<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Siloxane Crosslinking on Colloidal, Mechanical, and Thermal Properties of Self-curable Waterborne Polyurethane Dispersions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر حضور پیوندهای عرضی سیلوکسانی بر خواص کلوئیدی، مکانیکی و حرارتی پراکنه‌های پلی‌یورتان آب پایه خود شبکه‌ای شونده</VernacularTitle>
			<FirstPage>267</FirstPage>
			<LastPage>276</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81548</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>طباطبائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>خراسانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3201-2471</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آلبا</FirstName>
					<LastName>گنزالس</LastName>
<Affiliation>پلی‌مت، دانشکده علوم و فناوری پلیمر، دانشگاه ایالتی باسک، سن‌سباستین، اسپانیا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لوردس</FirstName>
					<LastName>ایروستا</LastName>
<Affiliation>پلی‌مت، دانشکده علوم و فناوری پلیمر، دانشگاه ایالتی باسک، سن‌سباستین، اسپانیا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هریتس</FirstName>
					<LastName>ساردون</LastName>
<Affiliation>پلی‌مت، دانشکده علوم و فناوری پلیمر، دانشگاه ایالتی باسک، سن‌سباستین، اسپانیا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Self-curable waterborne polyurethane (WPU) dispersions were prepared via acetone process. The effects of (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES) content as crosslinking agent on the properties of WPUs were investigated. To confirm the polymer structure and the presence of alkoxysilane groups, &lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;H nuclear magnetic resonance and fourier transform infrared spectroscopy were used. Gel content of the sample containing 10 wt% APTES was reported 90.5% which were revealed highly crosslinking network of the WPU film. Although the particle size went up from 36.5 to 63 nm by introducing 10 wt% APTES, narrow particle size distributions (PDI &lt; 0.2) and the absolute value of zeta potentials greater than 40 mV were obtained. Furtheremore, atomic force microscopy showed that the introduction of siloxane crosslinking increased microphase-separation of the polyurethane films. In the presence of 10 wt% APTES, excellent enhancement in water resistance (water absorption &lt; 5%), mechanical properties (Young’s modulus=420 MPa and tensile strength=46.7 MPa), and thermal stability (T&lt;sub&gt;max1&lt;/sub&gt;=321 ºC and T&lt;sub&gt;max2&lt;/sub&gt;=407 ºC) made this type of crosslinking highly suitable for WPUs in coating applications. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در پژوهش حاضر، پراکنه‌های پلی‌یورتان آب پایه خود شبکه‌ای شونده در دمای محیط به روش ‌فرآیند استن ساخته شدند. اثر حضور غلظت‌های مختلف از 3-(آمینوپروپیل)تری‌اتوکسی‌سیلان به عنوان عامل اتصال‌دهنده عرضی مطالعه شد. جهت بررسی ساختار شیمیایی و حضور گروه‌های آلکوکسی سیلان از آزمون‌های رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و طیف‌سنجی فوریه زیر قرمز استفاده شد. محتوای ژل نمونه حاوی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;wt%&lt;/em&gt;&lt;em&gt;10&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از عامل سیلانی، 90.5% گزارش شد که تاییدی بر تشکیل ساختار به شدت شبکه‌ای سیلوکسانی بود. با وجود افزایش در اندازه ذرات پلی‌یورتان از 36.5 به ۶۳ نانومتر در غیاب و حضور &lt;/em&gt;&lt;em&gt;wt%&lt;/em&gt;&lt;em&gt;10&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از عامل سیلانی، توزیع باریک در اندازه ذرات پلی‌یورتان &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(0.2&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PDI&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و مقادیر مطلق پتانسیل‌ زتای بالای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;mV&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 40، پایداری کلوئیدی بالای این پراکنه‌ها را نشان داد.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; افزایش &lt;/em&gt;&lt;em&gt;جدایش میکرو فازی در نمونه‌های شبکه‌ای شده توسط آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی مشاهده شد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بهبود چشمگیر در مقاومت آبی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(جذب آب &lt; 5%)، خواص مکانیکی (مدول یانگ&lt;/em&gt;&lt;em&gt;MPa&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 420&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و استحکام کششی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;MPa&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 46.7) و پایداری حرارتی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ºC&lt;/em&gt;&lt;em&gt;321=&lt;/em&gt;&lt;em&gt; T&lt;sub&gt;max1&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ºC&lt;/em&gt;&lt;em&gt;407=&lt;/em&gt;&lt;em&gt;T&lt;sub&gt;max2&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) پلی‌یورتان آب‌پایه حاوی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;wt%&lt;/em&gt;&lt;em&gt;10&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از عامل سیلانی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، نشانگر عملکرد عالی اتصال‌دهنده عرضی سیلانی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در ساخت پوشش‌های آب پایه پلی‌یورتانی است.