تأثير بولي (أكريلاميد ، كو ، ملح حمض الأكريليك) على خصائص مقاومة الشيخوخة والالتصاق بين مطاط البوتادين الأكريلونيتريل وأقمشة البوليستر الجزء الثاني
May 29, 2023
آلية الالتصاق
يمكن أن يزيد الجليكوزيد من cistanche أيضًا من نشاط SOD في أنسجة القلب والكبد ، ويقلل بشكل كبير من محتوى lipofuscin و MDA في كل نسيج ، ويزيل بشكل فعال العديد من جذور الأكسجين التفاعلية (OH- ، H₂O₂ ، إلخ) والحماية من تلف الحمض النووي الناتج عن ذلك. بواسطة OH- الجذور. جليكوسيدات Cistanche phenylethanoid لديها قدرة قوية على إزالة الجذور الحرة ، وقدرة تخفيض أعلى من فيتامين C ، وتحسن نشاط SOD في تعليق الحيوانات المنوية ، وتقليل محتوى MDA ، ولها تأثير وقائي معين على وظيفة غشاء الحيوانات المنوية. يمكن أن يعزز عديد السكاريد القارص نشاط SOD و GSH-Px في كريات الدم الحمراء وأنسجة الرئة للفئران المسنة تجريبياً الناتجة عن D-galactose ، وكذلك تقليل محتوى MDA والكولاجين في الرئة والبلازما ، وزيادة محتوى الإيلاستين ، تأثير الكسح الجيد على DPPH ، وإطالة وقت نقص الأكسجة في الفئران الشائخة ، وتحسين نشاط SOD في مصل الدم ، وتأخير التنكس الفسيولوجي للرئة في الفئران الشائخة تجريبياً مع التنكس المورفولوجي الخلوي ، أظهرت التجارب أن Cistanche لديه قدرة جيدة على مضادات الأكسدة وله القدرة على أن يكون دواءً لمنع وعلاج أمراض شيخوخة الجلد. في الوقت نفسه ، يتمتع إشنكوسايد في Cistanche بقدرة كبيرة على البحث عن الجذور الحرة لـ DPPH ولديه القدرة على البحث عن أنواع الأكسجين التفاعلية ومنع تدهور الكولاجين الناجم عن الجذور الحرة ، وله أيضًا تأثير إصلاح جيد على تلف أنيون الثايمين الجذور الحرة.

انقر فوق منتجات مكافحة الشيخوخة
【لمزيد من المعلومات: david.deng@wecistanche.com / WhatApp: 86 13632399501】
يوضح المخطط 1 تحضير أكريلاميد / كوبوليمر حمض الأكريليك (COA) ، وملح ثلاثي إيثانول أمين (TEA) (COS). تم إجراء البلمرة المشتركة عند درجة حرارة 85 درجة باستخدام تقنية بلمرة المحلول ، متبوعة بالتعادل بواسطة ثلاثي إيثانول أمين في درجة الحرارة المحيطة كما هو موضح في المخطط 1. يوضح المخطط 2 تحضير راتينج فورمالدهيد ريسورسينول ثلاثي الأبعاد الذي يتكون كمنتج من التفاعل بين مكونات نظام الالتصاق الجاف. بدأ التفاعل بالتحلل الحراري المائي للهكسامين إلى أمونيا وفورمالدهيد. يخضع الفورمالديهايد المتحرّر لتفاعل تكثيف مع جزيئات ريزورسينول لإعطاء راتينج فورمالديهايد ريزورسينول (RF). سيشكل التكثيف الإضافي بين جزيئات التردد الراديوي راتنج RF ثلاثي الأبعاد (TRF) [40]. يشار إلى تأثير التآزر لنظام الالتصاق الجاف و COS على الالتصاق بين NBR و PET في المخطط 3. يمكن أن تتكثف مجموعات الهيدروكسيل في TEA المرتبطة بـ COS مع مجموعات الهيدروكسيل لمركب TRF أثناء المعالجة بالحرارة لتشكيل معقد TRF-COS ، الذي يحتوي على مجموعات هيدروكسيل وأميد. ترتبط جزيئات TRF-COS بـ NBR عبر مجموعات الهيدروكسيل (-OH) المضافة إلى مجموعات النتريل من نسيج NBR والبوليستر (PET) عبر الرابطة الهيدروجينية وتكوين الإستر بين مجموعات الكربوكسيل الحرة من PET ومجموعات الهيدروكسيل من TRF-COS [7].


