Research Article
BibTex RIS Cite

ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ

Year 2023, Volume: 11 Issue: 1, 41 - 52, 31.12.2023
https://doi.org/10.52702/fce.1304407

Abstract

ÖZ
Polimer ve kaplama malzemelerinin; birçok endüstride hammadde olarak veya nihai ürünlerde günlük hayatta birçok alanda tüketildikleri görülmektedir. Örneğin; döşeme sanayi, branda, çadır, suni deri, ambalaj, zemin kaplama vb. Bu sebeple de kullanımlarının çok fazla alanda olması ile birlikte yangın güvenliği konusu da önemli hale gelmektedir. Yangın güvenliği içinde üretim aşamasında ya da daha sonradan katkı olarak bazı maddeler kullanılmaktadır. Burada yangının ilerleyişini ve yayılmasını durdurma amaçlı alev geciktirici katkı malzemeleri devreye girmektedir. Bu çalışmada antimon trioksit ve alüminyum hidroksit içeren alev geciktirilerin kullanıldığı üç farklı PVC esaslı suni deri, branda ve çadır numuneleri için ICP-OES cihazı kullanılarak bulutlanma noktası ekstraksiyonu yöntemiyle, alüminyum ve antimon metallerinin tayini gerçekleştirilmiştir.

References

  • [1] Yılmaz Aydın, D., Gürü, M., Ayar, B., Çakanyıldırım Ç. “Bor bileşiklerinin alev geciktirici yüksek sıcaklığa dayanıklı pigment olarak uygulanabilirliği,” Journal of Boron, cilt 1, sayı 1, ss. 33-39, 2016.
  • [2] XU Z. P., Saha S. K., Braterman P. S., D’SOUZA N. D. “The effect of Zn, Al layered double hydroxide on thermal decomposition of poly(vinyl chloride),” Polymer degradation and stability, vol. 91, no.12, pp. 3237-3244, 2006.
  • [3] İnce, A. “Yangın güvenlik eğitimi,” https://www.abdurrahmanince.net/yangin _guvenlik_egitimi.pdf, adresinden 09 Aralık 2022 tarihinde alınmıştır.
  • [4] Gürü M., Yalçın H. “Malzeme Bilgisi (2. Baskı)”, Pal¬me Yayıncılık, 2006.
  • [5] Aslankılıç Z. Alev Geciktirici Katkı Maddelerinin PVC Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Üniversitesi. 2008.
  • [6] King, B. A., Worku, A. Z., Stobby, W. G. “U.S. Patent No. US8242183B2”. 2012.
  • [7] Guk, C. J., Yeon, H. Y. “KR. Patent No. KR100463171B1”. 2004.
  • [8] Morgan A. B., Worku A. Z. “Flame Retardants: Overview,” Kirk‐ Othmer Encyclopedia Of Chemical Technology Book, pp. 1‐28, 2015.
  • [9] Morgan A. B., Wilkie C. A., (Eds.). Flame Retardant Polymer Nanocomposites, (1st Edition), Wiley & Sons Inc., 2007.
  • [10] “Flame retardants-Inorganic,” 2007, https://www.flameretardants-online.com/flame retardants/inorganic adresinden 20 Nisan 2023 tarihinde alınmıştır.
  • [11] Costa, L., Goberti P., Paganetto, G., Camino, G., Sgarzi, P. “Thermal behaviour of chlorine-antimony fire-retardant systems,” Polymer degradation and stability, vol. 30, no. 1, pp. 13-28, 1990.
  • [12] Cullis, C.F., Hirchler, M.M. The combustion of organic polymers, Clarendon, Oxford, 0198513518, 1981.
  • [13] Watanabe, H., Tanaka, H. “A Non-Ionic Surfactant As A New Solvent for Liquid—Liquid Extraction of Zinc (II) With 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol,” Talanta, vol. 25, no.10, pp. 585-589, 1978.
  • [14] Pohl, P. “Suitability of solid phase extraction and flame atomic absorption spectrometry for manganese partitioning in red wines,” Food Chemistry, vol. 114, no.3, pp.996-1001, 2009.
  • [15] Ulusoy, S. Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu/FAAS İle Çevresel Örneklerde Kalay Türlerinin Tayini, [Yüksek Lisans Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi. 2010.
  • [16] Hinze, W.L., Pramauro, E.“A critical review of surfactant-mediated phase separation (cloud point extraction): theory and applications,” Critical Reviews in Analytical Chemistry, vol. 24, no. 2, pp. 133-177, https://doi.org/10.1080/10408349308048821, 1993.
  • [17] Katsoyannos, E., Chatzilazarou, A., Gortzi, O., Lalas, S., Konteles, S., Tataridis, P. “Application of cloud point extraction using surfactants in the isolation of physical antioxidants (Phenols) from olive mill wastewater,” Fresenius Environmental Bulletin, vol. 15, pp. 277-291, 2005.