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt; &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌یورتان آب‌پایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراکنه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خود شبکه‌ای شونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلکوکسی سیلان‌ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81548_1f5889089d7291843b55eaa3f4be538e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Absinthium Additive on Stabilization of Color of Iron-Gall Ink</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر افزودنی اَفسَنتین بر ثبات ‏رنگ مرکب آهن- مازو</VernacularTitle>
			<FirstPage>277</FirstPage>
			<LastPage>291</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81582</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>رمضانی چرمینه</LastName>
<Affiliation>گروه مرمت اشیاء، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرناز</FirstName>
					<LastName>آزادی بویاغچی</LastName>
<Affiliation>گروه مرمت اشیاء، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>ذوالفقاری</LastName>
<Affiliation>گروه فارماکوگنوزی، دانشکده‏ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Iron-gall ink is one of the varieties of inks used in the past that consists of four main components of gall nut, vitriol, gum arabic and water and due to chemical instability changes color over time. The present study tried to investigate the impact of the extract of absinthium, as well as the ratio of gall to the alum used in the manufacture of ink on stabilization of the color of iron-gall ink based on old references and through laboratory studies. In this study, after making two types of black ink using old sources, the samples were exposed to light and temperature-humidity aging and after examination by using acidity and colorimetric tests, it was determined that adding extracts of Artemisia absinthium to iron-gall ink can stabilize its color, and the ratio of gall to alum is also an important factor in this sustainability. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;مرکب آهن-&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مازو یکی از انواع مرکب‌های به کار رفته در گذشته است که از چهار جز اصلی مازو، زاج، صمغ عربی و آب تشکیل شده است و به دلیل ناپایداری شیمیایی، با گذر زمان دچار تغییر رنگ می‌شود. آنچه در این پژوهش مورد کنکاش قرار می‏گیرد بررسی تأثیر عصاره اَفسَنتین و همچنین نسبت مازو به زاج مورد استفاده در ساخت مرکب بر پایدارسازی رنگ مرکب آهن- مازو به استناد منابع قدیم و مطالعات آزمایشگاهی است. در این پژوهش پس از ساخت دو نوع مرکب مشکی با استفاده از منابع کهن، نمونه‌ها تحت پیرسازی نوری و دما- رطوبت قرار گرفت و پس از بررسی با استفاده از آزمون‌های تعیین میزان اسیدیته و رنگ‌سنجی، مشخص شد که افزودن عصاره گیاه آرتمیزیا آبسینتیوم به مرکب آهن- مازو سبب پایدارسازی رنگ آن می‌شود و نسبت مازو به زاج نیز عامل مهمی در این پایداری به شمار می‌‏رود. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عصاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اَفسَنتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایدارسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرکب آهن- مازو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81582_41c943769e6787949149f62ec978cee5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Study of FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) and TLC (Thin Layer Chromatography) Efficiency for Application in Identification of Kermes Dye on Historical Fibers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی کارایی روش‌های طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) جهت کاربرد در شناسایی ماده رنگزای قرمزدانه در الیاف تاریخی</VernacularTitle>
			<FirstPage>293</FirstPage>
			<LastPage>303</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81584</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>موجودی</LastName>
<Affiliation>دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>محمدی آچاچلویی</LastName>
<Affiliation>دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>علی حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The aim of this research was study and comparison of FT-IR and TLC results for characterization of kermes dyes in archaeological and historical fibers and assessment of their advantages and disadvantages. Samples were prepared from silk and wool fibers. The samples were artificially aged according to Feller (1994). After aging, color change and pH were measured. Fourie Transform Infrared Spectroscopy-Attenuated Total Reflectance (ATR-FTIR) was applied for assessment and comparison of aged and unaged samples. Moreover, Thin Layer Chromatography was used before and after aging by choosing appropriate solvent. Results showed after aging, pH content of dyed silk with kermes was increased and R&lt;sub&gt;f&lt;/sub&gt; in TLC indicated minor change. The ATR-FTIR spectometer results showed that there are no differences between raw and dyed fibers, therefore, the color should be extracted in order to specify the sepctrum of color ingredients. After extarcting the samples, they do not differ much with the aged ones.