خصائص الالتصاق
أدت إضافة محفز الالتصاق إلى تركيبة المطاط إلى تحسين الالتصاق السطحي بين المطاط والركائز مثل القماش. إحدى الطرق التي يمكن استخدامها لقياس التحسن في الالتصاق البيني بين المطاط والنسيج هي اختبار التقشير ، والذي يتضمن تحديد مقدار القوة اللازمة لفصل طبقتين من نسيج PET المرتبط بطبقة من المطاط. تم استخدام اختبار التقشير 18 درجة 0 لتقييم تأثير محفز الالتصاق (COS) على قوة التقشير لـ NBR المحصورة بين طبقتين من قماش PET [41]. يمثل الشكل 4 تأثير كمية COS على قوة التقشير. يمكن ملاحظة أن قوة التقشير زادت مع زيادة كمية COS حتى 5 phr ، ثم انخفضت. بالنسبة للعينات غير المقسمة ، كانت الجرعة المثلى من COS هي 5 phr ، مما أدى إلى تحسن في قوة التقشير بنسبة 16.4 في المائة مقارنة بعينة COS 0. جزيئات TRF-COS غنية بمجموعات الهيدروكسيل المنقولة عن طريق تحييد ثلاثي إيثانول أمين ، والتي يمكن أن تتفاعل مع مطاط النتريل من خلال إضافة مجموعة النتريل وتتفاعل مع PET من خلال الترابط الهيدروجيني وتكوين الإستر بين مجموعات الكربوكسيل المجانية من مجموعات PET وهيدروكسيل من TRF-COS [7]. بالنسبة للعينات القديمة ، يمكن ملاحظة أن إضافة COS حسنت الاحتفاظ بقوة القشر مع أيام من الشيخوخة. أظهرت عينة COS 0 انخفاضًا في قوة التقشير مع مرور الوقت بعد التعرض للحرارة لمدة 7 أيام بنسبة 12.5 بالمائة مقارنةً بالعينة غير المقسمة. أظهرت جميع العينات التي تحتوي على COS زيادة في قوة التقشير مع زيادة وقت الشيخوخة (أيام). يمكن أن يُعزى التحسن في قوة التقشير إلى التفاعلات التي تساعد على الالتصاق بين PET و NBR ، والتي يمكن تنشيطها عن طريق الشيخوخة. أيضًا ، قد يُعزى ذلك إلى انقسام الارتباط المتشابك في حالة عينة COS 0 الذي زاد مع زيادة وقت الشيخوخة ، بينما زاد تكوين الارتباط المتشابك مع زيادة وقت الشيخوخة للعينات التي تحتوي على COS كما هو موضح في الجدول 3. ذرات الهيدروجين في COS يمكن تحريرها من مجموعتي الهيدروكسيل والأميد وإلغاء تنشيط جذور البيروكسيد المتكونة بالشيخوخة [36 ، 37]. أظهرت عينة CO5 أعلى مقاومة قشر خلال جميع فترات التقادم ، كما هو موضح في الشكل 4.

الخصائص الحرارية
يمكن فحص الثبات الحراري للمواد المختلفة باستخدام التحليل الحراري الوزني (TGA). أيضًا ، يعطي التحليل الحراري الوزني (TGA) إرشادات حول درجة الحرارة التي يمكن عندها استخدام المادة دون التعرض للتدهور الحراري. يمثل الشكلان 5A و B مخططات TGA الحرارية ومشتقاتها الأولى (DTGA) لمركبات NBR التي تحتوي على محتويات COS مختلفة. يوضح الجدول 4 المعلمات الحرارية المختلفة مثل درجة حرارة التحلل الأولي (Ti) ، ودرجة الحرارة التي يصبح فيها معدل التحلل الأقصى (Tmax) ، ودرجات الحرارة عند 3 0 بالمائة (T30) و 60 بالمائة (T60) ) يحدث فقدان الوزن ، وتكون البقايا عند 600 درجة. يمكن ملاحظة أنه من الشكل 5 أ والجدول 4 ، تم تحويل قيمة Ti إلى قيمة أعلى بعد إضافة 5 و 10 phr من COS ، حيث زادت قيمة Ti لمركب NBR بمقدار 11.7 و 9.3 درجة مئوية ، على التوالي. يشير هذا إلى أن إضافة COS إلى مركب NBR قد أدى إلى تحويل درجة حرارة الخدمة إلى قيمة أعلى وأخر تدهور الأكسدة الحرارية لمركب NBR [42 ، 43]. بالإضافة إلى ذلك ، زاد T30 و T60 مع زيادة COS داخل مركب NBR. لم يتم تغيير البقايا عند 600 درجة بشكل كبير عن طريق إضافة COS إلى مركب NBR. يوضح الشكل 5 ب التدهور الحراري لمركب NBR الذي يحتوي على مستويات مختلفة من COS في خطوة واحدة. أيضًا ، تم تحويل Tmax إلى قيمة أعلى مع زيادة محتوى COS في مركب NBR حيث زاد بمقدار 16.2 و 26.3 درجة ، مقارنة مع COS 0 ، بعد إضافة 5 و 10 phr من COS ، على التوالي. أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من التحليل الحراري أن إضافة COS حسنت الاستقرار الحراري لمركب NBR وأكدت التأثير المضاد للشيخوخة الحرارية لـ COS. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعزى تحسين الاستقرار الحراري لمركب NBR المحتوي على COS في درجات حرارة أعلى إلى القيم الأعلى لكثافة الارتباط المتشابك لـ COS 5 و COS 10 عند درجات حرارة أعلى [38 ، 44].

