Επίδραση του άλατος πολυ (ακρυλαμιδίου-συν-ακρυλικού οξέος) στις αντιγηραντικές ιδιότητες και την πρόσφυση μεταξύ ελαστικού ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου και υφάσματος πολυεστέρα Μέρος 2
May 29, 2023
Μηχανισμός πρόσφυσης
Το γλυκοσίδιο του cistanche μπορεί επίσης να αυξήσει τη δραστηριότητα του SOD στους ιστούς της καρδιάς και του ήπατος και να μειώσει σημαντικά την περιεκτικότητα σε λιποφουσκίνη και MDA σε κάθε ιστό, καθαρίζοντας αποτελεσματικά διάφορες δραστικές ρίζες οξυγόνου (OH-, H2O2, κ.λπ.) και προστατεύοντας από βλάβη του DNA που προκαλείται από ρίζες ΟΗ. Οι φαινυλαιθανοειδείς γλυκοσίδες του Cistanche έχουν ισχυρή ικανότητα δέσμευσης ελεύθερων ριζών, υψηλότερη αναγωγική ικανότητα από τη βιταμίνη C, βελτιώνουν τη δραστηριότητα του SOD στο εναιώρημα σπέρματος, μειώνουν την περιεκτικότητα σε MDA και έχουν μια ορισμένη προστατευτική δράση στη λειτουργία της σπερματικής μεμβράνης. Οι πολυσακχαρίτες Cistanche μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα των SOD και GSH-Px σε ερυθροκύτταρα και ιστούς πνευμόνων πειραματικά γηρασμένων ποντικών που προκαλούνται από D-γαλακτόζη, καθώς και να μειώσουν την περιεκτικότητα σε MDA και κολλαγόνο στους πνεύμονες και στο πλάσμα και να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε ελαστίνη. ένα καλό αποτέλεσμα σάρωσης στο DPPH, παρατείνει το χρόνο της υποξίας σε γηρασμένα ποντίκια, βελτιώνει τη δραστηριότητα του SOD στον ορό και καθυστερεί τον φυσιολογικό εκφυλισμό του πνεύμονα σε πειραματικά γηρασμένα ποντίκια Με τον κυτταρικό μορφολογικό εκφυλισμό, τα πειράματα έχουν δείξει ότι το Cistanche έχει την καλή αντιοξειδωτική ικανότητα και έχει τη δυνατότητα να είναι φάρμακο για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών της γήρανσης του δέρματος. Ταυτόχρονα, η εχινακοσίδη στο Cistanche έχει σημαντική ικανότητα να καθαρίζει τις ελεύθερες ρίζες DPPH και έχει την ικανότητα να καθαρίζει δραστικά είδη οξυγόνου και να αποτρέπει την αποικοδόμηση του κολλαγόνου που προκαλείται από ελεύθερες ρίζες, και έχει επίσης μια καλή επίδραση επιδιόρθωσης στη βλάβη των ανιόντων από τις ελεύθερες ρίζες θυμίνης.