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;هدف این تحقیق بررسی تطبیقی نتایج روش های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FTIR&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TLC&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در شناسایی ماده رنگزای قرمزدانه در الیاف تاریخی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;–&lt;/em&gt;&lt;em&gt; باستان شناختی و بررسی معایب و مزایای آنها است. ابتدا نمونه‌های&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آماده شده تحت پیرسازی دما، طبق نظریه فلر 1994 قرارگرفتند و تغییرات فام و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt; آنها بررسی شد. برای بررسی تغییرات قبل و بعد از پیرسازی، (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ATR-FTIR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و بعد از استخراج ماده رنگزا، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TLC&lt;/em&gt;&lt;em&gt; انجام شد. نتایج نشان داد، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt; ابریشم رنگرزی شده با قرمزدانه افزایش یافته‌است و کمترین میزان تغییرات &lt;/em&gt;&lt;em&gt;R&lt;sub&gt;f&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در محاسبه مربوط به &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TLC&lt;/em&gt;&lt;em&gt; را دارد و نتایج طیف‌سنجی&lt;br /&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt; ATR-FTIR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نشان داد، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در مقایسه الیاف خام، رنگرزی شده و پیر‌سازی شده این مطلب مشهود است که تفاوتی بین لیف خام و لیف رنگرزی شده وجود ندارد لذا بایستی استخراج صورت گیرد تا طیف مربوط به اجزا ماده رنگزا مشخص گردد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده رنگزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرمزدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کروماتوگرافی لایه نازک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81584_d03e27b63ece67477063b09e0373cc53.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Potassium Oxalate and Nickel Oxide as Additives on The Structure, Corrosion Resistance and Abrasion Properties of Manganese Phosphate Coating</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر افزودنی اگزالات پتاسیم و اکسید نیکل بر ساختار، مقاومت خوردگی و سایش پوشش فسفات منگنز</VernacularTitle>
			<FirstPage>305</FirstPage>
			<LastPage>315</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81585</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>عابدینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهره</FirstName>
					<LastName>بنی‌اسد</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;During this research, the formulation of manganese phosphate bath was designed to create layers on the surface of low carbon steel alloys (St 37) to enhance corrosion, abrasion and friction resistance. At the first, a basic solution of the manganese phosphate bath was prepared by optimizing the concentration of each components of the bath. Then, the effects of potassium oxalate and nickel oxide additives on coating properties such as thickness, unit weight of surface (With optimal value of 1± 0.1 gr/l nickel oxide, the weight of the coating 39.8 ± 0.2 gr/m was obtained and optimal value of 0.5±0.1 gr/l potassium oxalate, the weight of the coating 48.99±0.3 gr/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; was obtained), morphology, corrosion and abrasion resistance were investigated and finally, the best coating determined.The results of various experiments showed that the major phase of manganese phosphate coating is Hureaulite, which is in the form of cubic crystals in the basic solution that does not contain any additives, of course, with the addition of additives, the shape of the crystals is changed and the particle size becomes smaller and denser. The highest corrosion resistance obtained during the salt spray test (98 hours) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) (with Polarization 77983±253) is related to phosphate coating containing nickel oxide. According to the results of the Pin on disk test the specimens which were phosphated and soaped reduced the coefficient of surface friction from about 0.6 (for uncoated steel) to about 0.15, and this indicated the anti-abrasion and friction properties of these coatings.