<?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>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Chlorine Resistance of Thin Film Composite Polyamide Membrane Functionalized by Poly(amidoamine) Dendrimer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقاومت به کلر غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی آمیدی عامل دارشده با پلیمر درخت سانی پلی آمیدوآمین</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">152996</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2022.152996</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Negar</FirstName>
					<LastName>Salehi Beydokhti</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Pegah</FirstName>
					<LastName>Asadi Fard</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Somayeh</FirstName>
					<LastName>Akbari</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Surface modification is one of the most techniques to improve the performance of thin film composite polyamide membrane (TFC). In this study, 0.5, 1, and 1.5 w/v% concentrations of the second generation of poly(amidoamine) dendrimer polymer (PAMAM, G2) were utilized to investigate the improvement of membrane performances. Physicochemical properties of the pristine and modified membranes were characterized using water contact angle measurement, ATR-FTIR, and SEM. Membranes separation performance was examined in a forward osmosis system using synthetic brackish water. 1% concentration of PAMAM (TFC-1% PAMAM) was considered as the optimized modified membrane with the best water flux and salt rejection results. According to the results, the water flux of TFC-1% PAMAM compared to that of pristine TFC decreased, while the salt rejection increased, respectively. In addition, passive chlorination tests were performed for pristine TFC and TFC-1% PAMAM. It was observed that the water flux for the unmodified TFC increased from 5.0±1.1 to 5.8±0.8 (16% increased). In contrast, the water flux for TFC-1% PAMAM increased from 4.7±0.6 to 4.9±0.6 (4% increased). Salt rejection for unmodified TFC decreased from 97.6±0.9 to 93.7±1.5 (4% decreased) and for TFC-1% PAMAM decreased from 98.5±0.3 to 95.5±1.2 (3% reduction). The results confirmed the membrane performance improvement after surface modification by PAMAM. The enhanced chlorination resistance of TFC-1% PAMAM was attributed to the scavenger role of the extra amine and amide groups in PAMAM</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از روش های پرکاربرد برای بهبود عملکرد غشای کامپوزیتی&lt;br /&gt;فیلم نازک پلی آمیدی، استفاده از روش اصلاح سطح است. در&lt;br /&gt;این پژوهش، برای بهبود عملکرد جداسازی و مقاومت به کلر&lt;br /&gt;غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی آمیدی تجاری، از غلظت های&lt;br /&gt;0/5 ، 1 و % 5/ 1 وزنی-حجمی پلیمر درخ تسان پلی آمیدوآمین&lt;br /&gt;نسل 2 استفاده شد. بررسی ساختار فیزیکی و شیمیایی غشاها&lt;br /&gt;با استفاده از آزمون زاویه تماس، طی فسنجی زیرقرمز و تصویر&lt;br /&gt;میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. عملکرد جداسازی&lt;br /&gt;غشاهای خام و اصلاح شده در سامانه اسمز مستقیم با آب شور&lt;br /&gt;مصنوعی آزمایش و غشای اصلا حشده با غلظت % 1 به عنوان&lt;br /&gt;غشای بهینه انتخاب شد. در مقایسه با غشای تجاری خام، غشای&lt;br /&gt;تجاری اصلاح شده % 1 از دفع نمک بیشتری برخوردار است، این&lt;br /&gt;در حالی است که میزان شار آب قدری کاهش یافت. افزون بر این،&lt;br /&gt;آزمایش های کلرزنی برای دو غشای خام و اصلاح شده % 1 انجام&lt;br /&gt;شد. مشاهده شد که میزان شار آب برای غشای خام از 1/ 1± 0/ 5&lt;br /&gt;به 8/ 0± 8/ 5 با % 16 و شار آب برای غشای اصلاح شده % 1 از&lt;br /&gt;4/7±0/6 به 6/ 0± 9/ 4 با % 4، افزایش یافت. همچنین مشاهده شد،&lt;br /&gt;درصد دفع نمک غشای خام از 9/ 0± 6/ 97 به 5/ 1± 7/ 93 با % 4 و&lt;br /&gt;غشای اصلا حشده از 3/ 0± 5/ 98 به 2/ 1± 5/ 95 با % 3 کاهش یافت.