تأثير الحشوات النانوية الهجينة المكونة من الفيرايت والجرافين وأكسيد الجرافين على الخواص الميكانيكية لمتراكبات الإيبوكسي النانوية

المؤلفون

  • م.م رسل يوسف ثامر مديرية تربية واسط وزارة التربية image/svg+xml
  • أ.د هاشم علي يسر جامعة واسط / كلية العلوم / قسم الفيزياء

DOI:

https://doi.org/10.31185/bsj.Vol23.Iss46.1846

الكلمات المفتاحية:

مركبات نانوية إيبوكسية، الفرايت، أكسيد الكرافين، الخواص الميكانيكية، المركبات النانوية الهجينة

الملخص

.

تم في هذا الدراسة تحضير متراكبات من الإيبوكسي تحتوي على حشوات هجينة مكونة من أكسيد الحديد (Fe₂O₃) مع الجرافين أو أوكسيد الجرافين، باستخدام طريقة الصب اليدوي وعند أربع نسب وزنية مختلفة هي 1% و3% و5% و7%. وكان الهدف من ذلك دراسة تأثير تغير نسبة الحشوة الهجينة في الخواص الميكانيكية لمادة الإيبوكسي. ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء ثلاث اختبارات ميكانيكية قياسية هي: اختبار الشد باستخدام جهاز الفحص الشامل (UTM)، واختبار الصدمة، واختبار الصلادة من نوع Shore D.

أظهرت النتائج أن العينة المدعمة بأكسيد الحديد وأوكسيد الجرافين بنسبة 7% حققت أعلى قيم لمعامل يونك والصلادة، في حين سجلت العينة ذات نسبة التدعيم 5% أعلى مقاومة للشد والصدم. كما بينت النتائج أن الحشوة الهجينة أثرت بصورة واضحة في السلوك الميكانيكي لمصفوفة الإيبوكسي المتصلبة عند جميع نسب التدعيم المدروسة.

ويُعزى هذا التحسن إلى التآزر بين الطور المغناطيسي المتمثل بأكسيد الحديد والصفائح النانوية الكربونية، مما ساعد على تحسين انتقال الإجهاد عبر السطح البيني بين الحشوة والمصفوفة البوليمرية. ونتيجة لذلك، ازدادت كل من مقاومة الشد والصلابة مع زيادة نسبة الحشوة حتى حد معين. إلا أن هذا الاتجاه بدأ بالتراجع عند التراكيز الأعلى، حيث تميل الجسيمات النانوية إلى التكتل ويصبح توزيعها داخل المصفوفة أقل تجانساً، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان جزء من التحسن المتحقق في الخواص الميكانيكية.

لذلك، فإن التحكم في نسبة الحشوة وجودة تشتتها داخل المصفوفة يُعد عاملاً أساسياً لتحقيق توازن مناسب بين الصلابة والمتانة. وفي ضوء هذه النتائج، يمكن اعتبار المتراكبات الإيبوكسية الهجينة المحضرة في هذه الدراسة مواد واعدة للتطبيقات الإنشائية والهندسية التي تتطلب صلابة عالية مع قدرة جيدة على مقاومة الاحمال والصدمات.

المراجع

REFERENCES

Abdullah, S. I., & Ansari, M. N. M. (2015). Mechanical properties of graphene oxide (GO)/epoxy composites. HBRC Journal, 11(2), 151–156. https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2014.06.001

Abdullah, S. I., Ansari, M. N. M., Fei, L. W., & Huang, N. M. (2012). Mechanical Properties of Graphene oxide/Epoxy Composite.

Buzea, C., Pacheco, I. I., & Robbie, K. (2007). Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity. Biointerphases, 2(4), MR17–MR71. https://doi.org/10.1116/1.2815690

Dhuha Muhammad Abdul Nabi Salman, B., & Fadhel Essa, A. (2025). Study of Mechanical properties and electrical conductivity of graphene-silicon-silver hybrid/polymer Nanocomposites.