Κάντε κλικ στα Αντιγηραντικά Προϊόντα της Cistanche
【Για περισσότερες πληροφορίες: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
Το Σχήμα 1 δείχνει την παρασκευή του συμπολυμερούς ακρυλαμιδίου/ακρυλικού οξέος (COA) και του άλατος τριαιθανολαμίνης (TEA) του (COS). Ο συμπολυμερισμός πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 85 βαθμών χρησιμοποιώντας την τεχνική πολυμερισμού διαλύματος, ακολουθούμενη από εξουδετέρωση με τριαιθανολαμίνη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όπως υποδεικνύεται στο Σχήμα 1. Το Σχήμα 2 δείχνει την παρασκευή της τρισδιάστατης ρητίνης φορμαλδεΰδης ρεσορκινόλης που σχηματίζεται ως προϊόν την αντίδραση μεταξύ των στοιχείων του συστήματος ξηρής πρόσφυσης. Η αντίδραση ξεκίνησε με την υδροθερμική αποσύνθεση της εξαμίνης σε αμμωνία και φορμαλδεΰδη. Η απελευθερωμένη φορμαλδεΰδη υφίσταται μια αντίδραση συμπύκνωσης με μόρια ρεσορκινόλης για να δώσει ρητίνη φορμαλδεΰδης ρεσορκινόλης (RF). Η περαιτέρω συμπύκνωση μεταξύ των μορίων RF θα σχηματίσει τρισδιάστατη ρητίνη RF (TRF) [40]. Η συνεργιστική επίδραση του συστήματος ξηρής πρόσφυσης και του COS στην προσκόλληση μεταξύ NBR και PET υποδεικνύεται στο Σχήμα 3. Οι υδροξυλομάδες του ΤΕΑ που συνδέονται με το COS μπορούν να συμπυκνωθούν με τις υδροξυλομάδες της ένωσης TRF κατά τη διάρκεια του βουλκανισμού για να σχηματίσουν το προϊόν προσθήκης TRF-COS , που περιέχει ομάδες υδροξυλίου και αμιδίου. Τα μόρια TRF-COS συνδέονται με NBR μέσω ομάδων υδροξυλίου (-OH) που προστίθενται στις ομάδες νιτριλίου του υφάσματος NBR και πολυεστέρα (PET) μέσω δεσμού υδρογόνου και σχηματισμού εστέρα μεταξύ ελεύθερων καρβοξυλικών ομάδων PET και υδροξυλικών ομάδων του TRF-COS [7].


Ιδιότητες πρόσφυσης
Η προσθήκη του προαγωγέα πρόσφυσης στο σκεύασμα καουτσούκ είχε ως αποτέλεσμα μια βελτίωση στη διεπιφανειακή πρόσφυση μεταξύ καουτσούκ και υποστρωμάτων όπως το ύφασμα. Μία από τις μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της βελτίωσης της διεπιφανειακής πρόσφυσης μεταξύ καουτσούκ και υφάσματος είναι η δοκιμή αποφλοίωσης, η οποία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ποσότητας της δύναμης που απαιτείται για τον διαχωρισμό δύο στρωμάτων υφάσματος PET που είναι συνδεδεμένα σε ένα στρώμα καουτσούκ. Η δοκιμή απολέπισης 180 μοιρών χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της επίδρασης ενός προαγωγέα πρόσφυσης (COS) στην αντοχή αποφλοίωσης του NBR που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο στρώσεις υφάσματος PET [41]. Το Σχήμα 4 αντιπροσωπεύει την επίδραση της ποσότητας COS στην αντοχή αποφλοίωσης. Μπορεί να φανεί ότι η αντοχή αποφλοίωσης αυξήθηκε με την αύξηση της ποσότητας COS έως και 5 phr, και στη συνέχεια μειώθηκε. Για μη παλαιωμένα δείγματα, η βέλτιστη δόση του COS ήταν 5 phr, γεγονός που προκάλεσε βελτίωση στην αντοχή αποφλοίωσης κατά 16,4 τοις εκατό σε σύγκριση με εκείνη του δείγματος COS 0. Τα μόρια TRF-COS είναι πλούσια σε ομάδες υδροξυλίου που μεταδίδονται από την εξουδετέρωση τριαιθανολαμίνης, η οποία μπορεί να αλληλεπιδράσει με το καουτσούκ νιτριλίου μέσω της προσθήκης της ομάδας νιτριλίου και να αλληλεπιδράσει με το PET μέσω δεσμών υδρογόνου και σχηματισμού εστέρα μεταξύ ελεύθερων καρβοξυλικών ομάδων PET και υδροξυλικών ομάδων TRF-COS [7]. Για παλαιωμένα δείγματα, μπορεί να φανεί ότι η προσθήκη COS βελτίωσε