&lt;br /&gt;نتایج نشان دهنده بهبود ویژگی های غشا پس از اصلاح سطح با&lt;br /&gt;ترکیبات آمین درخت سان است. گروه های آمین و آمید اضافی&lt;br /&gt;در درخت سان ب هعنوان رباینده کلر عمل کرده و باعث افزایش&lt;br /&gt;مقاومت در برابر کلرزنی پس از عمل با % 1 آمیدوآمین شد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_152996_84a9ca95eb28d99b774b67a97d5dfce8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategies for the Development of Science and Technology of Protective Layers Against Bullets and Fragments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهبردهای توسعه علوم و فناوری لایه های محافظ در برابر گلول هها و ترکش ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">152997</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2022.152997</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Seyed Jalaledin</FirstName>
					<LastName>Najafi</LastName>
<Affiliation>Suprme University of National Defense, Department of Amad, Defense Technology and Passive Defense, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Dariush</FirstName>
					<LastName>Semnani</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hanif</FirstName>
					<LastName>Kazerooni</LastName>
<Affiliation>Suprme University of National Defense, Department of Amad, Defense Technology and Passive Defense, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Iman</FirstName>
					<LastName>Forooghi Hassanabadi</LastName>
<Affiliation>Suprme University of National Defense, Department of Amad, Defense Technology and Passive Defense, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>It is very important to maintain the health and resistance of the military and security forces against bullets&lt;br /&gt;and fragments from explosions on the battlefields. Due to the increasing development of technology for&lt;br /&gt;making weapons and ammunition and the need to increase the efficiency and comfort of personal armor&lt;br /&gt;in order to be able to use them more and more widely, research and development in this field has always&lt;br /&gt;been ongoing. In order to focus and macro-policy at the national level, the development of science and&lt;br /&gt;technology development strategies for protective layers against bullets and fragments from explosions is&lt;br /&gt;targeted in this study. For this purpose, using the SWOT analysis method and obtaining the opinion of the&lt;br /&gt;elites in this field, the required strategies have been extracted. The strategies obtained in order of priority&lt;br /&gt;include increasing international interactions to supply raw materials for the production of bulletproof&lt;br /&gt;layers, expanding research and development in universities and research centers, improving defense in&lt;br /&gt;the field of military protection, more attention to domestic production and self-sufficiency in advanced&lt;br /&gt;fiber production and other materials are needed to make bulletproof layers and to raise the awareness&lt;br /&gt;of government officials, managers and policymakers about advanced fibers. Paying attention to these&lt;br /&gt;strategies can put all ongoing research activities related to the future of this field in a logical direction,&lt;br /&gt;prevent duplication and by creating structures and incentives, lead to the growth and development of&lt;br /&gt;bulletproof layers technology in the country</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حفظ سلامت و مقاومت نیروهای نظامی و امنیتی در برابر گلوله ها و &lt;br /&gt; ترکش های حاصل از انفجار در میدان های نبرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به دلیل توسعه  روزافزون فناوری ساخت سلاح ها و گلوله ها و نیاز به افزایش کارایی و راحتی بیشتر زره های شخصی برای امکان استفاده  بیشتر و فراگیرتر از آن ها، همواره پژوهش و توسعه در این حوزه در جریان بوده است. در این مطالعه، به منظور تمرکز و سیاست گذاری کلان در سطح ملی، تدوین راهبردهای توسعه  علوم و فناوری لایه های محافظ در برابر گلوله ها و ترکش های حاصل از انفجار هدف گذاری شده است.  