’Edem, F. (2023). effect of multi walled Carbon nanotubes, Graphite powder and hybrid additive on mechanical properties and thermal conductivity of epoxy. Wasit university.

El-Masry, M. M., Ramadan, R., & Ahmed, M. K. (2020). The effect of adding cobalt ferrite nanoparticles on the mechanical properties of epoxy resin. Results in Materials, 8. https://doi.org/10.1016/j.rinma.2020.100160

Kaadhm, E., Salman, K., & Raja, A. (2021). Investigating The Effect of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles on Mechanical Properties of Epoxy Resin. Engineering and Technology Journal, 39(6), 986–995. https://doi.org/10.30684/etj.v39i6.2063

Li, B., Weng, X., Sun, X., Zhang, Y., Lv, X., & Gu, G. (2018). Facile synthesis of Fe3O4/reduced graphene oxide/polyvinyl pyrrolidone ternary composites and their enhanced microwave absorbing properties. Journal of Saudi Chemical Society, 22(8), 979–984. https://doi.org/10.1016/j.jscs.2018.02.006

Lodh, F. P., & Gadhave, R. V. I. (2024). Reinforcing Effect of Graphene in Epoxy Adhesives: Review. Open Journal of Composite Materials, 14(01), 60–70. https://doi.org/10.4236/ojcm.2024.141005

Manobalan, S., Bose, S., & Sumangala, T. P. (2024). Effect of cobalt ferrite concentration on the EMI shielding effectiveness of cobalt ferrite/graphene based epoxy composites. Polymer Composites, 45(17), 15804–15819. https://doi.org/10.1002/pc.28871

Rafiee, M. A., Rafiee, J., Wang, Z., Song, H., Yu, Z. Z., & Koratkar, N. (2009). Enhanced mechanical properties of nanocomposites at low graphene content. ACS Nano, 3(12), 3884–3890. https://doi.org/10.1021/nn9010472

Rashid Khasheet, M., & Abdullah, E. T. (2025). Characterization of Graphene/Epoxy Nanocomposites. Iraqi Journal of Physics, 23(1), 78–84. https://doi.org/10.30723/ijp.v23i1.1298

Soupionis, G., Georgiou, P., & Zoumpoulakis, L. (2020). Polymer composite materials fiber-reinforced for the reinforcement/repair of concrete structures. Polymers, 12(9). https://doi.org/10.3390/POLYM12092058

Sukanto, H., Raharjo, W. W., Ariawan, D., Triyono, J., & Kaavesina, M. (2021). Epoxy resins thermosetting for mechanical engineering. Open Engineering, 11(1), 797–814. https://doi.org/10.1515/eng-2021-0078

Sun, T., Wang, Y., Yang, Y., Fan, H., Liu, M., & Wu, Z. (2020). A novel Fe2O3@APFS/epoxy composite with enhanced mechanical and thermal properties. Composites Science and Technology, 193, 108146. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2020.108146

Tang, J., Zhou, H., Liang, Y., Shi, X., Yang, X., & Zhang, J. (2014). Properties of graphene oxide/epoxy resin composites. Journal of Nanomaterials, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/696859

Tang, L. C., Wan, Y. J., Yan, D., Pei, Y. B., Zhao, L., Li, Y. B., Wu, L. Bin, Jiang, J. X., & Lai, G. Q. (2013). The effect of graphene dispersion on the mechanical properties of graphene/epoxy composites. Carbon, 60, 16–27. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2013.03.050

Wilczewski, S., Nowak, Z., Maj, M., Osial, M., Minikayev, R., & Giersig, M. (2025). Enhancing Epoxy Composites with Graphene and Graphene Oxide: Thermal and Mechanical Insights. ChemNanoMat, 11(2). https://doi.org/10.1002/cnma.202400488

التنزيلات

منشور

2026-09-01

إصدار

القسم

Articles