τη διατήρηση της αντοχής της φλούδας με τις ημέρες γήρανσης. Το δείγμα COS 0 έδειξε μείωση της αντοχής του ξεφλουδίσματος με την πάροδο του χρόνου μετά την έκθεση στη θερμότητα για 7 ημέρες κατά 12,5 τοις εκατό σε σύγκριση με το μη παλαιωμένο δείγμα. Όλα τα δείγματα που περιέχουν COS εμφάνισαν αύξηση της αντοχής στο φλοιό με την αύξηση του χρόνου γήρανσης (Ημέρες). Η βελτίωση της αντοχής στο φλοιό μπορεί να αποδοθεί στις αντιδράσεις που βοηθούν την πρόσφυση μεταξύ PET και NBR, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη γήρανση. Επίσης, μπορεί να αποδοθεί στη διάσπαση σταυροδεσμών στην περίπτωση του δείγματος COS 0 αυξήθηκε με την αύξηση του χρόνου γήρανσης, ενώ ο σχηματισμός σταυροδεσμών αυξήθηκε με την αύξηση του χρόνου γήρανσης για δείγματα που περιέχουν COS όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Τα άτομα υδρογόνου στο COS μπορεί να απελευθερωθεί από τις ομάδες υδροξυλίου και αμιδίου και να απενεργοποιήσει τις ρίζες υπεροξειδίου που σχηματίζονται από τη γήρανση [36, 37]. Το δείγμα CO5 έδειξε την υψηλότερη αντοχή αποφλοίωσης σε όλα τα διαστήματα γήρανσης, όπως φαίνεται στο Σχ. 4.

Θερμικές ιδιότητες
Η θερμική σταθερότητα διαφορετικών υλικών μπορεί να διερευνηθεί χρησιμοποιώντας τη θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA). Επίσης, το TGA παρέχει οδηγίες σχετικά με τη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό χωρίς να υποστεί θερμική υποβάθμιση. Τα Σχήματα 5Α και Β αντιπροσωπεύουν τα θερμογράμματα TGA και τα θερμογράμματα του πρώτου παραγώγου τους (DTGA) των σύνθετων υλικών NBR που περιέχουν διαφορετικά περιεχόμενα COS. Ο Πίνακας 4 δείχνει τις διαφορετικές θερμοβαρυμετρικές παραμέτρους όπως η αρχική θερμοκρασία αποσύνθεσης (Ti), η θερμοκρασία στην οποία ο ρυθμός αποικοδόμησης γίνεται μέγιστος (Tmax), οι θερμοκρασίες στις οποίες είναι 30 τοις εκατό (T30) και 60 τοις εκατό (T60 ) η απώλεια βάρους γίνεται, και το υπόλειμμα στους 600 βαθμούς. Μπορεί να φανεί ότι από το Σχ. 5Α και τον Πίνακα 4, η τιμή Ti μετατοπίστηκε σε υψηλότερη τιμή μετά την προσθήκη 5 και 10 phr COS, όπου η τιμή Ti του σύνθετου υλικού NBR αυξήθηκε κατά 11,7 και 9,3 oC, αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι η προσθήκη COS στο σύνθετο NBR μετατόπισε τη θερμοκρασία λειτουργίας σε υψηλότερη τιμή και καθυστέρησε τη θερμοοξειδωτική αποικοδόμηση του σύνθετου NBR [42, 43]. Επιπλέον, τα T30 και T60 αυξήθηκαν με την αύξηση του COS εντός του σύνθετου NBR. Το υπόλειμμα στους 600 βαθμούς δεν άλλαξε σημαντικά με την προσθήκη COS στο σύνθετο NBR. Το Σχήμα 5Β απεικονίζει τη θερμική αποδόμηση ενός σύνθετου υλικού NBR που περιέχει ποικίλα επίπεδα COS σε ένα μόνο βήμα. Επίσης, το Tmax μετατοπίστηκε σε υψηλότερη τιμή με την αύξηση της περιεκτικότητας COS στο σύνθετο NBR όπου αυξήθηκε κατά 16,2 και 26,3 βαθμούς, σε σύγκριση με αυτό του COS 0, μετά την προσθήκη 5 και 10 phr COS, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη θερμική ανάλυση έδειξαν ότι η προσθήκη COS βελτίωσε τη θερμική σταθερότητα του σύνθετου NBR και επιβεβαίωσε το αντιθερμικό αποτέλεσμα της γήρανσης του COS. Επιπλέον, μπορεί να αποδοθεί η βελτίωση της θερμικής σταθερότητας του σύνθετου NBR που περιέχει COS σε υψηλότερες θερμοκρασίες στις υψηλότερες τιμές της πυκνότητας σταυροσύνδεσης των COS 5 και COS 10 σε υψηλότερες θερμοκρασίες [38, 44].