و اخذ نظر نخبگان SWOTبدین منظور، با استفاده از روش تحلیل این حوزه، راهبردهای مورد نیاز استخراج شده است. راهبردهای به دست آمده به ترتیب اولویت شامل افزایش تعاملات بین المللی برای تأمین مواد اولیه  ساخت لایه های ضد گلوله، گسترش پژوهش و &lt;br /&gt; توسعه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، ارتقای زیرساخت های دفاعی در حوزه  حفاظت جانی نیروهای نظامی، توجه بیشتر به تولید داخلی و خودکفایی در تولید الیاف پیشرفته و سایر مواد مورد نیاز ساخت لایه های ضدگلوله و ارتقای آگاهی مسئولان و &lt;br /&gt; مدیران دولتی و سیاست گذاران نسبت به الیاف پیشرفته است. توجه به این راهبردها  می تواند کلیه  فعالیت های پژوهشی در حال &lt;br /&gt;انجام و مربوط به آینده  این حوزه را در مسیر منطقی قرار دهد، از تکرار مکررات جلوگیری کند و با ایجاد ساختارها و مشوق هایی، سبب رشد و توسعه  فناوری ساخت لایه های ضدگلوله در کشور شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">strategic management</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SWOT Analysis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">bulletproof layers</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">high performance fibers</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_152997_884bfb9caf4850b22e0c7ee629883a53.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Polyethersulfone/Polyvinyl Alcohol-Zeolite Conjugate Electrospinning for Biomedical Applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الکتروریسی هم زمان دو جزء پلی اترسولفون/پل یوینیل الکل-زئولیت برای کاربردهای
زیس تپزشکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">152998</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2022.152998</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Fatemeh</FirstName>
					<LastName>Haghdoost</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S. Hajir</FirstName>
					<LastName>Bahrami1</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413,
Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Jalal</FirstName>
					<LastName>Barzin</LastName>
<Affiliation>Department of Biomaterials, Iran Polymer and Petrochemical Institute, P.O. Box 14965-115, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Azadeh</FirstName>
					<LastName>Ghaee</LastName>
<Affiliation>Department of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies,
University of Tehran, P.O. Box 14155-6619, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nanofibers have attracted a lot of interest in the biomedical field, specifically in nanoscience and nanotechnology. It is challenging to use electrospinning for the achievement of novel nanofibrous composites by the use of inorganic precursors without beads and with a uniform diameter. In this research, the development of biocompatible conjugate electrospinning nanofiber membranes containing zeolite was studied. Nanofiber membranes based on polyestersulfone as the first component and polyvinyl alcohol loaded with zeolite as the second component were prepared using the conjugate electrospinning method. Smooth, uniform nanofibers without the beads containing zeolite in the polymer substrate were observed by scanning electron microscopy (SEM). Conjugate electrospinning nanofiber membranes showed good tensile strength (3/42 MPa) and elastic modulus (48/5 MPa) after thermal crosslinking. In addition, the contact angle was reduced by the addition of polyvinyl alcohol/zeolite, which could eliminate the limitations of polyethersulfone-based membranes due to their high hydrophobicity. The MTT results and cell culture also showed that the polyester sulfone/polyvinyl alcohol-zeolite conjugate electrospinning nanofiber scaffolds made in this study have excellent biological and non-toxic compatibility for the growth of L929 fibroblasts. Therefore, PES/PVA-zeolite conjugate electrospinning nanofiber membranes can provide biomedical applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توسعه نانوفناوری، نانوالیاف برای کاربرد در زیست پزشکی، توجه بسیاری را جلب کرده اند. استفاده از الکتروریسی برای دستیابی به کامپوزیت های نانوالیاف با استفاده از پلیمر و ماده معدنی، با ساختاری بی دانه و قطر یکنواخت چالش