<?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>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of tensile cyclic forces on the tensile properties of seams with different stitch density of knitted fabrics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر نیروهای سیکلی کششی برخواص کششی درز با تراکم‌ دوخت‌‌های متفاوت در پارچه‌های حلقوی پودی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">217884</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2025.470203.1293</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Zeynab</FirstName>
					<LastName>Soltanzadeh</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering- Yazd University</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sanaz</FirstName>
					<LastName>Norouzi</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Zahra</FirstName>
					<LastName>Madadi</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Clothing seams are subjected to repetitive tensile forces due to body movements, which can impact both the appearance and mechanical properties of the seam. Knitted fabrics, known for their high elasticity, readily stretch and conform to the body. However, biomechanical forces resulting from human body movements influence not only the mechanical properties of the fabric but also the mechanical and aesthetic properties of the seam. This study aims to investigate the tensile behavior of different seams in weft knitted fabrics by utilizing three knitted fabrics to prepare samples with three distinct stitch densities. The tensile properties of the fabric and the sewn samples were measured, and the tensile behavior of the seams was examined after 25 and 50 cycles of tensile loading. The results indicate that in fabrics with low and unstable surface densities, the seam reduces elongation, whereas in fabrics with high elasticity, the opposite effect is observed. Furthermore, sewing with medium stitch density is more suitable for fabrics with low surface density and/or unstable fabrics, while high stitch density is more appropriate for knitted fabrics with high surface density. Additionally, with an increase in loading cycles, the strength of the samples gradually decreases, and the modulus of elasticity increases.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">درزهای لباس متناسب با حرکات بدن، به طور مداوم در معرض نیروهای کششی تکرارشونده قرار می‌گیرند که می‌تواند ظاهر و خواص مکانیکی درز را تحت تاثیر قرار دهند. پارچه‌های حلقوی پودی خاصیت کشسانی زیادی دارند و به راحتی کش می‌آیند و شکل بدن را به خود می‌گیرند. از طرفی نیروهای ناشی از حرکت‌های بدن انسان (نیروهای بیومکانیکی)، علاوه بر اینکه بر خواص مکانیکی پارچه موثر هستند، بر خواص مکانیکی و زیبایی درز هم موثر خواهند بود. در این مطالعه به منظور بررسی رفتار کششی درزهای مختلف در پارچه‌های حلقوی پودی، از سه نوع پارچه حلقوی پودی برای تهیه نمونه‌ها با سه تراکم دوخت متفاوت استفاده شده است. علاوه بر اندازه‌گیری خواص کششی پارچه و نمونه‌های دوخته شده، رفتار کششی درزها پس از 25 و 50 سیکل بارگذاری کششی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند در پارچه‌هایی با تراکم سطحی کم و بی‌ثبات، درز باعث کاهش ازدیادطول‌پذیری می‌شود و در پارچه‌هایی با کشسان زیاد، معکوس است. بعلاوه دوخت با تراکم متوسط برای پارچه-هایی با تراکم سطحی پایین و/یا پارچه‌های بی‌ثبات و دوخت با تراکم زیاد برای پارچه‌های حلقوی با تراکم سطحی بالا مناسب‌تر است. همچنین با افزایش سیکل بارگذاری استحکام نمونه‌ها به مرورکم و مدول الاستیسیته افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tensile properties of seams</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Stitch Density</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tensile cyclic forces</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">weft knitted fabric</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</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>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study on morphological, structural, electrical, and electromagnetic shielding properties of carbon fabric coated with nickel and cobalt by electroplating method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه بر روی خواص مورفولوژیکی، ساختاری، الکتریکی و محافظت الکترومغناطیسی پارچه کربن پوشش داده شده با نیکل و کبالت به روش آبکاری الکتریکی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221732</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2025.511137.1309</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hamidreza</FirstName>