Διαπερατότητα αέρα
Το Σχήμα 6 δείχνει την επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων COS στη διαπερατότητα του αέρα μέσω του επικαλυμμένου με NBR υφάσματος PET. Η διαπερατότητα αέρα του ελαστικού υφάσματος χωρίς COS έδειξε την υψηλότερη διαπερατότητα αέρα (2,7 m3 /m2 /min) σε σύγκριση με τα άλλα ελαστικά υφάσματα που περιέχουν COS Η διαπερατότητα αέρα μειώνεται δραματικά καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση COS στο μίγμα καουτσούκ. Η διαπερατότητα αέρα μειώθηκε κατά 39,6 τοις εκατό για το COS 2.5 σε σύγκριση με εκείνη του COS {{1{0}}, όπου κατέγραψε 1,63 m3 /m2 /min. Η διαπερατότητα αέρα συνέχισε να μειώνεται με την αύξηση της περιεκτικότητας σε COS εντός του μίγματος καουτσούκ μέχρι το COS 7,5 και στη συνέχεια αυξήθηκε ξανά με την αύξηση του COS. Οι ελάχιστες τιμές της διαπερατότητας αέρα που παρατηρήθηκαν ήταν 0.7 και 0,54 m3 /m2 /min καταγράφηκε για το COS 5 και το COS 7.5, όπου η διαπερατότητα του αέρα μειώθηκε κατά 74,1 και 80 τοις εκατό, αντίστοιχα. Η μείωση της διαπερατότητας αέρα του επικαλυμμένου υφάσματος σχετίζεται με την καλή πρόσφυση μεταξύ των διαφορετικών στρωμάτων καουτσούκ και υφάσματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόσφυση μεταξύ διαφορετικών στρωμάτων υφάσματος, τόσο πιο συμπαγές είναι το εξάρτημα και τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά του να επιβραδύνει τη ροή των αερίων μέσα σε αυτό. Το ύφασμα από καουτσούκ PET που περιέχει COS έχει χαμηλότερη διαπερατότητα αέρα και μεγαλύτερη αντοχή στο ξεφλούδισμα [45].



συμπέρασμα
Σε αυτή τη μελέτη, η δομή του παρασκευασμένου COS επιβεβαιώθηκε χρησιμοποιώντας FTIR. Διερευνήθηκε η επίδραση διαφορετικών επιπέδων COS στις μηχανικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων εφελκυσμού του σύνθετου NBR και της πρόσφυσης μεταξύ του σύνθετου NBR και του PET. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η αντίσταση του COS στην θερμική οξειδωτική γήρανση. Οι ιδιότητες εφελκυσμού των σύνθετων υλικών NBR που περιέχουν COS έδειξαν υψηλότερες τιμές μετά από 7 ημέρες γήρανσης και υψηλότερο ποσοστό συγκράτησης από το COS 0. Η αντοχή πρόσφυσης μεταξύ του σύνθετου υλικού NBR και του PET βελτιώθηκε κατά 16,4 τοις εκατό σε σύγκριση με εκείνη του δείγματος COS 0 μετά την προσθήκη COS έως και 5 phr στο σύνθετο NBR. Σχεδόν όλα τα σύνθετα υλικά NBR που περιέχουν COS εμφάνισαν αύξηση στις ιδιότητες εφελκυσμού και στην αντοχή αποφλοίωσης καθώς αυξανόταν ο χρόνος γήρανσης. Το COS παρουσίασε καλή αντοχή στη θερμική-οξειδωτική γήρανση, ενώ όλα τα σύνθετα NBR που περιέχουν COS έδειξαν καλή διατήρηση σε όλες τις μηχανικές ιδιότητες που διερευνήθηκαν μετά από έκθεση σε επιταχυνόμενη γήρανση. Η προσθήκη COS βελτίωσε τη θερμική σταθερότητα του σύνθετου NBR ενώ το Ti, T30, T60 και Tmax του σύνθετου NBR αυξήθηκε μετά την προσθήκη του COS. Η βελτίωση στη θερμική σταθερότητα του NBR επιβεβαιώνει τις αντιγηραντικές ιδιότητες του COS. Η διαπερατότητα αέρα του σάντουιτς PET/NBR βελτιώθηκε παρουσία COS. Με βάση αυτή τη μελέτη, το σάντουιτς PET/NBR μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές εφαρμογές, όπως διαφράγματα αντλιών καυσίμου, ιμάντες, εύκαμπτοι σωλήνες αεροσκαφών, σφραγίδες, δεξαμενές αερίου και παρεμβύσματα.

ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση ανοιχτής πρόσβασης που παρέχεται από την Αρχή Χρηματοδότησης Επιστήμης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας (STDF) σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή Τράπεζα Γνώσης (EKB).
Διαθεσιμότητα δεδομένωνΤα δεδομένα που υποστηρίζουν τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι διαθέσιμα από τον αντίστοιχο συγγραφέα, κατόπιν εύλογου αιτήματος.

Δηλώσεις
Συγκρούσεις συμφερόντωνΕκ μέρους όλων των συγγραφέων, ο αντίστοιχος συγγραφέας δηλώνει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Ανοιχτή πρόσβασηΑυτό το άρθρο αδειοδοτείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 Διεθνής Άδεια, η οποία επιτρέπει τη χρήση, την κοινή χρήση, την προσαρμογή, τη διανομή και την αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, αρκεί να αποδίδετε τα κατάλληλα εύσημα στον αρχικό δημιουργό ) και την πηγή, δώστε έναν σύνδεσμο προς την άδεια Creative Commons και υποδείξτε εάν έγιναν αλλαγές. Οι εικόνες ή άλλο υλικό τρίτων σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται στην άδεια Creative Commons του άρθρου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε ένα πιστωτικό όριο για το υλικό. Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στην άδεια Creative Commons του άρθρου και η χρήση για την οποία προορίζεται δεν επιτρέπεται από νομοθετική ρύθμιση ή υπερβαίνει την επιτρεπόμενη χρήση, θα χρειαστεί να λάβετε άδεια απευθείας από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
βιβλιογραφικές αναφορές
1. Lawandy S et al (1997) Ιδιότητες πρόσφυσης του υφάσματος πολυεστέρα με επίστρωση βουτυλικού καουτσούκ. J Adhes Sci Technol 11(3):317–325
2. Razavizadeh M, Jamshidi M (2016) Adhesion of nitrile rubber (NBR) to polyethylene terephthalate (PET) ύφασμα. Μέρος 1: Τροποποίηση επιφάνειας ΡΕΤ με διισοκυανικό μεθυλενοδιφαινυλεστέρα
3. Σκύλος (MDI). Appl Surf Sci 360:429–435 και E (2021) Βελτίωση της πρόσφυσης μεταξύ του πολυεστερικού κορδονιού και του καουτσούκ με τη χρήση glycidyl-POSS. J Appl Polym Sci 138(3):49681
4. Zhang Z et al (2001) Τροποποίηση επιφάνειας πλάσματος πολυ (m-aramid) υφάσματος για βελτίωση πρόσφυσης σε καουτσούκ σιλικόνης. J Adhes Sci Technol 15(7):809–822
5. Subramanian V, Nando GB (1988) Προσκόλληση κορδονιού και υφάσματος από πολυβινυλαλκοόλη σε καουτσούκ πολυχλωροπρενίου παρουσία παραγόντων αποκόλλησης. J Adhes Sci Technol 2(1):35–41
6. Fu Q et al (2020) Μελέτη για τη σύνθεση πλαστικοποιητή με βάση το καστορέλαιο και τις ιδιότητες του πλαστικοποιημένου καουτσούκ νιτριλίου. Polymers 12(11):2584
