تحضير وتوصيف المواد المركبة النانوية ذات أساس البولي ايزوبرين المضاف إلى النانو ثلاثي السيليكا

توصيف المواد المركبة النانوية القائمة على مادة البولي ايزوبرين

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.31272/jeasd.2305

الكلمات المفتاحية:

مادة مركبة، نانو السيليكا الثلاثية، بولي ايزوبرين، التوصيف الحراري والميكانيكي

الملخص

تم في هذا البحث دراسة تأثير إضافة نانو ثلاثي السيليكا (NTS) على الخصائص الحرارية والميكانيكية للبولي أيزوبرين (PI).
النسبة الوزنية لـ NTS المضافة تقوم بتحضير المواد المركبة التالية لخمسة نماذج (2%، 4%، 6%، 8%، و10% بالوزن).
تم تحديد النسبة الأفضل باستخدام حيود الأشعة السينية (XRD)، والتحليل الوزني الحراري (TGA)، والمجهر الإلكتروني الانتقالي (TEM)، ومجهر القوة الذرية (AFM) للحصول على أفضل مركب نانو متعدد الأيزوبرين (PI/4 بالوزن٪ NTS). )
التي تتمتع بأفضل الاستقرار الحراري والخواص الميكانيكية.

السير الشخصية للمؤلفين

فائق حسن جبار ، جامعة المستنصرية

فائق حسن جبار

دكتوراه هندسة كيمياوية

 رئاسة الجامعة - مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

الجامعة المستنصرية 

فاضل محي محمد ، جامعة الكرخ للعلوم

فاضل محي محمد

دتوراه هندسة كيمياوية / جامعة مانجستر - المملكة المتحدة

قسم علوم البيئة / كلية علوم الطاقة والبيئة / جامعة الكرخ للعلوم - بغداد ، العراق 

المراجع

N. Saetung, I. Campistron, S. Pascual, J.-C. Soutif, J.-F. Pilard, and L. Fontaine, “Synthesis of natural rubber-based telechelic cis-1,4-polyisoprenes and their use to prepare block copolymers via RAFT polymerization,” European Polymer Journal, vol. 47, no. 5, pp. 1151–1159,2011. doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2011.01.013.

F. H. Jabbar and W. A. Latif, “A comparative analysis of various types of modified bentonite clays added to poly methyl butadiene for nanocomposite preparation,” NeuroQuantology, vol. 19, no. 1, pp. 67–71, 2021. doi: 10.14704/nq.2021.19.1.NQ21010

E. P. Collar and J.-M. García-Martínez, Mechanical Behavior of Polymeric Materials: Recent Studies, 2nd ed. Basel, Switzerland: MDPI, 2026. doi: https://doi.org/10.3390/books978-3-7258-6957-2

H. Li, B. Cheng, W. Gao, C. Feng, C. Huang, Y. Liu, P. Lu, and H. Zhao, “Recent research progress and advanced applications of silica/polymer nanocomposites,” Nanotechnology Reviews, vol. 11, no. 1, pp. 2928–2964,2022. doi: https://doi.org/10.1515/ntrev-2022-0484

M. Grayson, Encyclopedia of Composite Materials and Components. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 1983. ISBN: 0471873578.

[Online]. Available: https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA0440723X.

L. Wang and S. Tang, “High-performance fiber-reinforced composites: Latest advances and prospects,” Buildings, vol. 13, no. 4, p. 1094, 2023.

doi: https://doi.org/10.3390/buildings13041094.

S. J. Perera, S. M. Egodage, and S. Walpalage, “Enhancement of mechanical properties of natural rubber–clay nanocomposites through incorporation of silanated organoclay into natural rubber latex,” e-Polymers, vol. 20, no. 1, pp. 144–153, 2020.

doi: https://doi.org/10.1515/epoly-2020-0017.

A. T. Naikwadi, B. K. Sharma, K. D. Bhatt, and P. A. Mahanwar, “Gamma radiation processed polymeric materials for high performance applications: A review,” Frontiers in Chemistry, vol. 10, Art. no. 837111, 2022. doi: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.837111.