					<LastName>Moradi</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Komeil</FirstName>
					<LastName>Nasouri</LastName>
<Affiliation>Isfahan University of Technology</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5177-2631</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Gholamreza</FirstName>
					<LastName>Askari</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده فاوا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Carbon fabrics (CFs) were coated using an electroplating method with nickel and cobalt particles that possess electrical and magnetic properties. The nickel-coated carbon fabric (CFs-Ni) and cobalt-coated carbon fabric (CFs-Co) were produced; then, surface structure, elemental analysis, microstructure, color variations, electrical conductivity, magnetic properties, and EMI shielding effectiveness were examined and compared. Surface structure and elemental analysis show that metal particles are deposited on the surfaces of the CFs in both samples. The average particle sizes of nickel and cobalt were calculated to be 86±12 nm and 129±23 nm, respectively. In the CFs-Co sample (Ms = 72.24 emu/g), due to the superior magnetic properties of the cobalt metal mass, the magnetic properties are significantly better than those of the CFs-Ni sample (Ms = 21.87 emu/g). Additionally, other magnetic parameters are higher in the CFs-Co sample due to the larger particle sizes compared to CFs-Ni. The electrical conductivity of the CFs-Ni and CFs-Co samples are 407.12±31.59 S/cm and 310.96±23.19 S/cm, respectively. The average EMI shielding effectiveness for both samples CFs-Ni and CFs-Co were measured to be 67.16±1.64 dB and 56.71±3.41 dB, respectively. The contributions of absorption and reflection of electromagnetic waves for both samples were analyzed. The absorption rates for the CFs-Ni and CFs-Co samples were calculated to be 80.5% and 88.6%, respectively. This study demonstrates that both samples, due to their exceptional electromagnetic wave absorption, can be used as materials for EMI shielding applications, such as in aerospace industries and sensitive electronic components.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پارچه های کربن (CFs) به روش آبکاری الکتریکی با ذرات نیکل و کبالت که دارای خواص الکتریکی و مغناطیسی هستند، پوشش دهی شدند. پارچه پوشش داده شده با نیکل (CFs-Ni) و پارچه پوشش داده شده با کبالت (CFs-Co) تولید شد؛ سپس آنالیزهای ساختار سطحی، عنصری، ریز ساختار، تغییرات رنگ، هدایت الکتریکی، خواص مغناطیسی و محافظت EMI بررسی و نتایج مقایسه می‌شود. ساختار سطحی و آنالیز عنصری نشان می‌دهد که ذرات فلزی در دو نمونه روی سطوح CFs پوشش داده می‌شوند. میانگین اندازه ذرات نیکل و کبالت به ترتیب برابرnm 86±12 و 129±23 محاسبه شده است. در نمونه CFs-Co (emu/g 72.24 Ms=) با توجه به خواص برتر مغناطیسی توده فلزی کبالت خواص مغناطیسی به طور قابل توجهی برتر از نمونه CFs-Ni (emu/g 21.87 Ms=) هست و همچنین سایر پارامترهای مغناطیسی به علت اندازه ذرات بزرگ‌تر نمونه CFs-Co بیشتر از نمونه CFs-Ni می‌باشد. هدایت الکتریکی نمونه CFs-Ni و CFs-Co به ترتیب برابر 407.12±31.59 S/cmو 310.96±23.19 می باشد. میانگین میزان محافظت EMI هر دو نمونه CFs-Ni و CFs-Co به ترتیب برابرdB 67.16±1.64 و 56.71±3.41 اندازه گیری می شود. سهم جذب و انعکاس الکترومغناطیس دو نمونه مورد بررسی قرار میگیرد. سهم جذب برای نمونه CFs-Ni و CFs-Co به ترتیب برابر 80.5%و 88.6% محاسبه شده است. این پژوهش نشان داد هر دو نمونه با توجه به جذب فوق‌العاده امواج الکترومغناطیس می‌توان به‌عنوان وسیله‌ای برای کاربردهای محافظت EMI به‌عنوان مثال در صنایع هوا - فضا و قطعات الکترونیکی حساس استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Carbon fabric</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electroplating</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">nickel</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cobalt</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">EMI shielding</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</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>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Face Masks: From the Coronavirus Crisis and Environmental Challenges to Recycling Opportunities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پنام‌ها (ماسک‌ها): از بحران کرونا و چالش‌های زیست‌محیطی تا فرصت‌های بازیافت</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">224618</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2025.498004.1303</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Navid</FirstName>