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این تحقیق، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;فرمول‌بندی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;حمام فسفات منگنز به‌منظور ایجاد لایه‏ای مقاوم در برابر خوردگی، سایش و اصطکاک بر روی سطح فولاد کم‌کربن (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;St37&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ابتدا محلول پایه فسفات منگنز با بهینه‌سازی غلظت هرکدام از اجزا سازنده حمام، تهیه شد. سپس اثر افزودنی‏های اگزالات پتاسیم و اکسید نیکل بر روی خواص پوشش نظیر ضخامت، وزن واحد سطح (با مقدار بهینه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;gr/l&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 0.1 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1&lt;/em&gt;&lt;em&gt; اکسید نیکل وزن پوشش مقدار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;gr/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;0.2&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 39.8&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و با مقدار بهینه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;gr/l&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 0.1 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 0.5&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اگزالات پتاسیم وزن پوشش مقدار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;gr/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 0.3&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 48.99&lt;/em&gt;&lt;em&gt; گردید.)، ریخت‌شناسی، مقاومت به خوردگی و سایش بررسی گردید و درنهایت بهترین پوشش‏ها مشخص شد. نتایج آزمون‏های مختلف نشان داد که فاز عمده‏ پوشش فسفات منگنز، هوراولیت می‏باشد که در پوشش‏های حاصل از محلول فاقد هرگونه افزودنی، شکل بلورها، به‌صورت مکعب می‏باشد، که البته با اضافه کردن افزودنی‌ها شکل بلورها تغییر ‏کرده و اندازه ذرات نیز ریزتر و فشرده‏تر می‏گردد. بالاترین مقاومت خوردگی به‌دست‌آمده تحت آزمون مه نمکی (98 ساعت) و طیف‏سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;EIS&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) ( با مقاومت انتقال بار (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;R&lt;sub&gt;p&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Ω.cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;253&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 77983)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مربوط به پوشش فسفات حاوی اکسید نیکل می‏باشد. مطابق نتایج حاصل از آزمون پین روی صفحه&lt;/em&gt;&lt;em&gt; (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Pin on disk&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نمونه‏های فسفاته و صابونی شد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ه، ضریب اصطکاک سطح را از حدود 0.6 (برای فولاد بدون پوشش) به حدود 0.15 کاهش داده، که این مسئله نشان‏دهنده‏ خاصیت ضد سایش و اصطکاک این پوشش‏ها می‏باشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فسفات منگنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزودنی‏ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اگزالات پتاسیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید نیکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوراولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت در برابر خوردگی و سایش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81585_57607767a79868f5c6c779b3a43b758a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simultaneous Application of Graphene Oxide and CNT for Photocatalytic Activity Improvement of TiO2</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر استفاده هم‌زمان از نانولوله کربنی و اکسید گرافن در بهبود فعالیت کاتالیزوری نوری TiO2</VernacularTitle>
			<FirstPage>317</FirstPage>
			<LastPage>330</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81587</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>زمانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>سالم</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;&lt;span&gt;Synthesis of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;- based composite by using carbonous materials can solve some restrictions related to the application of titanium dioxide in industrial scale. In this study carbon nanotubes (CNTs), graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (RGO) are used to improve the photocatalytic activity of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;for the degradation of methylene blue&lt;/span&gt;&lt;span&gt; under visible light irradiation and the effect of simultaneous usage of graphene sheets and CNTs are evaluated through the enhancement of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; degradation activity. The photocatalytic activity and characterization of as-prepared samples were evaluated by Fourier transform-infrared spectroscopy, X-ray diffraction, Field emission scanning electron microscopy and UV-Vis Spectrophotometer. Results indicate &lt;/span&gt;&lt;span&gt;the successful preparation&lt;/span&gt;&lt;span&gt;of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CNT-GO nanocomposite by sol-gel method. Moreover the simultaneous using of graphene sheets and CNT can prove the composite decoloration activity. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The maximum photocatalytic degradation of &lt;/span&gt;&lt;span&gt;MB (94%) is achieved within 90 min. The enhanced photocatalytic activity of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CNT-GO nanocomposite can be ascribed to the high surface area, &lt;/span&gt;&lt;span&gt;severe &lt;/span&gt;&lt;span&gt;electron transmission and monotone distribution of carbon based nanoparticles.