نفاذية الهواء
يوضح الشكل 6 تأثير تركيزات مختلفة من COS على نفاذية الهواء من خلال نسيج PET المطلي بـ NBR. أظهرت نفاذية الهواء للنسيج المطاطي بدون COS أعلى نفاذية للهواء (2.7 م 3 / م 2 / دقيقة) مقارنة بالأقمشة المطاطية الأخرى التي تحتوي على COS. تنخفض نفاذية الهواء بشكل كبير مع زيادة تركيز COS في مزيج المطاط. انخفضت نفاذية الهواء بنسبة 39.6 بالمائة في COS 2.5 مقارنة بنفاذية COS {{1 0}} ، حيث سجلت 1.63 م 3 / م 2 / دقيقة. استمرت نفاذية الهواء في الانخفاض مع زيادة محتوى COS داخل خليط المطاط حتى 7.5 COS ثم زادت مرة أخرى مع زيادة COS. كانت القيم الدنيا لنفاذية الهواء الملاحظة 0. 7 و 0.54 م 3 / م 2 / دقيقة مسجلة لـ COS 5 و COS 7.5 ، حيث انخفضت نفاذية الهواء بنسبة 74.1 و 80 بالمائة على التوالي. يرتبط الانخفاض في نفاذية الهواء للنسيج المطلي بالالتصاق الجيد بين طبقات المطاط والنسيج المختلفة. كلما زاد الالتصاق بين طبقات النسيج المختلفة ، زاد ضغط المكون وزادت قدرته على إبطاء تدفق الغازات بداخله. نسيج البولي إيثيلين تيرفثالات المطاطي الذي يحتوي على COS له نفاذية هواء أقل وقوة قشر أعلى [45].



خاتمة
في هذه الدراسة ، تم تأكيد بنية COS المحضرة باستخدام FTIR. تم دراسة تأثير المستويات المختلفة من COS على الخواص الميكانيكية ، بما في ذلك خصائص الشد لمركب NBR والالتصاق بين مركب NBR و PET. علاوة على ذلك ، تم تقييم مقاومة الشيخوخة التأكسدية الحرارية لـ COS. أظهرت خصائص الشد لمركبات NBR التي تحتوي على COS قيمًا أعلى بعد 7 أيام من التقادم ونسبة احتفاظ أعلى من COS 0. تحسنت قوة الالتصاق بين مركب NBR و PET بنسبة 16.4 بالمائة مقارنة بعينة COS 0 بعد إضافة COS حتى 5 phr إلى مركب NBR. أظهرت جميع مركبات NBR تقريبًا التي تحتوي على COS زيادة في خصائص الشد وقوة التقشير مع زيادة وقت الشيخوخة. أظهر COS مقاومة جيدة للشيخوخة للأكسدة الحرارية ، في حين أظهرت جميع مركبات NBR التي تحتوي على COS احتفاظًا جيدًا في جميع الخواص الميكانيكية التي تم فحصها بعد التعرض للشيخوخة المتسارعة. أدت إضافة COS إلى تحسين الاستقرار الحراري لمركب NBR بينما زادت Ti و T30 و T60 و Tmax لمركب NBR بعد إضافة COS. ويؤكد التحسن في الاستقرار الحراري لـ NBR الخصائص المضادة للشيخوخة لـ COS. تم تحسين نفاذية الهواء لساندويتش PET / NBR في وجود COS. بناءً على هذه الدراسة ، يمكن تطبيق ساندويتش PET / NBR في العديد من التطبيقات ، مثل أغشية مضخة الوقود ، والأحزمة ، وخراطيم الطائرات ، والأختام ، وخزانات الغاز ، و جوانات.