برانگیز است. این پژوهش، بر توسعه غشاهای نانوالیاف الکتروریسی شده هم زمان دوجزئی زیست سازگار دارای زئولیت متمرکز شده است. غشاهای برپایه نانوالیاف پلی اترسولفون به عنوان جزء اول و &lt;br /&gt; پلی وینیل الکل بارگذاری شده با زئولیت به عنوان جزء دوم، با استفاده از روش الکتروریسی هم زمان دوجزء تهیه شد. نانوالیاف با سطح صاف، یکنواخت و بی دانه که حاوی زئولیت در بستر پلیمری است، به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شد. غشاهای نانوالیاف الکتروریسی شده هم زمان دوجزء پس از ) و مدول 3/42 MPaاتصال عرضی گرمایی، استحکام کششی ( ) مطلوبی را نشان دادند. افزون بر این، زاویه 48/5 MPaکشسانی ( تماس با افزودن پلی وینیل  الکل-زئولیت کاهش یافت که می تواند به رفع محدودیت های غشاهای برپایه پلی اترسولفون به دلیل آب گریزی بسیار زیاد آن منجر شود. همچنین، از نتایج سمیت سلولی و کشت سلولی مشخص شد، داربست های نانوالیاف الکتروریسی شده هم زمان دوجزئی پلی اترسولفون/پلی وینیل &lt;br /&gt;الکل-زئولیت ساخته شده در این مطالعه دارای زیست سازگاری  غیر سمی L929 عالی بوده و برای رشد سلول های فیبروبلاست هستند. بنابراین، غشای الکتروریسی شده هم زمان دوجزئی پلی اترسولفون/پلی وینیل الکل-زئولیت دارای قابلیت کاربرد در زمینه های زیست پزشکی است. واژه </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">conjugate electrospinning nanofibrous membrane</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">biocompatible nanofiber</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Polyether sulfone</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Zeolite</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_152998_13e3789a1e18f1d07d5cecfbdf6ecfa2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Woven Fabric Structure on the Water Filtration Efficiency</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر ساختار پارچه تاری پودی بر بازده صافش آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">152999</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2022.152999</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Farideh</FirstName>
					<LastName>Hajiani</LastName>
<Affiliation>Department of Textile and Clothing Design, Faculty of Applied Arts, University of Art,
P.O. Box 655-11155, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hasan</FirstName>
					<LastName>Salimi</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali-Asghar</FirstName>
					<LastName>Asgharian Jeddi</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hassan</FirstName>
					<LastName>Rahimzadeh</LastName>
<Affiliation>Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413,
Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hooshang</FirstName>
					<LastName>Nosraty</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water, as a necessary liquid for life and an essential source of industries, must be used and recycled in a&lt;br /&gt;regular cycle. Water filtration is a special area that is being developed by relevant experts. In many areas&lt;br /&gt;of activity, the most critical goal is to increase the separation and filtration efficiency. The efficiency of&lt;br /&gt;an effective filtration system chiefly depends on the selection of a suitable porous filter. Woven fabrics&lt;br /&gt;are utilized as filters in liquid filtration. In this research, a water filtration unit was carefully designed and&lt;br /&gt;assembled to evaluate woven polyester fabric’s filtration efficiency in a standard procedure. The particle&lt;br /&gt;size distribution in water was between 100-140 μm. The woven polyester fabrics, that were differed in&lt;br /&gt;weft density and weave, were produced by a projectile weaving machine. The samples were used as filters&lt;br /&gt;on both sides of the back and face of the fabric. After the separation process, the filtered water turbidity&lt;br /&gt;and the filtration efficiency for each sample were evaluated. Statistical analysis of the results showed that&lt;br /&gt;there was a significant difference in filtration efficiency when using low-density fabric samples on both&lt;br /&gt;sides of the back and face of the fabric. The water filtration efficiency when using the backside of the&lt;br /&gt;samples is higher than that when using the face side. In fabric filters with different weave structures and&lt;br /&gt;densities, it was detected that the filtration efficiency is not significantly the same. Finally, according to&lt;br /&gt;the ultimate performance of fabric filters in the filtration process, the samples were classified.