7. Jincheng W, Yuehui C, Zhaoqun D (2005) Έρευνα σχετικά με την συγκολλητική ιδιότητα του καλωδίου τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) και του συστήματος καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (NBR). J Ind Text 35(2):157–172
8. Matsubara M et al (2021) Επίδραση του προσανατολισμού των ινών στη μη γραμμική απόσβεση και την εσωτερική μικροπαραμόρφωση σε φυσικό καουτσούκ ενισχυμένο με βραχείες ίνες. Exp Tech 45(1):37–47
9. Sanchez-Solis A et al (2000) Σχετικά με τις ιδιότητες και την επεξεργασία του μίγματος τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου/στυρενίου-βουταδιενίου καουτσούκ. Polym Eng Sci 40(5):1216–1225
10. Razavizadeh M, Jamshidi M (2016) Adhesion of nitrile rubber to UV-assisted επιφάνειας χημικά τροποποιημένο ύφασμα PET, μέρος II: Διεπιφανειακός χαρακτηρισμός του MDI grafted PET. Appl Surf Sci 379:114–123
11. Jamshidi M et al (2005) Μελέτη στη διεπαφή καλωδίου/λάστιχου σε υψηλές θερμοκρασίες με μέθοδο δοκιμής H-pull. Appl Surf Sci 249(1–4):208–215
12. Han R et al (2021) Επιδράσεις του τιτανικού στις ιδιότητες συγκόλλησης του καουτσούκ σιλικόνης και του πολυεστερικού υφάσματος. Polym Compos 42(5):2370–2379
13. Nie J et al (2020) Αντιοξειδωτικές επιδράσεις στη σκλήρυνση/επεξεργασία και τη θερμοοξειδωτική γήρανση του γεμισμένου καουτσούκ νιτριλίου. Mater Chem Phys 253:123403
14. Wang M et al (2019) Συμπεριφορές ρεολογίας και γήρανσης των συνδετικών ασφάλτου τροποποιημένου υγρού καουτσούκ. Constr Build Mater 227:116719
15. Wei H et al (2015) Αντιοξειδωτική αποτελεσματικότητα και απόδοση ενίσχυσης ακίνητων αντιοξειδωτικών με βάση την κατακρήμνιση πυριτίου που λαμβάνονται με μέθοδο sol σε σύνθετα υλικά από φυσικό καουτσούκ. RSC Adv 5(112):92344–92353
16. Abd El-Ghafar M, El-Nashar D, Youssef E (2003) Προϊόντα προσθήκης μηλεϊκού οξέος/φαινυλενοδιαμίνης ως νέα αντιοξειδωτικά αμιδικά πολυμερή για βουλκανιζόμενα προϊόντα από καουτσούκ (NR και SBR). Polym Degrad Stab 82(1):47–57
17. Jovanović S et al (2016) Μηχανικές ιδιότητες και συμπεριφορά θερμικής γήρανσης τριαδικού μίγματος καουτσούκ πολυισοπρενίου/πολυβουταδιενίου/στυρενίου-βουταδιενίου ενισχυμένου με αιθάλη. Compos B Eng 98:126–133
18. Zhong R et al (2018) Βελτίωση της θερμοοξειδωτικής σταθερότητας των σύνθετων υλικών από καουτσούκ νιτριλίου από λειτουργικό οξείδιο γραφενίου. Υλικά 11(6):921
19. Herdan J, Giurginca Μ (1993) Grafting antioxidants. V Φαινόλες με μερκαπτο ετεροκυκλικούς υποκαταστάτες ως αντιοξειδωτικά για καουτσούκ διενίου. Polym Degrad Stab 41(2):157–162
20. Abdelkhalik A et al (2019) Επίδραση πολυ σιδήρου (ακρυλικό οξύ-ακρυλαμίδιο) και πολυφωσφορικής μελαμίνης στις ιδιότητες ευφλεκτότητας του γραμμικού πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας. J Therm Anal Calorim 138(2):1021–1031
