تأثير الأشعة فوق البنفسجية على عوامل التعرية لافلام متعدد(كلوريد الفينيل) المشوبة بمعقدات القصدير (IV)

المؤلفون

  • حنان إبراهيم قسم الكيمياء ،كلية العلوم، جامعة النهرين، بغداد ،العراق
  • عماد يوسف قسم الكيمياء ،كلية العلوم، جامعة النهرين، بغداد ،العراق https://orcid.org/0000-0003-1458-4724
  • جمال الهيتي قسم البصريات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الملك سعود، الرياض, المملكة العربية السعودية.
  • محمد المشهداني قسم الكيمياء ،كلية العلوم، جامعة النهرين، بغداد ،العراق.
  • دينا سعدي احمد قسم الصناعات الكيمياوية، معهد تكنولوجيا-بغداد، الجامعة التقنية الوسطى، بغداد، العراق.
  • منى بوفروشه قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، الإمارات العربية المتحدة.

DOI:

https://doi.org/10.21123/bsj.2024.10430

الكلمات المفتاحية:

معقدات القصدير-الإيبوبروفين, المجهر الضوئي, الثبات الضوئي لمتعدد(كلوريد الفينيل), المجهر الالكتروني الماسح, مورفولوجيا السطح.

الملخص

باستخدام مطيافية الرنين المغناطيسي النووي (بروتون, كاربون, قصدير) بالإضافة إلى مطيافية الأشعة تحت الحمراء (FTIR) لتشخيص المعقدات، تم تحضير ودراسة ثلاث من معقدات القصديرمن الإيبوبروفين. لتحسين الثبات الضوئي لمتعدد(كلوريد الفينيل) (PVC)، تم خلط هذه المعقدات مع متعدد(كلوريد الفينيل). وتم استخدام مطيافية الأشعة تحت الحمراء لتقييم فعاليتها. تمت دراسة فقدان وزن البوليمر بعد التشعيع ومتوسط الوزن الجزيئي من خلال مقارنة اللزوجة قبل التعرض وبعده. بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة مورفولوجيا سطح متعدد(كلوريد الفينيل) قبل وبعد التشعيع. بعد التشعيع، أظهرت افلام متعدد(كلوريد الفينيل) المشوب بمعقدات القصدير- الإيبوبروفين شقوقًا وبقعًا أقل وسطحًا أكثر سلاسة من افلام متعدد(كلوريد الفينيل) غير المشوب، وفقًا للنتائج المستحصلة من المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني الماسح (SEM). أظهرت البوليمرات المحورة مقاومة متزايدة للتحلل الضوئي وكان لها عامل خشونة أقل، وانخفاض في الوزن، وأضرار في السطح، مقارنة بفلم متعدد(كلوريد الفينيل) غير المشوب. وهذا يدل على أن معقدات القصدير- الإيبوبروفين التي تم تحضيرها هي مثبتات ضوئية لمتعدد(كلوريد الفينيل). حيث ان المعقد 1 هو أفضل من المثبتات الضوئية الأخرى.

المراجع

Zhang Z, Jiang P, Liu D, Feng S, Zhang P, Wang Y, et.al. Research progress of novel bio-based plasticizers and their applications in poly(vinyl chloride). J Mater Sci. 2021; 56: 10155-10182. https://doi.org/10.1007/s10853-021-05934-x

Salman, H N, Nief, O A, Ahmed, A A. New stabilizers for poly (vinyl chloride) derived from 1,1-bis (4-aminophenyl)-4-Phenyl cyclohexane compounds [II]. ANJS. 2018; 21(3): 61-69. https://doi.org/10.22401/JNUS.21.3.07

El-Hiti G A, Ahmed D S, Yousif E, Al-Khazrajy O S, Abdallh M, Alanazi SA. Modifications of polymers through the addition of ultraviolet absorbers to reduce the aging effect of accelerated and natural irradiation. Polymers. 2021; 14(1): 20-36. https://doi.org/10.3390/polym14010020

