Mehmet Ali; İpsalalı, Özde; Belen, Sema Nur; Durmaz, Fatma Gülçin; Güneş, KaniyeDünyamızda son zamanlarda karşılaşılan doğa olayları, iklim değişiklikleri ve bunlara ek olarak son pandemi süreci insanoğluna sürdürülebilir gıdanın önemi ve gerekliliğini net bir şekilde hatırlatmıştır. Bu yüzden alternatif sürdürülebilir gıda kaynaklarına olan arayış son zamanlarda bilim insanlarının ilgi odağı haline gelmiştir. Yosunlar gün ışığı altında fotosentez yaparak açık ve kapalı sistemlerde üretilebilir. Gıda ve ilaç gibi saf ürünlerin üretilmesinde tür çeşitliğinin kontrolü açısından kapalı sistemlere ihtiyaç vardır. Ancak, kapalı sistemlerde mikroyosunların büyümesi sırasında reaktör yüzeyine yapışıp biyofilm oluşturma gibi bir dezavantajı vardır. Biyofilm oluşumu da güneş ışınının reaktör içerisine girmesini engeller. Ayrıca, biyofilm varlığı hasat sonrası reaktörün bazı kimyasallar ile temizlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Reaktörün temizliği hem zaman hem de maddi kayıpla birlikte temizlik esnasında kullanılan kimyasalların ve fazla su tüketimi yüzünden çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu problem, mikroyosun üretiminde kullanılan reaktör yüzeyinin modifiye edilerek, üretim sırasında yosunların bu yüzeye yapışması engellenerek çözülebilir. Bu projede yapısında OH grupları olan yüksek yüzey enerjili monomerler ve polimerlerden oluşan yeni Ormosil kaplamalar üretilmiştir. Bu kaplamalar daldırma tekniği ile mikroskop camı yüzeyi kaplayıp açık havada hidrofilik, su altında süperoleofobik yüzeyler üretilmiştir. Mekanik ve kimyasal testlerden geçen yüzeyler, biyopolimer içeriği fazla, tatlı su mikroyosunları olan Chlorella vulgaris, Chlorella sorokiniana, Ettlia oleoabundans ve deniz suyu türü olan Nannochloropsis sp ile adezyon testine tabi tutulmuştur. Bu test yüzeyin hasat süresince mikroyosun içerisinde bekletilip her geçen gün yüzeyde oluşan biyofilm miktarının ölçülmesi ile yapılacaktır. Yapılan deneysel ve model sonuçları karşılaştırılarak mikroyosun yapışmasını engelleyen en iyi yüzey sentezi sonucunda proje nihai hedefi olan ?mikroyosunlara karşı biyolojik olarak kirlenmeyen ve hasat sonrası temizlenme ihtiyacı duyulmayan akıllı reaktör tasarımı? için fotobiyotakörler özel bir düzenekte daldırma tekniğinin tersi bir şekilde kaplanmıştır. Daha sonra kaplanmış ve kaplanmamış PBR içerisinde seri mikroyosun üretimi yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda en fazla protein içeriği olan Chlorella vulgaris? in seri üretiminde modifiye fotobiyoreaktörün kaplanmamışa göre % 50 daha az kirlendiği bulunmuştur. Proje Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde yürütülmüştür. Proje danışmanı Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi ve aynı zamanda İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Berat Z. Haznedaroğlu?dur. Kendisi kullanılması planlanan mikroyosun türleri için saf türün sağlanmasında ve tecrübe aktarımında proje ekibine destek olmuştur. Proje araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Küçüker, uzmanlık alanı mikroyosun üretimi ve teknolojileri üzerinedir. Kendisi cam kaplamaların ve sonrasında fotobiyoreaktörlerin mikroyosun türlerine karşı yapışma testlerini yapmıştır. Proje yürütücüsü polimer sentezi ve uygulamaları ile polimerik yüzeylerin ıslanabilirlik davranışları üzerine uzmandır. Kendisi tüm kaplama çözeltilerinin üretilmesinde ve kaplamların yapılmasında, ıslanabilirlik testleri ile mekanik ve kimyasal datanım testlerin yapılmasından sorumludur. Önerilen bu projede bir lisans (star bursiyer) bir yüksek lisans (Ocak ayında mezun olacak) ve iki de doktora öğrencisi (biri biyolojik kirlenme üzerinde diğeri polimer sentezi ve karakterizasyonu üzerinde) çalışmışlardır.Öğe Symmetric star poly(substituted glycolide) homopolymers and their surface properties(Royal Soc Chemistry, 2025) Colak, Yonca; Belen, Sema Nur; Cetin, Duygu; Cengiz, Ugur; Mert, OlcayWell-defined star poly(substituted glycolide) (s-PSG) homopolymers with predetermined lengths and numbers of arms, which are alternatives to polylactides and polyglycolides, may offer great opportunity for the modulation of their physical properties, such as glass transition temperature (Tg), crystallinity, hydrophobicity, and surface characteristics due to their geometric and structural differences. Herein, we report the synthesis of s-PSG homopolymers, including a four-armed symmetrical poly(l-diisopropyl glycolide) (4s-PLDIPG) and poly(l-diisobutyl glycolide) (4s-PLDIBG) from the ring opening polymerization (ROP) of their monomers in the presence of tin(ii) 2-ethylhexanoate [Sn(Oct)2] as a catalyst and pentaerythritol as an initiator via a core-first approach under melt conditions. 4s-PLDIPG 8 exhibits lower Tg, melting temperature (Tm) and crystallinity % than 4s-PLDIPG 10 (Tg: 33.7 degrees C vs. 35.9 degrees C; Tm: 143.9 degrees C vs. 183.4 degrees C; Xc: 16.7% vs. 19.1%) due to its lower Mn per arm. 4s-PLDIPG 8 also has a dramatically lower Tm and crystallinity % than its linear counterpart PLDIPG 17 (Tm: 143.9 degrees C vs. 190.6 degrees C; Xc: 16.7% vs. 26.7%) due to its short arm length. As the side chain length of s-PSG homopolymers increased, there was a corresponding increase in the water contact angles and surface roughness values of the thin films, while the surface free energy decreased. This correlation between side chain length and surface properties was further validated by SEM and AFM profiles, which confirmed the impact of extended side chains on the polymer's surface characteristics.