21. Ni YH, Ge XW, Zhang ZC (2005) Παρασκευή και χαρακτηρισμός δενδριτικών νανοσύνθετων ZnS/πολυ (ακρυλαμίδιο-συνακρυλικό οξύ) με -ακτινοβόληση. Mater Sci Eng B 119(1):51–54
22. Nesrinne S, Djamel A (2017) Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ρεολογική συμπεριφορά των ευαίσθητων στο pH πολυ (ακρυλαμίδιο-ακρυλικό οξύ) υδρογέλες. Arab J Chem 10(4):539–547
23. Urrego Yepes W et al (2019) Μηχανικές και ρεομετρικές ιδιότητες σύνθετων υλικών από φυσικό καουτσούκ γεμισμένων με μη επεξεργασμένα και χημικά επεξεργασμένα απορρίμματα δέρματος. J Compos Mater 53(11):1475–1487
24. Abdel‐Hakim A et al (2021) Επίδραση της επίστρωσης ινών στη μηχανική απόδοση, την απορρόφηση νερού και τη βιοαποικοδομησιμότητα σύνθετων ινών σιζάλ/φυσικού καουτσούκ. Polym Int
25. Nakason C, Kaesaman A, Eardrod K (2005) Θεραπεία και μηχανικές ιδιότητες ενώσεων αμύλου φυσικού καουτσούκ-g-πολυ (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) – μανιόκα. Mater Lett 59(29–30):4020–4025
26. Rashid A et al (2019) Η κατασκευή, ο χαρακτηρισμός και η επίδραση της γήρανσης στα χαρακτηριστικά σύνθετων υβριδικών υλικών από βουλκανισμένο καουτσούκ σιλικόνης/υβριδικό πυρίτιο υψηλής θερμοκρασίας για μόνωση υψηλής τάσης. Materials Research Express 6(10):105327
27. Lu Y et al (2008) Σύνθεση και ιδιότητες γήρανσης του αντιδραστικού αντιοξειδωτικού NAPM σε προϊόντα βουλκανισμού από φυσικό καουτσούκ. J Appl Polym Sci 108(1):576–582
28. El-Wakil AEAA et al (2022) Ενίσχυση της αντίστασης στη γήρανση του καουτσούκ EPDM από φυσικό καουτσούκ-gN (4-φαινυλενοδιαμίνη) μηλεϊμίδιο ως εμβολιασμένο αντιοξειδωτικό. J Vinyl Add Tech 28(2):367–378
29. El-Wakil A (2006) Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση του ακρυλαμιδίου φυσικού καουτσούκ-μοσχεύματος-Ν-(4-αμινοφαινυλομεθάνιο) ως αντιοξειδωτικό. J Appl Polym Sci 101(2):843–849
30. Al-Ghonamy AI, Barakat MA (2010) Αναβάθμιση των ιδιοτήτων συμπολυμερούς ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου χρησιμοποιώντας φυσικό καουτσούκ-μόσχευμα-Ν-(4-αμινοδιφαινυλαιθέρα) ακρυλαμίδιο. J Appl Polym Sci 118(4):2202–2207
31. Wang H et al (2022) Η πολυντοπαμίνη εμπνευσμένη από μύδια ενεργοποίησε το πυρίτιο ως αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό και ενισχυτικό για ελαστομερή. Compos Commun 29:101049
32. Abdel-Hakim A et al (2021) Επίδραση του νέου πολυλειτουργικού μονομερούς με βάση τη σακχαρόζη στις φυσικομηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του ακτινοβολημένου EPDM. Radiat Phys Chem 109729
33. Abdel-Hakim A, El-Mogy SA, Abou-Kandil AI (2021) Νέα τροποποίηση μιγμάτων καουτσούκ στυρενίου βουταδιενίου/ακρυλικού καουτσούκ για τη βελτίωση της μηχανικής, δυναμικής μηχανικής και διόγκωσης συμπεριφοράς για εφαρμογές σφράγισης λαδιού. Polym Polym Compos 09673911211031351