Karimi S, Helal E, Gutierrez G, Moghimian N, Madinehei M, David E, et.al. A review on graphene’s light stabilizing effects for reduced photodegradation of polymers. Crystals. 2020; 11(1): 3-25 https://doi.org/10.3390/cryst11010003

Ahmed DS, Al-Baidhani M, Adil H, Bufaroosha M, Rashad AA, Zainulabdeen K, Yousif E. Recent study of PF/ZnO nanocomposites: Synthesis, characterization and optical properties. Materials Scie for Energy Techno. 2023; 1(6): 29-34. https://doi.org/10.1016/j.mset.2022.11.004

Sit M, Dashatan S, Zhang Z, Dhakal HN, Khalfallah M, Gamer N, et.al. Inorganic fillers and their effects on the properties of flax/PLA composites after UV degradation. Polymers. 2023; 15(15): 3221-3235. https://doi.org/10.3390/polym15153221

Farooq I, Ali S, Al-Saleh S, AlHamdan EM, AlRefeai MH, Abduljabbar T, et.al. Synergistic effect of bioactive inorganic fillers in enhancing properties of dentin adhesives-a review. Polymers. 2021; 13(13): 2169-2184. https://doi.org/10.3390/polym13132169

Kamil A, Chemical modification of poly(vinyl chloride) resin to improve the photostability processes. Al-Nahrain J Sci. 2018; 21(4): 1-9. https://doi.org/10.22401/ANJS.21.4.01

Mouret A, Quintero HI, Hénaut I, Jermann C, Blazquez-Egea C, Macarena-Ortíz R, et.al. Experimental evaluation of the potential impacts of polymer breakthrough on topside operations at Yariguí-Cantagallo field conditions. CT&F-Ciencia, Tecnología y Futuro. 2023; 13(1): 57-74. http://dx.doi.org/10.29047/01225383.674

Yu J, Sun L, Ma C, Qiao Y, Yao H. Thermal degradation of PVC: A review. Waste management. 2016, 1(48): 300-314. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.11.041

Lieberzeit P, Bekchanov D, Mukhamediev M. Polyvinyl chloride modifications, properties, and applications. Polym Adv Technol. 2022; 33(6): 1809-1820, https://doi.org/10.1002/pat.5656.

Marongiu A, Faravelli T, Ranzi E. Detailed kinetic modeling of the thermal degradation of vinyl polymers. Journal of analytical and applied pyrolysis. 2007; 78(2): 343-62. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2006.09.008

Abdullah S M, Alwan A F, Majeed A M, The Influence of the UV Light on the PVC Sheets Adopted with Some Aromatic Amines. ANJS, 2022; 25(1): 9-13, https://doi.org/10.22401/ANJS.25.1.02.

Jasim BE, Ahmed AA, Aboud NA. A Comparative Study of the Photostabilization of Polyvinyl Chloride with Nano and Micro Nickel Oxide. Baghdad Science Journal. 2023; 20(5): 1933-1942. https://dx.doi.org/10.21123/bsj.2023.7516.

Lu W, Shi D, Zhang H, Li X, Advanced poly(vinyl pyrrolidone) decorated chlorinated polyvinyl chloride membrane with low area resistance for vanadium flow battery. J Membr Sci. 2021; 620: 118947-118953, https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118947.

Fugu M B, Ellaby R J, O’Connor H.M, Pitak M.B, Klooster W, Horton P.N. et al. Mono-and ditopic hydroxamate ligands towards discrete and extended network architectures. Dalton Trans. 2019; 48(27): 10180-10190, https://doi.org/10.1039/C9DT01531K.

Al-Khazraji A, Synthesis of Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II), and Pt(IV) complexes with 14,15,34,35-Tetrahydro-11H,31H-4,8-diaza-1,3(3,4)-ditriazola-2,6(1,4)-dibenzenacyclooctaphane-4,7-dien-15,35-dithione, and the thermal stability of polyvinyl chloride modified complexes. Indo J Chem. 2023; 23(3): 754–769, https://doi.org/10.22146/ijc.81272.

Kameda T, Ono M, Grause G, Mizoguchi T,Yoshioka T. Chemical modification of poly(vinyl chloride) by nucleophilic substitution. Polym. Degrad. Stab. 2009; 94(1): 107-112, https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2008.10.006.

