﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArticleSet>
  <ARTICLE>
    <Journal>
      <PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName>
      <JournalTitle>پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران </JournalTitle>
      <ISSN>2538-3345</ISSN>
      <Volume>10</Volume>
      <Issue>4</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2026</Year>
        <Month>4</Month>
        <Day>21</Day>
      </PubDate>
    </Journal>
    <ArticleTitle>An Overview of Fluoroelastomer Blends</ArticleTitle>
    <VernacularTitle>مروری برآمیزه‌های برپایه فلوئوروالاستومرها</VernacularTitle>
    <FirstPage>49</FirstPage>
    <LastPage>58</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi" />
    <Language>fa</Language>
    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName> محمود</FirstName>
        <LastName> حیدری</LastName>
        <Affiliation>جامع امام حسین ع</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>
    <History PubStatus="received">
      <Year>2026</Year>
      <Month>2</Month>
      <Day>9</Day>
    </History>
    <Abstract>&lt;p class="ds-markdown-paragraph" style="text-align: left;"&gt;Fluoroelastomers are of significant interest to both researchers and industrial practitioners due to their excellent high-temperature performance, resistance to corrosive chemicals, and stability in fuels and various oils. This article first discusses the classification of fluoroelastomers before reviewing the additives used in their compounding. Various curing systems&amp;mdash;including amine, bisphenol, peroxide, and radiation curing&amp;mdash;are examined, along with the advantages and disadvantages of each. Accompanying components of these systems, such as accelerators, acid absorbers, and suitable activators, are also addressed.&lt;/p&gt;
&lt;p class="ds-markdown-paragraph" style="text-align: left;"&gt;Suitable reinforcements for fluoroelastomer compounds are then reviewed, covering carbon black, mineral reinforcements, and various carbo and non-carbon nanoparticles. Findings indicate that while nanoparticles like nanosilica significantly enhance mechanical properties, the use of functionalized nanoparticles&amp;mdash;which create covalent bonds with fluoroelastomer chains&amp;mdash;or hybrid nanoparticles (such as carbon nanotubes combined with graphene nanosheets) represents an effective strategy to further improve particle efficiency.&lt;/p&gt;
&lt;p class="ds-markdown-paragraph" style="text-align: left;"&gt;The article also explores alloys of fluoroelastomers with other rubbers, such as silicone rubber, aimed at extending their low-temperature operational limits. A key challenge in this area is the development and selection of an appropriate compatibilizer between the two phases. Recent studies highlight the use of nanoparticles (e.g., nanosilica) and reactive compatibilizers as primary methods for enhancing phase compatibility.&lt;/p&gt;
&lt;p class="ds-markdown-paragraph" style="text-align: left;"&gt;Subsequently, the plasticizers used in formulating these blends are outlined. Finally, the article examines key factors involved in both open closed mixing processes for these compounds.&lt;/p&gt;</Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;فلوئوروالاستومرها به دلیل عملکرد مناسب در دماهای بالا، مقاومت در برابر مواد شیمیایی خورنده، پایداری در برابر سوخت&amp;zwnj;ها و انواع روغن&amp;zwnj;ها مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران هستند. در این مقاله در ابتدا به انواع طبقه&amp;zwnj;بندی فلوئوروالاستومرها پرداخته و سپس انواع افزودنی&amp;zwnj;های مورد استفاده در آمیزه&amp;zwnj;سازی آن&amp;zwnj;ها مرور شد. انواع سامانه&amp;zwnj;های پخت شامل پخت آمینی، .بیسفنولی، پراکسیدی و تابشی به همراه مزایا و معایب هر یک بررسی شدند. در ادامه به سایر اجزای هر یک از سامانه&amp;zwnj;های پخت همچون شتابدهنده&amp;zwnj;ها، جاذب&amp;zwnj;های اسید و فعال&amp;zwnj;کننده &amp;zwnj;های مناسب پرداخته شد. انواع تقویت&amp;zwnj;کننده&amp;zwnj;های مناسب برای آمیزه&amp;zwnj;های فلوئوروالاستومر شامل دوده، تقویت&amp;zwnj;کننده&amp;zwnj;های معدنی و انواع نانوذرات کربنی و غیرکربنی مرور گردید. نتایج نشان داد علی&amp;zwnj;رغم تاثیر چشمگیر نانوذرات همچون نانوسیلیکا در بهبود خواص مکانیکی، استفاده از نانوذرات عامل&amp;zwnj;دارشده بمنظور ایجاد اتصالات کووالانسی با زنجیرهای فلوئوروالاستومر و یا استفاده از نانوذرات بصورت هیبریدی (همچون نانولوله&amp;zwnj;های کربنی و نانوصفحات گرافنی بصورت توامان)، راهبردی موثر در افزایش بازده استفاده از &amp;nbsp;این ذرات می&amp;zwnj;باشد. در ادامه به آلیاژهای فلوئوروالاستومرها با سایر رابرها همچون سیلیکون&amp;zwnj;رابر بمنظور بهبود محدودیت دمای پایین کاربری آن&amp;zwnj;ها پرداخته شد. مهمترین مسئله در این حوزه تهیه و انتخاب سازگارکننده مناسب میان دو فاز بود. استفاده از نانوذرات همچون نانوسیلیکا و سازگارکننده&amp;zwnj;های واکنشی مهمترین رویه در منابع اخیر برای ارتقای سازگاری می&amp;zwnj;باشند. در ادامه به نرم&amp;zwnj;کننده&amp;zwnj;های مورد استفاده در فرمولاسیون آمیزه&amp;zwnj;های مذکور اشاره شد. بررسی عوامل مهم در اختلاط باز و بسته این آمیزه&amp;zwnj;ها&amp;nbsp; از بخش&amp;zwnj;های دیگر این مقاله می&amp;zwnj;باشد.&lt;/p&gt;</OtherAbstract>
    <ObjectList>
      <Object Type="Keyword">
        <Param Name="Value">فلوئوروالاستومر، آمیزه‌سازی، سامانه پخت، نانوذرات، سازگارکننده.</Param>
      </Object>
    </ObjectList>
    <ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://irdpt.ir/ar/Article/Download/52980</ArchiveCopySource>
  </ARTICLE>
</ArticleSet>