التمويلتمويل الوصول المفتوح المقدم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري (EKB).
توافر البياناتالبيانات التي تدعم نتائج هذه الدراسة متاحة من المؤلف المقابل ، بناء على طلب معقول.

الإعلانات
تضارب المصالحنيابة عن جميع المؤلفين ، ذكر المؤلف المقابل أنه لا يوجد تضارب في المصالح.

الوصول المفتوحتم ترخيص هذه المقالة بموجب Creative Commons Attribution 4. 0 الترخيص الدولي ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة والتكييف والتوزيع والنسخ بأي وسيط أو تنسيق ، طالما أنك تمنح الائتمان المناسب للمؤلف (المؤلفين الأصليين) ) والمصدر ، وتوفير رابط إلى ترخيص المشاع الإبداعي ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات. يتم تضمين الصور أو مواد الطرف الثالث الأخرى الواردة في هذه المقالة في ترخيص المشاع الإبداعي الخاص بالمقال ما لم يُذكر خلاف ذلك في حد ائتمان المادة. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع الإبداعي الخاص بالمقال وكان استخدامك المقصود غير مسموح به بموجب اللوائح القانونية أو تجاوز الاستخدام المسموح به ، فستحتاج إلى الحصول على إذن مباشر من صاحب حقوق الطبع والنشر.
مراجع
1. Lawandy S et al (1997) خصائص الالتصاق لنسيج بوليستر مغلف بمطاط البوتيل. J Adhes Sci Technol 11 (3): 317-325
2. Razavizadeh M ، Jamshidi M (2016) التصاق مطاط النتريل (NBR) بنسيج البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET). الجزء 1: تعديل سطح PET بواسطة ميثيلين ديفينيل ثنائي أيزوسيانيت
3. الكلب (MDI). Appl Surf Sci 360: 429-435 و E (2021) تحسين الالتصاق بين سلك البوليستر والمطاط باستخدام glycidyl-POSS. J Appl Polym Sci 138 (3): 49681
4. Zhang Z et al (2001) تعديل سطح البلازما لنسيج بولي (m-aramid) لتحسين الالتصاق بمطاط السيليكون. J Adhes Sci Technol 15 (7): 809-822
5. Subramanian V، Nando GB (1988) التصاق سلك ونسيج كحول البولي فينيل بمطاط البولي كلوروبرين في وجود عوامل إزالة الترابط. J Adhes Sci Technol 2 (1): 35-41
6. Fu Q et al (2020) دراسة حول تركيب مادة ملدنة قائمة على زيت الخروع وخصائص مطاط النتريل الملدن. البوليمرات 12 (11): 2584
7. Jincheng W، Yuehui C، Zhaoqun D (2005) بحث حول خاصية اللاصق لسلك البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) ونظام مطاط النتريل بوتادين (NBR). J Ind Text 35 (2): 157–172
8. ماتسوبارا إم وآخرون (2021) تأثير توجيه الألياف على التخميد غير الخطي والتشوه الدقيق الداخلي في المطاط الطبيعي المقوى بالألياف القصيرة. إكسب تيك 45 (1): 37-47
9. Sanchez-Solis A et al (2000) حول خصائص ومعالجة مزيج مطاط البولي إيثيلين تيريفثاليت / ستايرين بوتادين. Polym Eng Sci 40 (5): 1216-1225
10. Razavizadeh M ، Jamshidi M (2016) التصاق مطاط النتريل بنسيج PET المعدل كيميائيًا للسطح المدعوم بالأشعة فوق البنفسجية ، الجزء الثاني: التوصيف البيني لـ MDI المطعمة PET. Appl Surf Sci 379: 114-123
11. Jamshidi M et al (2005) دراسة عن السطح البيني للحبل / المطاط عند درجات حرارة مرتفعة بطريقة اختبار H-pull. Appl Surf Sci 249 (1-4): 208-215
12. Han R et al (2021) تأثيرات التيانات على خصائص الترابط لمطاط السيليكون والبوليستر. تراكيب بوليم 42 (5): 2370-2379
