• فهرست مقالات Glass Transition

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - Effect of Fe3+–MMT on thermal degradation and mechanical behavior of PVP/Amylose nanocomposite films
        naser sadeghpour orang Reza Abdollahi
        Novel nanocomposite films based on amylose (AM) and Fe3+-montmorillonite (Fe3+MMT) in the matrix of poly (vinyl pyrrolidone) (PVP) were fabricated by using a solution casting method. The X-Ray diffractional analysis indicated that an ion-exchange process occurred betwee چکیده کامل
        Novel nanocomposite films based on amylose (AM) and Fe3+-montmorillonite (Fe3+MMT) in the matrix of poly (vinyl pyrrolidone) (PVP) were fabricated by using a solution casting method. The X-Ray diffractional analysis indicated that an ion-exchange process occurred between Fe3+MMT and PVP. Thermogravimetrical analysis (TGA), differential termogravivetrical analysis (DTG), Scanning Electron microscopy (SEM) and differential scanning calorimetry (DSC) results hinted to PVP/AM films forming a stabler network through the dispersion of Fe3+ cations. An increase in the loading of Fe3+MMT improved the hydrophilic properties of PVP/AM films, which lead to the high degree of resistance against on the water absorption. Mechanical properties of PVP/AM films influenced by the uniform dispersion of Fe3+MMT in polymer network established with strong covalent interactions between PVP/AM and Fe3+MMT. This interaction not only improved the mechanical properties of the films, but also enhanced the thermal stability of them through the facilitating of the MMT dispersion within the polymer matrix. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - Effect of Ni on Amorphization of Ti-Cu-Ni Ternary alloys Prepared by Mechanical alloying
        Masoud Ghadiri Ali Saidi
        Amorphous alloys has been taken into consideration because of their unique properties and are nominated as the future engineering materials. In this research, the effect of Ni and milling time on amorphization process and thermal stability of Ti50Cu50-xNix(x=10, 15, 25 چکیده کامل
        Amorphous alloys has been taken into consideration because of their unique properties and are nominated as the future engineering materials. In this research, the effect of Ni and milling time on amorphization process and thermal stability of Ti50Cu50-xNix(x=10, 15, 25 at%) alloy system were investigated. The evolution of amorphization during milling, thermal stability and subsequent heat treatment were evaluated by x-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC). The results showed that alloys reached to the highest content of amorphous phase in Ti50Cu40Ni10, Ti50Cu15Ni35 and Ti50Cu25Ni25 alloy compounds after 60, 40 and 10 hours respectively. Differential scanning calorimetry showed thermal stability of amorphous alloy, exhibiting a distinct glass transition and crystallization temperature and a wide supercooled liquid region for Ti50Cu25Ni25 powder alloy with a value about 45 k. Heating Ti50Cu25Ni25 amorphous alloy at 943 k for 10 min results in the formation of intermetallics such as CuTi and NiTi2 phases. In addition, mechanical properties of amorphous powders were studied by Vickers microhardness test. The alloy with 25 percent Ni showed The high value of hardness about 884 Hv after 40 hours milling. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - Chemical modification of maleic anhydride polymers with carbazole
        Mohammad Hossein Nasirtabrizi Zeinab Mohammadpoor Ziaei Aiyoub Parchehbaf Jadid
        Maleic anhydride (MAN) copolymers with methyl methacrylate(MMA), ethyl methacrylate(EMA), methyl acrylate(MA), ethyl acrylate (EA) and buthyl acrylate (BA) ( in a 1:1 mole ratio) were synthesized by free radical polymerizations method under vacuum -azobis(isobutironitri چکیده کامل
        Maleic anhydride (MAN) copolymers with methyl methacrylate(MMA), ethyl methacrylate(EMA), methyl acrylate(MA), ethyl acrylate (EA) and buthyl acrylate (BA) ( in a 1:1 mole ratio) were synthesized by free radical polymerizations method under vacuum -azobis(isobutironitrile)(AIBN) as an initiator of reaction at 701C. The copolymer compositions were determined using related 1H NMR spectra technique and the polydispersity indices of the copolymers determined using gel permeation chromatography (GPC) method. Then Carbazole (Cz) groups were attached to the obtained copolymers by ring opening reaction between carbazole and anhydride groups of MAN units to give the copolymers ICz-VCz in high yields. The anhydride group possesses a higher reactivity with the carbazole group. The ring opening reaction between the anhydride group and the carbazole is simple and fast. All the prepared polymers, were characterized by FT-IR and ¹H NMR, spectroscopic techniques. The glass transition temperature (Tg) of all copolymers was determined by dynamic mechanical thermal analysis (DMTA). All the polymers containing carbazole groups presented a high glass transition temperature in comparison to unmodified copolymers (I-V). It was found that these polymers with carbazole moieties have high thermal stability and the presence of bulky carbazole groups in polymer side chains leads to an increase in the rigidity of polymers. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - مطالعه اثر وزن مولکولی پلی دی ال-لاکتیک اسید بر پارامترهای حافظه شکلی به کمک شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
        محمد امینی عباس منتظری
        پلیمرهای حافظه دار زیرمجموعه‌ای از مواد هوشمند هستند که می‌توانند شکل اولیه‌شان را بعد از تغییر شکل موقت بازیابی نمایند. این دسته از پلیمرها دارای کاربردهای فراوانی بوده و در سال های اخیر نظر بسیاری از صنایع (به‌خصوص پزشکی) را به خود جلب کرده‌اند. هدف اصلی این مطالعه، ب چکیده کامل
        پلیمرهای حافظه دار زیرمجموعه‌ای از مواد هوشمند هستند که می‌توانند شکل اولیه‌شان را بعد از تغییر شکل موقت بازیابی نمایند. این دسته از پلیمرها دارای کاربردهای فراوانی بوده و در سال های اخیر نظر بسیاری از صنایع (به‌خصوص پزشکی) را به خود جلب کرده‌اند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر وزن مولکولی بر پارامترهای مختلف حافظه شکلی پلیمر می‌باشد. علاوه بر این، مکانیزم های حاکم بر رفتار حافظه‌داری پلیمرها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. محاسبه‌ی دمای انتقال شیشه ای و تأثیر این پارامتر بر رفتار حافظه شکلی پلیمر از دیگر اهداف این پژوهش می باشند. در این مطالعه، همه مدل‌ها با نرم‌افزار متریالز استودیو ساخته شده و تمامی شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار لمپس انجام شده است. طبق نتایج حاصل، دمای انتقال شیشه‌ای پلیمر با افزایش درجه پلیمریزاسیون افزایش می‌یابد. ادامه‌ی مطالعات در راستای دستیابی به ریزساختاری بهینه نشان داد که با افزایش وزن مولکولی از g/mol 36000 به g/mol108000، پارامتر تثبیت شکل از 90% به 94% افزایش می‌یابد. برخلاف تثبیت شکل، پارامتر بازیابی شکل روندی نزولی را با افزایش وزن مولکولی دنبال می‌کند. این روند کاهشی، ناشی از افزایش نسبت فاز ثابت به فاز بازگشت‌پذیر با افزایش وزن مولکولی پلیمر است. پرونده مقاله