  • [18] Casero, I., Sicilia, D., Rubio, S., Perez-Bendito, D. “An acid-induced phase cloud point separation approach using anionic surfactants for the extraction and preconcentration of organic compounds,” Anal. Chem, vol. 71 no. 20, pp. 4519–4526, 1999.
  • [19] Arya, S., Kaimal, A., Chib, M., Sonawane, S., Show, P. “Novel, energy efficient and green cloud point extraction: technology and applications in food processing,” Journal of Food Science and Technology, vol. 56, pp. 524–534, 2019.
  • [20] Mohd, N., Zain, N., Raoov, M., Mohamad, S. “Determination of carcinogenic herbicides in milk samples using green non-ionic silicone surfactant of cloud point extraction and spectrophotometry,” Royal Society Open Science, vol. 5, p. 71500, 2018.
  • [21] Yamini, Y., Ghambarian, M. “Environmental applications of cloud-point extraction,” In Comprehensive sampling and sample preparation, vol 3, pp. 657-680, 2012.
  • [22] Quina, F., Hinze, W. “Surfactant-mediated cloud point extractions: An environmentally benign alternative separation approach,” Ind. Eng. Chem. Research, vol. 38, no. 11, pp.4150–4168, 1999.
  • [23] Giokas, D.L., Eksperiandova, L.B., Blank A.B., Karayannis, M.I. “Comparison and Evaluation of Cloud Point Extraction and Low-Temperature Directed Crystallization As Preconcentration Tools for the Determination of Trace Elements in Environmental Samples,” Anal. Chim. Acta, vol. 505, pp. 51-58, 2004.
  • [24] Z., Liang, P., Ding, Q., Cao, J. “Cloud Point Extraction Preconcentration Of Manganese(II) from Natural Water Samples Using 1-Phenyl-3-methyl-4 benzoyl-5-pyrazolone and Triton X-100 and Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry,” Analytical Sciences , vol. 22, p. 911, 2006.
  • [25] Giokas, D.L., Antelo, J., Paleologos, E.K., Aree, F., Karayannis, M.I. “Copper fractionation with dissolved organic matter in natural waters and wastewater—a mixed micelle mediated methodology (cloud point extraction) employing flame atomic absorption spectrometry,” J. Environ. Monitor., vol. 4, pp. 505–510, 2002.
  • [26] Ulusoy, H. İ. Eser Düzeydeki İnorganik Arsenik Türlerinin Tayini için Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu/AAS Yöntemi Geliştirilmesi, [Doktora Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi. 2012.
  • [27] Aksoy, Ü. Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi, CPE/FAAS ile Çevresel Örneklerde Pb ve Sn’nin Eş Anlı Tayin Olanaklarının Araştırılması, [Yüksek Lisans Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi. 2012.
  • [28] Olgaç, E. Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ayırma ve Zenginleştirme Sonrası İndirekt Spektrofotometri ile Alkollü ve Alkolsüz Bazı İçecek ve Sebzelerde Eser Nitritin Belirlenmesi, [Yüksek Lisans Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi. 2015.
  • [29] Constantine, D.S. “Micelle – mediated extraction as a tool for seperation and preconcentration in metal analysis,” Trends in Analytical chemistry, vol. 21, pp. 333- 355, 2002.
  • [30] Evangelos, K. P., Giokas, D. L., Karayannis, M. I. “Micelle-mediated Seperation and cloud point extraction,” Trens in Analytical Chemistry, vol. 24, pp. 426- 436, 2005.
  • [31] Willie, L.H., Pramauro E. “A Critical Review of Surfactant – Mediated Phase Separations (Cloud-Point Extractions) : Theory and Applications,” Critical Reviews in Analytical Chemistry, vol. 24 no. 2, pp. 133 -177, 1993.
  • [32] Zorida, S.F., Carolina P.S., Cristina M.S., Jose J.S.R. “The use of micellar systems in the extraction and pre-concentration of organic pollutants in environmental samples,” Trends in Analytical Chemistry, vol. 23, pp. 479 – 489, 2004.
  • [33] https://tr.bloomtechz.com/chemical-reagent/indicator-reagent/dithizone-reagent-cas-no-60-10-6.html, adresinden 26.04.2023 tarihinde alınmıştır.
  • [34] https://cephamls.com/triton-x-114/, adresinden 26.04.2023 tarihinde alınmıştır.
Year 2023, Volume: 11 Issue: 1, 41 - 52, 31.12.2023
https://doi.org/10.52702/fce.1304407