13. Nie J et al (2020) تأثيرات مضادات الأكسدة على المعالجة / المعالجة والشيخوخة التأكسدية الحرارية لمطاط النتريل المحشو. ماتر كيم فيز 253: 123403
14. Wang M et al (2019) السلوك الريولوجي والشيخوخة لمواد ربط الأسفلت المعدلة بالمطاط السائل. كونستر بيلد ماتر 227: 116719
15. Wei H et al (2015) كفاءة مضادات الأكسدة وأداء التعزيز لمضادات الأكسدة غير المتحركة القائمة على السيليكا التي تم الحصول عليها بطريقة sol في مركبات المطاط الطبيعي. RSC Adv 5 (112): 92344-92353
16. عبد الغفار م ، النشار د ، يوسف إي (2003) حمض الماليك / فينيلين ثنائي أمين كمادة أميد بوليمرات جديدة مضادة للأكسدة لمطاط المطاط (NR و SBR). بوليم ديغراد ستاب 82 (1): 47-57
17. Jovanović S et al (2016) الخواص الميكانيكية وسلوك التقادم الحراري لمزيج البولي إيزوبرين / بولي بوتادين / ستايرين بوتادين الثلاثي المقوى بأسود الكربون. Compos B Eng 98: 126-133
18. Zhong R et al (2018) تحسين استقرار الأكسدة الحرارية لمركبات مطاط النتريل بواسطة أكسيد الجرافين الوظيفي. المواد 11 (6): 921
19. Herdan J، Giurginca M (1993) تطعيم مضادات الأكسدة. الفينولات مع بدائل ميركابتو الحلقية غير المتجانسة كمضادات للأكسدة لمطاط الدين. بوليم ديغراد ستاب 41 (2): 157-162
20. Abdelkhalik A et al (2019) تأثير الحديد بولي (حمض الأكريليك - أكريلاميد) وميلامين متعدد الفوسفات على خصائص قابلية الاشتعال للبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. J Therm Anal Calorim 138 (2): 1021-1031
21. Ni YH، Ge XW، Zhang ZC (2005) تحضير وتوصيف ZnS / poly (أكريلاميد - حمض الأكريليك المشترك) المركبات النانوية المتشعبة عن طريق الإشعاع. Mater Sci Eng B 119 (1): 51-54
22. Nesrinne S، Djamel A (2017) توليف وتوصيف وسلوك الانسيابية للهلاميات المائية الحساسة لدرجة الحموضة (حمض أكريلاميد - أكريليك). عرب ج كيم 10 (4): 539-547
23. Urrego Yepes W et al (2019) الخواص الميكانيكية والريومترية لمركبات المطاط الطبيعي المملوءة بنفايات الجلود غير المعالجة والمعالجة كيميائيًا. J Compos Mater 53 (11): 1475-1487
24. عبد الحكيم أ وآخرون (2021) تأثير طلاء الألياف على الأداء الميكانيكي وامتصاص الماء وقابلية التحلل البيولوجي لألياف السيزال / مركب المطاط الطبيعي. بوليم إنت
25. Nakason C، Kaesaman A، Eardrod K (2005) المعالجة والخواص الميكانيكية للمطاط الطبيعي g-poly (methyl methacrylate) - مركبات نشا الكسافا. ماتر ليت 59 (29-30): 4020-4025
.26 راشد أ وآخرون (2019) تأثير التصنيع والتوصيف والشيخوخة على خصائص مطاط السيليكون المعالج بالحرارة العالية / مركبات السيليكا الهجينة لعزل الجهد العالي. بحوث المواد السريعة 6 (10): 105327
27. Lu Y et al (2008) توليف وخصائص الشيخوخة لمضادات الأكسدة التفاعلية NAPM في فلكنات المطاط الطبيعي. J Appl Polym Sci 108 (1): 576-582
28. الوكيل AEAA وآخرون (2022) تعزيز مقاومة الشيخوخة لمطاط EPDM بالمطاط الطبيعي gN (4- فينيلين ديامين) مالييميد كمضاد للأكسدة مطعمة. J Vinyl Add Tech 28 (2): 367–378
29. الوكيل أ (2006) توليف وتوصيف وتقييم المطاط الطبيعي- N- (4- أمينوفينيل ميثان) أكريلاميد كمضاد للأكسدة. J Appl Polym Sci 101 (2): 843-849