34. Ostad-Movahed S et al (2008) Συγκρίνοντας τις επιδράσεις των νανοπληρωτικών υλικών σιλανοποιημένου πυριτίου στη διασύνδεση και τις μηχανικές ιδιότητες του φυσικού καουτσούκ και του συνθετικού πολυϊσοπρενίου. J Appl Polym Sci 109(2):869–881
35. Saleh BK et al (2019) Επίδραση του βινυλοτριμεθοξυσιλανίου ως παράγοντα σύζευξης στις μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του ακρυλικού καουτσούκ. Egypt J Chem 62(5):921–936
36. Ding P et al (2022) Επιδράσεις ενός νέου μακρομορίου αντιοξειδωτικού COS-GMMP με βάση χιτοζάνη στη θερμοοξειδωτική γήρανση σύνθετων υλικών καουτσούκ στυρενίου-βουταδιενίου/πυριτίου. Polym Degrad Stab 195:109813
37. Luo K et al (2018) Επιδράσεις του αντιοξειδωτικού λειτουργοποιημένου πυριτίου στην ενίσχυση και αντιγήρανση για πολυμερισμένο με διάλυμα καουτσούκ στυρενίου-βουταδιενίου: Πειραματική και μοριακή μελέτη προσομοίωσης. Mater Des 154:312–325
38. Abdel-Hakim A, El-Mogy S, El-Zayat M (2019) Διασύνδεση ακτινοβολίας μιγμάτων ακρυλικού καουτσούκ/στυρενίου-βουταδιενίου που περιέχουν πολυλειτουργικά μονομερή. Radiat Phys Chem 157:91–96
39. Abdel-Hakim A, Mourad RM (2020) Μηχανικές ιδιότητες, ιδιότητες πρόσληψης νερού και βιοδιασπασιμότητα του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας ενισχυμένου με ίνες σιζάλ επικαλυμμένου με πολυστυρένιο. Polym Compos 41(4):1435–1446
40. Liu D et al (2011) Απλή υδροθερμική σύνθεση διατεταγμένων μεσοπορωδών ανθράκων από ρεσορκινόλη και εξαμίνη. Carbon 49(6):2113–2119
41. Krishna Prasad G et al (2017) Τροποποίηση επιφάνειας νάιλον υφάσματος και βελτιστοποίησή του για βελτιωμένη πρόσφυση σε σύνθετα υλικά από καουτσούκ. J Text Inst 108(6):1001–1009
42. Zou Y et al (2016) Αντιοξειδωτική συμπεριφορά ενός νέου συμπλέγματος σαμαριού σε σύνθετα υλικά καουτσούκ στυρενίου-βουταδιενίου/πυριτίου. Polym Degrad Stab 133:201–210
43. Luo K et al (2019) Συνεργικές επιδράσεις αντιοξειδωτικού και πυριτίου στην ενίσχυση της θερμοοξειδωτικής αντοχής του φυσικού καουτσούκ: Πληροφορίες από πειράματα και μοριακές προσομοιώσεις. Mater Des 181:107944
44. Abou-Laila M et al (2022) Επιδράσεις ακτινοβολίας γάμμα στο καουτσούκ στυρενίου-βουταδιενίου/Pb3O4: Μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές έρευνες και μετρήσεις παραμέτρων θωράκισης. Radiat Phys Chem 192:109897
45. Shumkarova SP, Rajapova MN (2021) Επίδραση ενός μείγματος διαφορετικών ινών στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εσωτερικών πλεκτών υφασμάτων. Sci Educ 2(4):271–274
Σημείωση εκδότηΤο Springer Nature παραμένει ουδέτερο σχετικά με αξιώσεις δικαιοδοσίας σε δημοσιευμένους χάρτες και θεσμικές σχέσεις.
【Για περισσότερες πληροφορίες: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