					<LastName>Rabiei</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4375-1117</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Haghighat Kish</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir
University of Technology (Tehran Polytechnic),
Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5262-0146</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The COVID-19 pandemic, from 2019 to late 2021, caused a substantial rise in contaminated medical waste, largely due to increased use of personal protective equipment (PPE), particularly face masks. Despite a recent decline in general use due to the disease becoming endemic and worsening air pollution, waste generation remains high, especially in hospitals. This contaminated waste poses significant risks to human societies and the environment. Pathogenic viruses can survive on these materials, spreading disease through human contact. Additionally, face masks, predominantly made from non-biodegradable polymers, persist in the environment, gradually breaking down into microplastics, nanoplastics, and microfibers. These particles disperse into oceans, rivers, and soil, entering the food chain and disrupting aquatic, terrestrial, and atmospheric ecosystems. In response to these environmental and health challenges, extensive research worldwide aims to find effective waste management solutions. Various review articles and strategies have been proposed. This paper explores the link between face masks and environmental sustainability. It then delves into research on polymer recycling and methods for repurposing face masks into value-added products. This includes examining the potential for fuel production from masks, their application in construction materials like concrete and asphalt, and the feasibility of incorporating them into a circular economy to minimize waste. Finally, the paper will summarize the content, address current limitations and challenges, and offer suggestions for future research directions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همه‌گیری کووید-۱۹، از ۱۳۹۸ تا اواخر ۱۴۰۱ خورشیدی، منجر به افزایش چشمگیری در تولید زباله‌های پزشکی آلوده شد. این افزایش مستقیماً با افزایش استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، به‌ویژه پنام‌ها (ماسک‌ها)، مرتبط بود. با وجود کاهش اخیر در استفاده عمومی به دلیل بومی شدن این بیماری و افزایش آلودگی هوا، به نظر می‌رسد تولید این زباله‌ها همچنان بالا است که خطرات متعددی برای جوامع انسانی و محیط زیست ایجاد می‌کنند. ویروس‌های بیماری‌زا می‌توانند روی این مواد زنده بمانند و از طریق تماس انسانی بیماری را گسترش دهند. علاوه بر این، پنام‌ها، عمدتاً از پلیمرهای غیرقابل تجزیه زیستی ساخته شده‌اند، در محیط باقی می‌مانند و به تدریج به میکروپلاستیک‌ها، نانوپلاستیک‌ها و میکرولیف‌ّها تجزیه می‌شوند. این ذرات به راحتی در اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و خاک پخش می‌شوند و در نهایت وارد زنجیره غذایی می‌شوند و به شدت اکوسیستم‌های آبی، زمینی و جوی را مختل می‌کنند. در پاسخ به این چالش‌های زیست‌محیطی و بهداشتی، تلاش‌های تحقیقاتی گسترده‌ای در سراسر جهان برای یافتن راهکارهای مدیریت پسماند انجام شده است. مقالات مروری متعددی منتشر شده و راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. این مقاله به بررسی مسئله پنام‌ها و ارتباط آنها با پایداری زیست‌محیطی می‌پردازد. سپس، بر تحقیقات در زمینه بازیافت پلیمر و روش‌های استفاده مجدد از پنام‌ها برای تولید محصولات با ارزش افزوده تمرکز می‌کند. این شامل بررسی تولید سوخت از پنام‌ها، کاربرد آنها در ساخت و ساز مانند بتن و آسفالت و امکان استفاده از آنها در یک اقتصاد دایره‌ای برای به حداقل رساندن ضایعات است. در پایان، این مقاله به کمبودها و چالش ها می پردازد و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">corona</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">covid 19</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">facemask</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Waste</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Recycling</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</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>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the effect of polyamidoamine on the final properties of polyvinyl alcohol-based hydrogels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی درختسان پلی آمیدوآمین بر خواص نهایی هیدروژل بر پایه پلی‌وینیل الکل</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234292</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2025.539898.1317</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Somaye</FirstName>