Abstract

References

  • [1] Yılmaz Aydın, D., Gürü, M., Ayar, B., Çakanyıldırım Ç. “Bor bileşiklerinin alev geciktirici yüksek sıcaklığa dayanıklı pigment olarak uygulanabilirliği,” Journal of Boron, cilt 1, sayı 1, ss. 33-39, 2016.
  • [2] XU Z. P., Saha S. K., Braterman P. S., D’SOUZA N. D. “The effect of Zn, Al layered double hydroxide on thermal decomposition of poly(vinyl chloride),” Polymer degradation and stability, vol. 91, no.12, pp. 3237-3244, 2006.
  • [3] İnce, A. “Yangın güvenlik eğitimi,” https://www.abdurrahmanince.net/yangin _guvenlik_egitimi.pdf, adresinden 09 Aralık 2022 tarihinde alınmıştır.
  • [4] Gürü M., Yalçın H. “Malzeme Bilgisi (2. Baskı)”, Pal¬me Yayıncılık, 2006.
  • [5] Aslankılıç Z. Alev Geciktirici Katkı Maddelerinin PVC Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Üniversitesi. 2008.
  • [6] King, B. A., Worku, A. Z., Stobby, W. G. “U.S. Patent No. US8242183B2”. 2012.
  • [7] Guk, C. J., Yeon, H. Y. “KR. Patent No. KR100463171B1”. 2004.
  • [8] Morgan A. B., Worku A. Z. “Flame Retardants: Overview,” Kirk‐ Othmer Encyclopedia Of Chemical Technology Book, pp. 1‐28, 2015.
  • [9] Morgan A. B., Wilkie C. A., (Eds.). Flame Retardant Polymer Nanocomposites, (1st Edition), Wiley & Sons Inc., 2007.
  • [10] “Flame retardants-Inorganic,” 2007, https://www.flameretardants-online.com/flame retardants/inorganic adresinden 20 Nisan 2023 tarihinde alınmıştır.
  • [11] Costa, L., Goberti P., Paganetto, G., Camino, G., Sgarzi, P. “Thermal behaviour of chlorine-antimony fire-retardant systems,” Polymer degradation and stability, vol. 30, no. 1, pp. 13-28, 1990.
  • [12] Cullis, C.F., Hirchler, M.M. The combustion of organic polymers, Clarendon, Oxford, 0198513518, 1981.
  • [13] Watanabe, H., Tanaka, H. “A Non-Ionic Surfactant As A New Solvent for Liquid—Liquid Extraction of Zinc (II) With 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol,” Talanta, vol. 25, no.10, pp. 585-589, 1978.
  • [14] Pohl, P. “Suitability of solid phase extraction and flame atomic absorption spectrometry for manganese partitioning in red wines,” Food Chemistry, vol. 114, no.3, pp.996-1001, 2009.
  • [15] Ulusoy, S. Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu/FAAS İle Çevresel Örneklerde Kalay Türlerinin Tayini, [Yüksek Lisans Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi. 2010.
  • [16] Hinze, W.L., Pramauro, E.“A critical review of surfactant-mediated phase separation (cloud point extraction): theory and applications,” Critical Reviews in Analytical Chemistry, vol. 24, no. 2, pp. 133-177, https://doi.org/10.1080/10408349308048821, 1993.
  • [17] Katsoyannos, E., Chatzilazarou, A., Gortzi, O., Lalas, S., Konteles, S., Tataridis, P. “Application of cloud point extraction using surfactants in the isolation of physical antioxidants (Phenols) from olive mill wastewater,” Fresenius Environmental Bulletin, vol. 15, pp. 277-291, 2005.
  • [18] Casero, I., Sicilia, D., Rubio, S., Perez-Bendito, D. “An acid-induced phase cloud point separation approach using anionic surfactants for the extraction and preconcentration of organic compounds,” Anal. Chem, vol. 71 no. 20, pp. 4519–4526, 1999.
  • [19] Arya, S., Kaimal, A., Chib, M., Sonawane, S., Show, P. “Novel, energy efficient and green cloud point extraction: technology and applications in food processing,” Journal of Food Science and Technology, vol. 56, pp. 524–534, 2019.
  • [20] Mohd, N., Zain, N., Raoov, M., Mohamad, S. “Determination of carcinogenic herbicides in milk samples using green non-ionic silicone surfactant of cloud point extraction and spectrophotometry,” Royal Society Open Science, vol. 5, p. 71500, 2018.
  • [21] Yamini, Y., Ghambarian, M. “Environmental applications of cloud-point extraction,” In Comprehensive sampling and sample preparation, vol 3, pp. 657-680, 2012.
  • [22] Quina, F., Hinze, W. “Surfactant-mediated cloud point extractions: An environmentally benign alternative separation approach,” Ind. Eng. Chem. Research, vol. 38, no. 11, pp.4150–4168, 1999.
  • [23] Giokas, D.L., Eksperiandova, L.B., Blank A.B., Karayannis, M.I. “Comparison and Evaluation of Cloud Point Extraction and Low-Temperature Directed Crystallization As Preconcentration Tools for the Determination of Trace Elements in Environmental Samples,” Anal. Chim. Acta, vol. 505, pp. 51-58, 2004.
  • [24] Z., Liang, P., Ding, Q., Cao, J. “Cloud Point Extraction Preconcentration Of Manganese(II) from Natural Water Samples Using 1-Phenyl-3-methyl-4 benzoyl-5-pyrazolone and Triton X-100 and Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry,” Analytical Sciences , vol. 22, p. 911, 2006.
  • [25] Giokas, D.L., Antelo, J., Paleologos, E.K., Aree, F., Karayannis, M.I. “Copper fractionation with dissolved organic matter in natural waters and wastewater—a mixed micelle mediated methodology (cloud point extraction) employing flame atomic absorption spectrometry,” J. Environ. Monitor., vol. 4, pp. 505–510, 2002.
  • [26] Ulusoy, H. İ. Eser Düzeydeki İnorganik Arsenik Türlerinin Tayini için Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu/AAS Yöntemi Geliştirilmesi, [Doktora Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi. 2012.
  • [27] Aksoy, Ü. Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi, CPE/FAAS ile Çevresel Örneklerde Pb ve Sn’nin Eş Anlı Tayin Olanaklarının Araştırılması, [Yüksek Lisans Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi. 2012.
  • [28] Olgaç, E. Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ayırma ve Zenginleştirme Sonrası İndirekt Spektrofotometri ile Alkollü ve Alkolsüz Bazı İçecek ve Sebzelerde Eser Nitritin Belirlenmesi, [Yüksek Lisans Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi. 2015.
  • [29] Constantine, D.S. “Micelle – mediated extraction as a tool for seperation and preconcentration in metal analysis,” Trends in Analytical chemistry, vol. 21, pp. 333- 355, 2002.
  • [30] Evangelos, K. P., Giokas, D. L., Karayannis, M. I. “Micelle-mediated Seperation and cloud point extraction,” Trens in Analytical Chemistry, vol. 24, pp. 426- 436, 2005.
  • [31] Willie, L.H., Pramauro E. “A Critical Review of Surfactant – Mediated Phase Separations (Cloud-Point Extractions) : Theory and Applications,” Critical Reviews in Analytical Chemistry, vol. 24 no. 2, pp. 133 -177, 1993.
  • [32] Zorida, S.F., Carolina P.S., Cristina M.S., Jose J.S.R. “The use of micellar systems in the extraction and pre-concentration of organic pollutants in environmental samples,” Trends in Analytical Chemistry, vol. 23, pp. 479 – 489, 2004.
  • [33] https://tr.bloomtechz.com/chemical-reagent/indicator-reagent/dithizone-reagent-cas-no-60-10-6.html, adresinden 26.04.2023 tarihinde alınmıştır.
  • [34] https://cephamls.com/triton-x-114/, adresinden 26.04.2023 tarihinde alınmıştır.
There are 34 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Chemical Engineering
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Şahin Dündar 0000-0002-5117-7864