Ibrahim AS. Photo Stabilization of Poly (Vinyl Chloride) Films by Some Nickel Complexes. Academic Science Journal. 2023; 1(3): 57-68. https://doi.org/10.24237/ASJ.01.03.659B

Ahmed D S, El-Hiti G A, Yousif E, Hameed A S, Polyphosphates as inhibitors for poly(vinyl chloride) photodegradation. Molecules, 2017; 22(11): 1849-1863, https://doi.org/10.3390/molecules22111849.

Li D, Liu P, Trends and prospects for thermal stabilizers in polyvinyl chloride. J Vinyl Addit Technol. 2022; 28(4): 669-688, https://doi.org/10.1002/vnl.21952.

Park EJ, Park BC, Kim YJ, Canlier A, Hwang TS. Elimination and substitution compete during amination of poly (vinyl chloride) with ehtylenediamine: XPS analysis and approach of active site index. Macromolecular Research. 2018; 26(10): 913-23. 10.1007/s13233-018-6123-z

Liu R, Dai Y, Li J, Chen X, Pan C,Yang J, et al., 1-(3-Aminopropyl) imidazole functionalized poly (vinyl chloride) for high temperature proton exchange membrane fuel cell applications. J Membr Sci. 2021; 620: 118873-118906, https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118873.

Hussein K A, Mahdi S, Shaalan S, Synthesis, Spectroscopy of New Lanthanide Complexes with Schiff Base Derived From (4-Antipyrinecarboxaldehyde with Ethylene Di-Amine) and Study the Bioactivity. Baghdad Sci J. 2023; 20(2): 469-482, https://doi.org/10.21123/bsj.2022.7088.

Yip Y J, Lee S S, Neo M L, Teo S L M, Valiyaveettil S. A comparative investigation of toxicity of three polymer nanoparticles on acorn barnacle (Amphibalanus amphitrite). Sci Total Environ. 2022; 806: 150965-150970, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150965.

Serafim C, Calatroni S, Djurabekova F, Fontenla AP, Peacock R, Wuensch W, Sgobba S, Grudiev A, Lombardi A, Sargsyan E, Ramberger S. Microscopy Investigation on Different Materials After Pulsed High Field Conditioning and Low Energy H-Irradiation. In31st International Linear Accelerator Conference, LINAC 2022; 2022: 422-425. 10.18429/JACoW-LINAC2022-TUPOPA06

Ali A, Zhang N, Santos RM. Mineral Characterization Using Scanning Electron Microscopy (SEM): A Review of the Fundamentals, Advancements, and Research Directions. Applied Sciences. 2023; 13(23):12600-12633. https://doi.org/10.3390/app132312600

Sabaa M W, Oraby E H, Abdul Naby A S, Mohamed R R, N-Phenyl-3-substituted-5-pyrazolone derivatives as organic stabilizer for rigid PVC against photodegradation. J Appl Polym Sci. 2005; 101: 1543-1555, https://doi.org/10.1002/app.23402.

Bufaroosha M, Salih N, Hadi AG, Ahmed DS, Al-mashhadani MH, Yousif E. The Effect of UV Aging on the Structure of PVC in the Presence of Organotin (IV) Compounds. Al-Nahrain Journal of Science. 2020; 23(1): 57-61. DOI: 10.22401/ANJS.23.1.08

Shaalan N, Preparation and spectroscopic study, biological and thermodynamic activity of new complexes of some metal ions with 2-[5-(2-hydroxy-phenyl)-4, 3, 1-thiadiazol-2-ylimino]-methyl-naphthalene-1-ol. Baghdad Sci J. 2022; 19(4): 829-837. https://doi.org/10.21123/bsj.2022.19.4.0829.

التنزيلات

إصدار

القسم

article

كيفية الاقتباس

1.
تأثير الأشعة فوق البنفسجية على عوامل التعرية لافلام متعدد(كلوريد الفينيل) المشوبة بمعقدات القصدير (IV). Baghdad Sci.J [انترنت]. [وثق 21 نوفمبر، 2024];22(2). موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/10430