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;استفاده از دی‌اکسید تیتانیم در فرآیندهای تصفیه نیازمند به کارگیری روش‌هایی همچون استفاده از مواد کربنی و ساخت کامپوزیت جهت بهبود عملکرد این ماده است. در پژوهش حاضر از نانولوله کربنی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;CNT&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)، اکسید گرافن (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;GO&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و اکسید گرافن کاهش یافته (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RGO&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) به منظور بهبود عملکرد &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در حذف متیلن‌آبی تحت تابش نور مرئی، استفاده شده و تاثیر استفاده هم‌زمان از ورقه‌های گرافنی و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CNT&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در افزایش فعالیت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مطالعه شده است. ساختار و عملکرد نانوکامپوزیت سنتز شده توسط طیف‌سنج زیرقرمز، پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌سنج فرابنفش- مرئی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که با استفاده از روش سل-ژل امکان سنتز ترکیب سه‌تایی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-GO-CNT&lt;/em&gt;&lt;em&gt; وجود داشته و استفاده هم‌زمان از ورقه‌های گرافنی و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CNT&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در ساخت کامپوزیت، عملکرد مناسبی برای رنگ‌زدایی به همراه داشته است به طوری که پس از&lt;/em&gt;&lt;em&gt;90 دقیقه، حذف 94% از متیلن آبی گزارش شده است. افزایش سطح، انتقال سریع الکترون‌ها و پراکندگی یکنواخت مواد کربنی می‌تواند از جمله دلایل بهبود عملکرد کاتالیزور نوری کامپوزیت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-GO-CNT&lt;/em&gt;&lt;em&gt; باشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی‌اکسید تیتانیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیلن آبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نور مرئی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81587_cb9ddbb361b2846400985637a63c9a08.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation the Effect of Safflower Extract as a Green Inhibitor for Corrosion Inhibition of Mild Steel in 0.1 M HCl Solution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر عصاره گیاه گلرنگ به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز جهت جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 0.1 مولار</VernacularTitle>
			<FirstPage>331</FirstPage>
			<LastPage>340</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81588</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>نعمتیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>رمضانی سعادت ابادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مهدویان احدی</LastName>
<Affiliation>گروه خوردگی و پوشش‌های سطح، پژوهشگاه رنگ</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>بهلکه</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید آرش</FirstName>
					<LastName>حدادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this research, safflower extract was used as a green inhibitor in 0.1 M HCl solution to evaluate the rate of corrosion of mild steel in this environment. At the first step, the extract of fresh safflower plant (SPE) was prepared. The chemical structure of SPE was recognized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). At the second step the solution of 0.1 M HCl containing 500 ppm SPE was prepared and in the next step the corrosion inhibition performances of the extract solution were proved by means of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) technique and potentiodynamic polarization measurement then the result of these analyses was compared to the result of the dipped mild steel sample in the 0.1 M HCl solution without inhibitor. The morphology of the mild steel surface immersed in the extract solutions was evaluated by scanning electron microscopy (FE-SEM). According to the EIS results, the significant increment was observed in corrosion inhibition of acidic solution containing SPE in comparison with Blank solution. The result of potentiodynamic polarization measurement showed this green inhibitor acted as a mixed type inhibitor.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش، عصاره گیاه گلرنگ به عنوان بازدارنده سبز در محیط خورنده اسید کلریدریک 0.1 مولار استفاده شد تا میزان کاهش خوردگی فلز نرم در این محیط بررسی گردد. در گام نخست، از گیاه تازه گلرنگ عصاره تهیه شد. ترکیبات موجود در گیاه گلرنگ توسط آزمون تبدیل فوریه طیف‌سنجی زیر قرمز &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(FT-IR)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; شناسایی شد.