<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>energetic materials</title>
<title_fa>نشریه مواد پرانرژی</title_fa>
<short_title>مواد پرانرژی</short_title>
<subject>Engineering &amp; Technology</subject>
<web_url>http://isaem.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-3629</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online></journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>-</journal_id_pii>
<journal_id_doi>-</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>-</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>-</journal_id_nlai>
<journal_id_science>-</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>4</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2017</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>12</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی پایداری حرارتی کامپوزیت و‌ نانوکامپوزیت پلی‌یورتان- سیلیکا با رویکرد عایق راکت پیشرانه جامد</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa>کامپوزیتها و نانو کامپوزیتها</subject_fa>
	<subject>کامپوزیتها و نانو کامپوزیتها</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p&gt;&lt;em&gt;یکی از روش&#8204;های بهبود پایداری حرارتی و فداشوندگی الاستومرهای پلی&#8204;یورتانی با رویکرد عایق راکت پیشرانه جامد، استفاده از پر&#8204;کننده&#8204;هایی با خاصیت فداشوندگی بالا نظیر ذرات سیلیکا می&#8204;باشد. در این تحقیق به تهیه کامپوزیت&#8204;های پلی&#8204;یورتان- سیلیکا (16،25 و 38% وزنی) و نانوکامپوزیت&#8204;های پلی&#8204;یورتان- سیلیکا (10، 16 و 25% وزنی) پرداخته شده است و در ادامه برهمکنش&#8204;ها، مورفولوژی و پایداری حرارتی آن&#8204;ها با استفاده از طیف&#8204;سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;FTIR &amp; ATR&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)، میکروسکوپ روبش الکترونی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;SEM&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و آنالیز وزن سنجی حرارتی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;TGA&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) مورد بررسی قرار گرفته است. طیف&#8204;های مادون قرمز تائید کننده تشکیل گروه&#8204;های یورتانی و تصاویر &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;SEM&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نیز نشان دهنده توزیع مناسب ذرات سیلیکا در زمینه پلی&#8204;یورتانی می&#8204;باشند. نتایج &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;TGA&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نیز نشان می&#8204;دهند که دمای 50 درصد اتلاف وزن نمونه، با افزایش مقدار سیلیکا به دلیل عملکرد ذرات سیلیکا به&#8204;عنوان تله زغال پلیمری افزایش یافته که این نتیجه با استفاده از روش وزن&#8204;سنجی حرارتی تصحیح شده نیز تائید گردید. مقدار جرم باقیمانده کامپوزیت&#8204; یورتانی حاوی 25% وزنی سیلیکا حدود 72/0 درصد وزنی بوده در حالیکه این مقدار برای نانوکامپوزیت&#8204; با مقدار یکسان از ذرات سیلیکا برابر با 8/1 درصد وزنی می&#8204;باشد.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>&lt;p&gt;&lt;em&gt;One way to thermal stability and ablation improving of polyurethane elastomers with approach of solid propellant rocket insulation, is&lt;/em&gt;&lt;em&gt; use of fillers such as silica particles with property of high ablation. In this study, it was paid to prepare &lt;/em&gt;&lt;em&gt;polyurethane&lt;/em&gt;&lt;em&gt;-silica composites (16,25 and 38% by weight) and &lt;/em&gt;&lt;em&gt;polyurethane&lt;/em&gt;&lt;em&gt;-silica nanocomposites (10, 16 and 25% by weight) and then interaction, morphology and thermal stability of them has been investigated by using of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR &amp; ATR), scanning electron microscopy (SEM) and thermal gravimetric analysis (TGA). Infrared spectra are confirm the formation of polyurethane and SEM images also show the proper distribution of the silica particles in the matris of polyurethane. TGA results also show that the temprature of 50 percent weight loss, due to function of silica particles as char trap, is increased that this result was approved by using of corrected thermal gravimetry method. The amount of residual mass of polyurethane composite containing 25 wt% silica was about 0.72 wt.% while&lt;/em&gt; &lt;em&gt;this amount for the nanocomposite with the same amount of silica particles was equal to 1.8 wt.%.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
</abstract>
	<keyword_fa>پلی‌یورتان, کامپوزیت, نانوکامپوزیت, سیلیکا, عایق حرارتی, پایداری حرارتی</keyword_fa>
	<keyword>Polyurethane, Composite, Nanocomposite, Silica, Thermal Insulator, Thermal Stability</keyword>
	<start_page>25</start_page>
	<end_page>32</end_page>
	<web_url>http://isaem.ir/browse.php?a_code=A-10-155-5&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سعید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>بابایی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>sfnba@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846008495</code>
	<orcid>10031947532846008495</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>امین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>عابدینی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>abediniamin89@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846008496</code>
	<orcid>10031947532846008496</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