					<LastName>Akbari</LastName>
<Affiliation>Amirkabir University of Technology</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohadeseh</FirstName>
					<LastName>Abbasi Teshnizi</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Haghighat Kish</LastName>
<Affiliation>Textile Engineering Dept. AUT</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5262-0146</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Biocompatible hydrogels with high stability and performance have attracted growing interest due to their unique properties and wide applicability in fields such as medicine, drug delivery systems, and tissue engineering. In this study, poly vinyl alcohol, borax and poly amidoamone dendrimer-incorporated hydrogels were designed with the aim of enhancing their structural and functional properties. Water retention capacity, assessed through weight loss measurements over time, indicated that the addition of dendrimers led to an approximately 20% increase in moisture retention. Rheological analysis under frequency sweep conditions showed a significant increase in the storage modulus of dendrimer-containing samples—up to 25,000 Pa compared to samples without dendrimers—and a shift in the crossover point to lower frequencies, suggesting the formation of a more densely cross-linked network. These results were further supported by FTIR spectroscopy, which confirmed an increase in cross-linking density due to the presence of dendrimers. Overall, the findings demonstrate that dendrimer incorporation can significantly enhance the performance of hydrogels, making them more suitable for biomedical applications. This study effectively highlights the synergistic role of dendrimers in the development of advanced functional materials.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هیدروژل‌های زیست‌سازگار با پایداری و کارایی بالا، به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، به‌طور فزاینده‌ای در حوزه‌هایی همچون پزشکی، سامانه‌های دارورسانی و مهندسی بافت مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، با هدف بهبود خواص عملکردی و ساختاری، هیدروژل‌ پلی وینیل الکل حاوی براکس و درختسان (دندریمر) پلی آمیدوآمین (پامام) طراحی شدند. نتایج حاصل از بررسی ظرفیت نگهداری آب، بر پایه اندازه‌گیری کاهش وزن نمونه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، نشان داد که افزودن دندریمر موجب افزایش حدود ۲۰ درصدی در توانایی حفظ رطوبت می‌شود. آزمون رئومتری نیز بیانگر افزایش مدول ذخیره نمونه‌های دارای دندریمر تا حدود ۲۵۰۰۰ پاسکال نسبت به نمونه‌های فاقد آن بود، همچنین نقطه تغییر حالت را به فرکانس‌های پایین‌تر انتقال می‌دهد که بیانگر اتصالات عرضی بیشتر است. تحلیل‌های طیف‌سنجی FTIR تأیید کرد که حضور دندریمر موجب افزایش اتصالات عرضی در ساختار شبکه‌ای هیدروژل می‌شود. این نتایج نشان می‌دهد که افزودن دندریمر، می‌توان هیدروژل‌هایی با عملکرد ارتقاءیافته برای کاربردهای زیستی طراحی و تولید کرد. این مطالعه به‌خوبی نقش هم‌افزایی دندریمر را در توسعه مواد پیشرفته به نمایش می‌گذارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Hydrogel</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cross-Linking</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">polyvinyl alcohol</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dendrimer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">polyamidoamone</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</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>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Production and Characterization of PVDF/MWCNT Core-Shell Hybrid Nanofiber Yarns via Nozzle-less Disc Electrospinning Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید و مشخصه‌یابی نخ نانولیفی PVDF/MWCNT هیبریدی با ساختار هسته-پوسته با روش الکتروریسی بدون نازل دیسکی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235700</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2025.546056.1325</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohadese</FirstName>