30. الغنامي للذكاء الاصطناعي ، بركات م أ (2010) تطوير خواص البوليمر المشترك الأكريلونيتريل - البوتادين باستخدام المطاط الطبيعي - الكسب غير المشروع - N - (4- aminodiphenylether) أكريلاميد. J Appl Polym Sci 118 (4): 2202-2207
31. Wang H et al (2022) بوليدوبامين مستوحى من بلح البحر يعمل بالسيليكا كمضاد أكسدة فعال ومعزز للإلاستومرات. Compos Commun 29: 101049
32. عبد الحكيم أ وآخرون (2021) تأثير المونومر متعدد الوظائف الجديد القائم على السكروز على الخواص الفيزيائية والكهربائية للـ EPDM المشع. رديت فيز كيم 109729
33. عبد الحكيم أ ، الموجي ش. أبو قنديل منظمة العفو الدولية (2021) تعديل جديد لمزيج مطاط الستايرين بوتادين / مطاط الأكريليك لتحسين السلوك الميكانيكي والديناميكي والتورم لتطبيقات منع تسرب الزيت. تركيبات بوليم بوليم 09673911211031351
34. Ostad-Movahed S et al (2008) مقارنة تأثيرات السليكا النانوية على الخواص الميكانيكية والميكانيكية للمطاط الطبيعي والبولي إيزوبرين الصناعي. J Appl Polym Sci 109 (2): 869 - 881
35. Saleh BK وآخرون (2019) تأثير فينيل ترايميثوكسيسيلاني كعامل اقتران على الخواص الميكانيكية والكهربائية لمطاط الأكريليك. مصر J كيم 62 (5): 921-936
36. Ding P et al (2022) آثار جزيء ضخم مضاد للأكسدة من مادة الكيتوزان على التقادم الحراري التأكسدي لمركبات الستايرين - بوتادين مطاط / السيليكا. بوليم ديغراد ستاب 195: 109813
37. Luo K et al (2018) آثار السيليكا الوظيفية المضادة للأكسدة على التعزيز ومقاومة الشيخوخة لمطاط ستايرين بوتادين بلمرة المحلول: دراسة تجريبية وجزيئية للمحاكاة. ماتر ديس 154: 312-325
38. عبد الحكيم أ ، الموجي س ، الزيات م (2019) التشابك الإشعاعي لمزيج من المطاط الأكريليكي / مطاط ستيرين بوتادين يحتوي على مونومرات متعددة الوظائف. Radiat Phys Chem 157: 91-96
39. عبد الحكيم أ ، مراد RM (2020) خصائص ميكانيكية ، امتصاص الماء ، وقابلية التحلل الحيوي للبولي إيثيلين عالي الكثافة المغطى بألياف البوليسترين. Polym Compos 41 (4): 1435-1446
40. Liu D et al (2011) التوليف البسيط للحرارة المائية للكربونات المسامية من الريسورسينول والهكسامين. كربون 49 (6): 2113-2119
41. Krishna Prasad G et al (2017) تعديل سطح نسيج النايلون وتحسينه لتحسين الالتصاق في مركبات المطاط. J Text Inst 108 (6): 1001–1009
42. Zou Y et al (2016) السلوك المضاد للأكسدة لمركب السماريوم الجديد في مركبات الستايرين - بوتادين مطاط / السيليكا. بوليم ديغراد ستاب 133: 201-210
43. Luo K et al (2019) التأثيرات التآزرية لمضادات الأكسدة والسيليكا على تعزيز مقاومة الأكسدة الحرارية للمطاط الطبيعي: رؤى من التجارب والمحاكاة الجزيئية. ماتر ديس 181: 107944
44. أبو ليلى إم وآخرون (2022) تأثيرات تشعيع جاما على مطاط ستيرين بوتادين / Pb3O4: الفحوصات الميكانيكية والحرارية والكهربائية وقياسات معاملات التدريع. Radiat Phys Chem 192: 109897
45. Shumkarova SP، Rajapova MN (2021) تأثير مزيج من الألياف المختلفة على الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للأقمشة المحبوكة الداخلية. Sci Educ 2 (4): 271–274
ملاحظة الناشرتظل Springer Nature محايدة بشأن المطالبات القضائية في الخرائط المنشورة والانتماءات المؤسسية.
【لمزيد من المعلومات: david.deng@wecistanche.com / WhatApp: 86 13632399501】