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آب به عنوان مایع لازم برای زندگی و منبع ضروری برای صنایع&lt;br /&gt;باید در چرخه منظمی استفاده و بازیابی شود. صافش آب،&lt;br /&gt;بخش ویژ های است که متخصصان در حال توسعه آن هستند.&lt;br /&gt;در بسیاری از زمینه های صافش، مهم ترین هدف افزایش مقدار&lt;br /&gt;جداسازی و کارایی آن است. کارایی سامانه صافش موفق تا&lt;br /&gt;حدود زیادی به انتخاب یک صافی متخلخل مناسب مربوط است.&lt;br /&gt;پارچه های تاری پودی به عنوان صافی در صافش مایع کاربرد&lt;br /&gt;دارند. در این پژوهش، سامانه صافش آب برای بررسی بازده&lt;br /&gt;صافش صافی های پارچه ای در یک فرایند استاندارد، طراحی و&lt;br /&gt;140 بود. μm 100 تا μm ، ساخته شد. توزیع اندازه ذرات در آب&lt;br /&gt;نمونه های پارچه تاری پودی از جنس پل یاستر، با طرح های بافت و&lt;br /&gt;تراکم متفاوت به وسیله ماشین بافندگی پروژکتایل تولید و در هر&lt;br /&gt;دو سمت پشت و روی پارچه به عنوان صافی استفاده شدند. پس&lt;br /&gt;از فرایند جداسازی، کدورت آب صا فشده ب هعنوان بازده صافش&lt;br /&gt;برای هر نمونه ارزیابی شد. تحلیل آماری نتایج نشان داد، در&lt;br /&gt;بازده صافش هنگام استفاده از دو سمت رو و پشت نمونه های&lt;br /&gt;پارچه با تراکم های کم، تفاوت معناداری وجود دارد. بازده صافش&lt;br /&gt;آب هنگام استفاده از سمت پشت پارچه ها بیش از روی آن هاست.&lt;br /&gt;در صافی های پارچ های با ساختار بافت و تراکم های پودی متفاوت&lt;br /&gt;مشخص شد، بازده صافش تفاوت معناداری دارد. درنهایت،&lt;br /&gt;نمونه ها با توجه به عملکرد نهایی صافی های پارچ های در فرایند&lt;br /&gt;صافش، طبق هبندی شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Filter</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">woven fabric</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">weft density</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">weave structure</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">filtration efficiency</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_152999_7bb8f013f6589908e794b31f64e113ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation and Modeling the Effect of Different Filler Materials on the Sound Absorption Properties of Double Base Persian Rugs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و مدل سازی اثر مواد مختلف پرکننده بر خواص جذب صوت قالی
بستر دوگانه ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">153000</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2022.153000</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Touba</FirstName>
					<LastName>Ardekani</LastName>
<Affiliation>Textile Engineering, Yazd University, Postal Code 8915818411, Yazd, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Aliasghar</FirstName>
					<LastName>Alamdar Yazdi</LastName>
<Affiliation>Textile Engineering, Yazd University, Postal Code 8915818411, Yazd, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Morteza</FirstName>
					<LastName>Vadood</LastName>
<Affiliation>Textile Engineering, Yazd University, Postal Code 8915818411, Yazd, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rug is one of the cultural and artistic symbols of Iran, which is several thousand years old and is used as&lt;br /&gt;an exquisite flooring or to decorate the interior of various places. Nevertheless, this art work has acoustic&lt;br /&gt;properties due to the high volume of fibers and thickness. Therefore, in this paper, first a new structure&lt;br /&gt;of the rug is introduced and then its acoustic properties are evaluated and modeled. The structure of&lt;br /&gt;the new Double Base Persian rug is similar to the structure of a