					<LastName>Ramzanpour</LastName>
<Affiliation>University of Guilan</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2422-4511</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mostafa</FirstName>
					<LastName>Jamshidi Avanaki</LastName>
<Affiliation>Faculty of Engineering, University of Guilan, Guilan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3829-5257</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Kamran</FirstName>
					<LastName>Mahfoozi</LastName>
<Affiliation>University of Guilan</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3509-3385</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the fabrication and characterization of hybrid core-shell nanofiber yarn using nozzle-less disk electrospinning method, were investigated. To identify the most suitable core structure, four types of yarns -including cotton, silk, polyester-coated Lycra, and textured polyester-were employed as the core, while the shell layer consisted of polyvinylidene fluoride (PVDF) containing 0.5, 1, and 1.5 wt% multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). The nanofiber yarn samples were characterized using SEM, FESEM, FTIR, and axial tensile test. Microscopy results indicated that increasing the electrospinning time from 1 to 3 minutes enlarged the yarn diameter from 18.78 to 502.45 µm, primarily due to multilayer deposition of nanofibers on the core surface. Morphological observations confirmed that increasing the MWCNT content from 0.5% to 1.5%, leads to increase in the mean nanofiber diameter from 0.152 μm to 0.210 μm; this phenomenon is due to simultaneous increases in electrical conductivity, solution viscosity, as well as nanotube aggregation at higher concentrations. Mechanical analyses showed that nanofiber coating improved the uniformity of tensile behavior, with this effect being more pronounced in textured polyester yarns because of their favorable surface structure. FTIR analysis verified the presence of the β-phase in all samples, and demonstrated that the β-phase content increases with improved dispersion of MWCNTs. Overall, the results indicate that the hybrid nanofiber yarns produced in this work—with stable structure, controlled morphology, and desirable mechanical response—are promising candidates for use in smart textiles and wearable sensing systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، تولید و مشخصه ‌یابی نخ نانولیفی هیبریدی با ساختار هسته - پوسته به روش الکتروریسی بدون نازل دیسکی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تعیین بهترین نخ مغزی، چهار نوع نخ شامل نخ پنبه‌ای، ابریشمی، لایکرا با روکش پلی‌استری و پلی‌استر تکسچره ‌شده به عنوان هسته‌ استفاده گردید و لایه پوسته از پلی‌وینیلیدن فلوراید (PVDF) حاوی 0.5، 1 و 1.5 درصد وزنی نانولوله‌کربنی چندجداره (MWCNT) تهیه شد. مشخصه‌یابی نمونه‎ها توسط آزمون‌های SEM، FESEM،FTIR و آزمون کشش انجام گرفت. نتایج آزمون‎های میکروسکوپی نشان داد که افزایش زمان الکتروریسی از 1 به 3 دقیقه، موجب افزایش قطر نخ از 18.78 به 502.45 µm می‎شود که ناشی از تجمع چند لایه‌ای نانوالیاف بر سطح نخ مغزی است. همچنین مشاهدات ریخت‎شناسی نشان می‎دهد که افزایش درصد MWCNT از 0.5% به 1.5%، به افزایش میانگین قطر نانوالیاف از 0.152 به 0.210 μm منجر می‌شود؛ این پدیده ناشی از افزایش همزمان رسانایی الکتریکی و گران‌روی محلول و نیز تجمع نانولوله‌ها در غلظت‎های بالاتر است. بررسی‌های خواص مکانیکی نشان می‎دهد که پوشش‌دهی نانولیفی موجب یکنواختی رفتار کششی نخ می‌شود، و این اثر در نخ پلی‌استر تکسچره‌شده به‌دلیل ساختار سطحی مناسب، بارزتر است. آزمون FTIR، وجود فاز بتا (β) را در کلیه نمونه‌ها تأیید نموده و مشخص شد که درصد فاز β با پراکندگی MWCNT ارتباط مستقیم دارد. در مجموع، یافته‌ها نشان می‌دهد نخ‌های نانولیفی هیبریدی تولیدشده به‌دلیل ساختار پایدار، ریخت‎شناسی کنترل‌شده و رفتار مکانیکی مناسب، گزینه‌ای کارآمد برای کاربرد در منسوجات هوشمند و سامانه‌های حسگری قابل‌پوشیدن به‌شمار می‌آیند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Nanofiber yarn؛ Nozzle-less electrospinning؛ PVDF/MWCNT composite؛ core&amp;ndash</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">shell structure؛ SEM/FTIR characterization</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</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>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation and characterization of wet spun fibers based on TPU/PVDF/CNT</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه و مشخصه یابی الیاف تولید شده به روش ترریسی بر پایه پلی‌یورتان، پلی‌وینیلیدین‌فلوراید و نانولوله کربنی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238544</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2026.549847.1329</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Ali</FirstName>