Murat Tural This is me 0000-0002-6161-9291

Celal Caner 0000-0002-1252-4093

Early Pub Date December 27, 2023
Publication Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Dündar, M. Ş., Tural, M., & Caner, C. (2023). ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi, 11(1), 41-52. https://doi.org/10.52702/fce.1304407
AMA Dündar MŞ, Tural M, Caner C. ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ. FCE Journal. December 2023;11(1):41-52. doi:10.52702/fce.1304407
Chicago Dündar, Mustafa Şahin, Murat Tural, and Celal Caner. “ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ”. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi 11, no. 1 (December 2023): 41-52. https://doi.org/10.52702/fce.1304407.
EndNote Dündar MŞ, Tural M, Caner C (December 1, 2023) ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi 11 1 41–52.
IEEE M. Ş. Dündar, M. Tural, and C. Caner, “ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ”, FCE Journal, vol. 11, no. 1, pp. 41–52, 2023, doi: 10.52702/fce.1304407.
ISNAD Dündar, Mustafa Şahin et al. “ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ”. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi 11/1 (December 2023), 41-52. https://doi.org/10.52702/fce.1304407.
JAMA Dündar MŞ, Tural M, Caner C. ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ. FCE Journal. 2023;11:41–52.
MLA Dündar, Mustafa Şahin et al. “ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ”. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 41-52, doi:10.52702/fce.1304407.
Vancouver Dündar MŞ, Tural M, Caner C. ALÜMİNYUM VE ANTİMON İÇERİKLİ ALEV GECİKTİRİCİLERİN POLİMER VE KAPLAMA NUMUNELERİNDE TAYİNİ. FCE Journal. 2023;11(1):41-52.