regular rug, and the only difference is&lt;br /&gt;that there are two sets of warp yarns (instead of one) with a certain distance. In order to investigate the&lt;br /&gt;effect of double bases and also the presence of various materials with different percentages in the gap&lt;br /&gt;between the two bases on the sound absorption of the new rug, different samples were produced. It is&lt;br /&gt;worth mentioning that the effect of the presence of pile on the sound absorption of the new rug has been&lt;br /&gt;investigated. The sound absorption of the samples was measured using an impedance tube method and the&lt;br /&gt;Johnson-Champoux-Allard model was used to model the sound absorption of the samples. The obtained&lt;br /&gt;results showed that although the kind of filler material has a little effect on sound absorption, the sound&lt;br /&gt;absorption increases by filling the gap between the two bases and by increasing the filling percentage.&lt;br /&gt;The Johnson-Champoux-Allard model also indicated a very good agreement with the experimental data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قالی یکی از نمادهای فرهنگی و هنری ایرانی است که قدمتی&lt;br /&gt;چندهزار ساله دارد و ب هعنوان ک فپوش نفیس یا برای تزئین&lt;br /&gt;داخلی اماکن مختلف استفاده می شود. اما این اثر هنری، با توجه&lt;br /&gt;به برخورداری از حجم زیاد الیاف و ضخامت زیاد، از خواص&lt;br /&gt;آکوستیکی نیز برخوردار است. از این رو در مقاله حاضر، ابتدا&lt;br /&gt;نوعی ساختار جدید قالی معرفی شده و در ادامه خواص صوتی&lt;br /&gt;آن ارزیابی و مدل سازی شده است. ساختار قالی ایرانی بستر&lt;br /&gt;دوگانه جدید مشابه ساختار قالی معمولی بوده و تنها تفاوت آن ها&lt;br /&gt;وجود دو دسته نخ تار )ب هجای یک دسته( با فاصل های مشخص&lt;br /&gt;است. ب همنظور بررسی اثرهای بستر دوگانه و همچنین وجود&lt;br /&gt;مواد مختلف با درصدهای متفاوت در فضای بین دو بستر بر&lt;br /&gt;جذب صوت قالی جدید، نمونه های مختلف تولید شدند. شایان ذکر&lt;br /&gt;است، اثر وجود خاب نیز بر جذب صوت قالی جدید بررسی شده&lt;br /&gt;است. جذب صوت نمونه ها با استفاده از لوله امپدانس انداز هگیری&lt;br /&gt;نیز برای )Johnson-Champoux-Allard, JCA( شدند و مدل&lt;br /&gt;مد لسازی جذب صوت نمونه ها استفاده شد. نتایج ب هدست آمده&lt;br /&gt;نشان دادند، اگرچه جنس مواد پرکننده اثر چندانی بر جذب صوت&lt;br /&gt;ندارند، اما جذب صوت نمونه ها با پرکردن فضای بین دو بستر و&lt;br /&gt;نیز با افزایش درصد پرکنندگی افزایش می یابد. همچنین، مدل&lt;br /&gt;توافق خوبی با داده های تجربی Johnson-Champoux-Allard&lt;br /&gt;نشان می دهد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">rug base</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">double base persian rug</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sound Absorption Coefficient</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">impedance tube</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Johnson-Champoux-Allard model</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_153000_5639cd1ee5c20538ddfc6f2409b5d697.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Weave Structure and Wadded Weft Yarn Fineness on the Physical Properties of Three-Layer Woven Fabrics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر طرح بافت و ظرافت نخ پود پرکننده بر خواص فیزیکی پارچ ههای
سه لایه تاری پودی</VernacularTitle>
			<FirstPage>92</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">153001</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2022.153001</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Yasaman</FirstName>
					<LastName>Ekbia</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Nazanin</FirstName>
					<LastName>Ezazshahabi</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1895-8300</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Houshang</FirstName>