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; سپس محلول اسید کلریدریک 0.1 مولار حاوی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ppm&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 500 از عصاره گیاه گلرنگ تهیه شد. در مرحله بعد، میزان خوردگی فلز نرم غوطه‌ور شده در این محلول طی زمان توسط آزمون‌های طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(EIS)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و پلاریزاسیون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آنها با نتایج حاصل از فلز غوطه‌ور شده در محلول &lt;/em&gt;&lt;em&gt;اسید کلریدریک 0.1 مولار در عدم حضور بازدارنده مقایسه شد. ریخت‌شناسی سطح فولاد‌های غوطه‌ور شده توسط آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(FE-SEM-EDX)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون &lt;/em&gt;&lt;em&gt;EIS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; حاکی از آن بود که اضافه کردن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ppm&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 500 از بازدارنده سبز گلرنگ به &lt;/em&gt;&lt;em&gt;محلول اسید کلرید&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;یک 0.1 مولار باعث افزایش چشم‌گیری در میزان مقاومت خوردگی فولاد نرم در مقایسه با نمونه شاهد شد. نتایج آزمون &lt;/em&gt;&lt;em&gt;پلاریزاسیون نشان داد &lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازوکار عملکرد بازدارنده به صورت مخلوط می‌باشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدارنده خوردگی سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضدخوردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیاه گلرنگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81588_503adb8346c2a919d3136eac0561f10c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Incorporation of Graphene Oxide Nanoparticles Modified with Benzimidazole into an Epoxy Polyamide Coating to Enhance the Physical-Mechanical Properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بکارگیری نانوذرات اکسید گرافن اصلاح سطحی شده توسط بنزایمیدازول جهت بهبود خواص فیزیکی-مکانیکی پوشش اپوکسی پلی‌آمید</VernacularTitle>
			<FirstPage>341</FirstPage>
			<LastPage>352</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81591</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>جاویدپرور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نادری محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>رمضان زاده</LastName>
<Affiliation>گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، پژوهشگاه رنگ</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this paper, the graphene oxide nanosheets modified by benzimidazole were used as the epoxy coating reinforcing nanoparticles. In this way, after synthesizing of graphene oxide and physically adsorption of benzimidazole molecules on them, the modified graphene oxide nanosheets and the unmodified graphene oxide were dispersed in the epoxy matrix. The physical-mechanical properties of the coatings obtained were evaluated by DMTA and tensile tests. In addition, by a scanning electron microscope (SEM) the coating fractured surface morphology and the degree of nanoparticle dispersion in the coatings were studied. The results showed that the benzimidazole molecules could successfully modify the graphene oxide nanosheets surface via noncovalent bonds. Furthermore, the ultimate tensile strength, Young&#039;s modulus, strain at break, and energy at break were increased 81%, 15%, 310%, and 207%, respectively, compared to the neat epoxy coating. This improvement in physical-mechanical properties of the coating may be attributed to the better dispersion of the nanosheets in the coating as well as the stronger interactions between the nanosheets and the epoxy resin.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله از صفحات اکسید گرافن اصلاح سطحی شده توسط بنزایمیدازول به عنوان نانوذرات تقویت کننده پوشش اپوکسی استفاده شد. در این راستا، پس از سنتز اکسید گرافن و جذب فیزیکی مولکول‌های بنزایمیدازول بر روی آن، نانوصفحات اکسید گرافن اصلاح شده توسط بنزایمیدازول به همراه نانوذرات اصلاح نشده در بستر رزین اپوکسی به طور کامل پخش شدند. خواص فیزیکی مکانیکی پوشش های حاصل توسط آزمون DMTA و کشش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، ریخت‌شناسی سطح شکست پوشش‌ها و چگونگی پخش نانوصفحات بررسی شد. نتایج نشان داد که مولکول‌های بنزایمیدازول به صورت موفقیت‌آمیزی با ایجاد پیوندهای غیر کووالانسی، سطح اکسیدگرافن را اصلاح نموده است. همچنین با افزودن نانوذرات اصلاح شده به پوشش، استحکام کششی نهایی، مدول یانگ، کرنش تا نقطه شکست و انرژی در نقطه شکست به ترتیب 81، 15، 310 و 207 % نسبت به پوشش اپوکسی بدون نانوذرات افزایش یافت. این بهبود خواص فیزیکی-مکانیکی پوشش به دلیل پخش بهتر نانوصفحات در پوشش و اتصال قوی‌تر مابین نانوصفحات با رزین است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش اپوکسی پلی آمید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو صفحات اکسید گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنزایمیدازول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فیزیکی-مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81591_13918f9175d76776bdf73c1cc013f53e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