					<LastName>Yekta</LastName>
<Affiliation>Faculty of Engineering, University of Guilan</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mostafa</FirstName>
					<LastName>Jamshidi Avanaki</LastName>
<Affiliation>Faculty of Engineering, University of Guilan, Guilan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3829-5257</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mahdi</FirstName>
					<LastName>Nouri</LastName>
<Affiliation>Faculty of Engineering, University of Guilan</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wet spinning is a process in which the polymer–solvent solution is extruded through spinneret orifices into a coagulation bath. Upon contact with the bath medium, phase inversion occurs due to solvent–nonsolvent exchange, the solvent diffuses out of the polymer structure, and the solidification of the filament begins. Thermoplastic polyurethane (TPU) is a flexible and biocompatible polymer with high resistance to abrasion, tensile stress, and chemicals. Poly (vinylidene fluoride) (PVDF), due to its favorable mechanical strength, high thermal/chemical stability, and non-toxicity, is widely used, while multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) are employed to enhance the strength of composite fibers. In this study, the wet spinning process parameters for fabricating TPU, TPU/PVDF, and TPU/PVDF/MWCNT monofilaments were investigated. In general, increasing the polymer content in the spinning dope increased the fiber diameter, tensile strength, and elongation at break. The addition of PVDF, due to the increase in viscosity, led to larger fiber diameters; however, because of the inherently inelastic nature of PVDF, the tensile strength and initial modulus increased, while the elongation of fibers decreased. The incorporation of MWCNTs resulted in increased fiber modulus owing to the reinforcing effect of MWCNTs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تر‌ریسی فرایندی است که طی آن سیالی شامل پلیمر و حلال، از طریق روزنه‌های ریسنده به داخل حمام انعقاد وارد می‌شود. به هنگام تماس محلول با محیط حمام و وقوع وارونگی فاز ناشی از تبادل حلال و غیرحلال، حلال از ساختار پلیمر خارج شده و فرایند انجماد و تشکیل ساختار لیف آغاز می‌گردد. در این پژوهش، پلی‌یورتان گرمانرم (TPU) به دلیل انعطاف‌پذیری، زیست‌سازگاری و مقاومت بالا در برابر سایش، کشش و مواد شیمیایی، به‌عنوان یکی از اجزای اصلی به منظور تولید الیاف به روش تر‌ریسی انتخاب شد. همچنین، پلی‌وینیلیدین‌فلوراید (PVDF) به سبب استحکام مکانیکی مناسب، پایداری حرارتی و شیمیایی بالا و عدم سمی بودن، و نانولوله‌های کربنی چندجداره (MWCNT) به‌عنوان عامل تقویت‌کننده استحکام الیاف کامپوزیتی، به ترکیب افزوده شدند. تاثیر متغیرهای فرایندی در تولید مونوفیلامنت‌های TPU، TPU/PVDF و TPU/PVDF/MWCNT به روش ترریسی بررسی گردید و برخی از خصوصیات الیاف تولید شده نظیر استحکام، ازدیاد طول و مورفولوژی الیاف تعیین و مورد بحث قرار گرفت. به طور کلی افزایش غلظت پلیمر در محلول ریسندگی، مقدار قطر الیاف، استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی را افزایش می‌دهد. با افزوده شدن پلیمر PVDF با توجه به افزایش گران‌روی، قطر الیاف زیاد شده و به دلیل طبیعت غیر کشسان PVDF مقدار استحکام و مدول اولیه افزایش پیدا کرده است اما مقدار ازدیاد طول الیاف دچار کاهش شده است. با افزوده شدن MWCNT مقدار مدول الیاف افزایش پیدا کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">wet spinning</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Polyurethane</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Polyvinylidene Fluoride (PVDF)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Carbon nanotubes (CNTs)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">physical-mechanical characterization</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