					<LastName>Nosraty</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Three-layer woven fabrics with two warp and three weft systems are considered as thick fabrics, in which&lt;br /&gt;the third wadded weft yarn group is used to increase the thickness, to color separate two layers, and to&lt;br /&gt;stitch the top and bottom layers. The purpose of this study was to investigate the effect of changing the&lt;br /&gt;weave pattern and the count of wadded weft yarn in the fabric structure on the physical properties of the&lt;br /&gt;fabric including air permeability, thickness and compression energy, thermal resistance and water vapor&lt;br /&gt;permeability. In this research, weft wadded yarns with the fineness of 24/2, 36/2, and 48/2 Nm and weave&lt;br /&gt;structures of “plain-plain”, “twill 2/2- twill 2/2” and “twill 2/2- plain”, in the top and bottom layers, were&lt;br /&gt;used for fabric production. After the production of fabrics, experiments were performed to investigate&lt;br /&gt;the effect of the wadded yarn fineness and the weave structure on the physical properties of the fabrics.&lt;br /&gt;Analysis of the results showed that in comparison of various weave structures, the “plain-plain” had the&lt;br /&gt;highest air permeability and water vapor permeability and the least thickness and heat resistance. “Twilltwill”&lt;br /&gt;showed the maximum thickness and heat resistance and the lowest amount of air permeability&lt;br /&gt;and water vapor permeability. In view of the effect of wadded yarn count, it was found that the 24/2 Nm&lt;br /&gt;yarn had the highest air and water vapor permeability, and the lowest thickness and thermal resistance.&lt;br /&gt;The 48/2 Nm yarn had the maximum thickness and thermal resistance and at the same time exhibited the&lt;br /&gt;minimum air and water vapor permeability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پارچه های تاری پودی سه لایه بافته شده با دو سامانه تاری و سه&lt;br /&gt;سامانه پودی، جزء پارچه های ضخیم محسوب می شوند. در این&lt;br /&gt;پارچه ها از یک دسته پود سوم به عنوان نخ پود پرکننده برای افزایش&lt;br /&gt;ضخامت، تفکیک رنگی دولایه رو و زیر یا اتصال دولایه رو و&lt;br /&gt;زیر استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نحوه&lt;br /&gt;اثرگذاری تغ ییر طرح بافت و نمره نخ پود پرکننده بر ساختار و&lt;br /&gt;خواص فیزیکی پارچه شامل نفوذپذیری هوا، ضخامت و انرژی&lt;br /&gt;فشردگی، مقاومت گرمایی و نفوذپذیری بخار آب است. در این&lt;br /&gt;پژوهش، برای تولید این پارچه ها از نخ پود پرکننده با ظرافت های&lt;br /&gt;48/2 و طرح بافت های Nm 36 و /2 ،24/ متفاوت شامل نخ های 2&lt;br /&gt;2- تافته به ترتیب / 2 و سرژه 2 / 2-، سرژه 2 / تافته-تافته، سرژه 2&lt;br /&gt;در لایه های رو و زیر استفاده شده است. پس از تولید پارچه ها،&lt;br /&gt;آزمایش هایی در راستای بررسی اثر ظرافت نخ پود پرکننده و طرح&lt;br /&gt;بافت بر خواص فیزیکی پارچه ها انجام شده است. نتایج آزمایش ها و&lt;br /&gt;تجزیه و تحلیل ها نشان داد، در مقایسه طرح بافت های مختلف،&lt;br /&gt;طرح بافت تافته-تافته دارای بیشترین مقدار نفوذپذیری هوا و&lt;br /&gt;بخار آب و کمترین مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی است. طرح&lt;br /&gt;بافت سرژه-سرژه دارای بیشترین مقدار ضخامت و مقاومت&lt;br /&gt;گرمایی و کمترین مقدار نفوذپذیری هوا و بخار آب است. طرح&lt;br /&gt;بافت سرژه-تافته ترکیبی از دو بافت یادشده است، بدین دلیل،&lt;br /&gt;خواص آن نیز بین این دو بافت قرار می گیرد. همچنین، در مقایسه&lt;br /&gt;24/2 Nm نمره نخ های متفاوت برای نخ پود پرکننده، نمره نخ&lt;br /&gt;دارای بیشترین مقدار نفوذپذیری هوا و بخار آب و کمترین&lt;br /&gt;48/2 Nm مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی است. نمره نخ&lt;br /&gt;دارای بیشترین مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی و کمترین مقدار&lt;br /&gt;نفوذپذیری هوا و بخار آب است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">three-layer woven fabric</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">wadded weft count</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">weave structure</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">physical properties</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_153001_c6d30564f0171f37948e9a452037877c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