A. Kumar, S. Dixit, S. Singh, S. Sreenivasa, P. S. Bains, and R. Sharma, “Recent developments in the mechanical properties and recycling of fiber-reinforced polymer composites,” Polymer Composites, vol. 46, no. 5, pp. 3883–3908,2025.doi: https://doi.org/10.1002/pc.29261.

V. Mittal, “Thermal characterization of fillers and polymer nanocomposites,” in Characterization Techniques for Polymer Nanocomposites, V. Mittal, Ed. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2012, pp.13–32.doi: https://doi.org/10.1002/9783527654505.ch2.

M. Alexandre and P. Dubois, “Polymer-layered silicate nanocomposites: Preparation, properties and uses of a new class of materials,” Materials Science and Engineering R: Reports, vol. 28, no. 1–2, pp. 1–63, 2000.

doi: https://doi.org/10.1016/S0927-796X(00)00012-7.

A. A. Musa, A. Bello, S. M. Adams, A. P. Onwualu, V. C. Anye, K. A. Bello, and I. I. Obianyo, “Nano-enhanced polymer composite materials: A review of current advancements and challenges,” Polymers, vol. 17, no. 7, Art. no. 893, 2025.

doi: https://doi.org/10.3390/polym17070893.

S. Attia-Essaies, N. Barhoumi, H. Ayachi, H. Bouraoui, and E. Srasra, “Thermal and mechanical performances of unsaturated polyester composites reinforced by natural fillers,” Chemistry Africa, vol. 7, no. 3, pp.1523–1533,2024. doi: https://doi.org/10.1007/s42250-023-00839-5.

L. C. Tran, X. Su, H. Nguyen, L. B. T. La, P. Adu, Q. Jia, I. Lee, H.-C. Kuan, X. Liu, and J. Ma, “Advancing polymer nanocomposites through mechanochemical approaches,” Advanced Nanocomposites, vol. 2, pp. 86–107,2025. doi: https://doi.org/10.1016/j.adna.2025.03.002.

P. Purnama, Z. S. Saldi, and M. Samsuri, “The development of polylactide nanocomposites: A review,” Journal of Composites Science, vol. 8, no. 8, Art.no.317,2024. doi: https://doi.org/10.3390/jcs8080317

N. J. Hameed, “Studying the effect of silica (SiO2) addition on the adhesive properties of polyvinyl alcohol,” Iraqi Journal of Physics, vol. 14,no.29,pp.107–124,2016. doi: https://doi.org/10.30723/ijp.v14i29.227.

S. H. Mohammad, “Studying the mechanical and electrical properties of polyester resin reinforced with silica particles,” Journal of Engineering and Sustainable Development, vol. 17, no. 6, pp. 201–214, 2013.

[Online].Available:https://jeasd.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/jeasd/article/view/1041 .

H. A. Alnamel and M. Mudhaffer, “The effect of silicon dioxide nano-filler reinforcement on some properties of heat-cure polymethyl methacrylate denture base material,” Journal of Baghdad College of Dentistry, vol. 26, no. 1, pp. 32–36, 2014.

doi: https://doi.org/10.12816/0015142.

W. Koch and M. C. Holthausen, A Chemist’s Guide to Density Functional Theory. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2008.

doi: https://doi.org/10.1002/3527600043.

A. T. Numan, K. A. Sanak, E. M. Atiyah, and S. A. Sadiq, “Synthesis and characterization of a new bidentate chalcone ligand type (NO) and its Mn II, Co II, Ni II, and Cu II complexes with study of their antibacterial activity,” Diyala Journal for Pure Sciences, vol. 11, no. 3, pp. 19–30, 2015.[Online]. Available:http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5853.

التنزيلات

Key Dates

الإستلام

2024-11-10

النسخة النهائية

2026-03-28

الموافقة

2026-07-04

النشر الالكتروني

2026-04-20

منشور

2026-05-01

كيفية الاقتباس

جبار ف., & Mohammed, F. M. . (2026). تحضير وتوصيف المواد المركبة النانوية ذات أساس البولي ايزوبرين المضاف إلى النانو ثلاثي السيليكا: توصيف المواد المركبة النانوية القائمة على مادة البولي ايزوبرين. مجلة الهندسة والتنمية المستدامة, 30(3), 369-372. https://doi.org/10.31272/jeasd.2305

المؤلفات المشابهة

1-10 من 384

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.