تحضير وتشخيص مونومر ايزوديسل ميثاكريلات والبوليمر المشترك له مع الاكريلامايد لفصل الزيت عن الماء

المؤلفون

  • Fatima Hekmat Assal Department of Chemistry, College of Science for Women, University of Baghdad
  • ameen hadi mohammed Univesity of Baghdad

DOI:

https://doi.org/10.54153/sjpas.2026.v8i1.1193

الملخص

في هذا البحث، تم تحضير مونومر إيزوديسيل ميثاكريلات IDMA عن طريق استرة حامض الميثاكريليك مع إيزوديسيل الكحول. ثم تم بلمرة مونومر IDMA مع مونومر الأكريلاميد AAM، في تراكيب تغذية مختلفة، باستخدام تقنية بلمرة الجذور الحرة. تم تشخيص IDMA والبوليمر المشترك  IDMA/AAM المُحضر باستخدام تقنيات الرنين النووي المغناطيسي للبروتون ومطيافية الأشعة تحت الحمراء. تم تحضير مركبات من بوليمرات مُحضرة بشبكة معدنية، ذات أحجام مسام مختلفة، لاختبار أدائها في فصل الزيت عن الماء. تأثر وقت الفصل، وكمية الزيت المفصول وكمية الماء المصفى بشكل مباشر بتركيب الكوبوليمر وحجم مسام الشبكة. أظهرت الصور المجهرية والفوتوغرافية للماء، قبل وبعد الفصل بالبوليمرات، أن الزيت قد أُزيل تمامًا من الماء.

المراجع

1. Fouilloux, H., Qiang, W., Robert, C., Placet, V., & Thomas, C. M. (2021). Multicatalytic Transformation of (Meth) acrylic Acids: a One‐Pot Approach to Biobased Poly (meth) acrylates. Angewandte Chemie International Edition, 60(35), 19374-19382. https://doi.org/10.1002/anie.202106640

2. Ma, J., Zhao, J., Zhang, H., Tian, Z., Liu, Q., Yang, N., & Zhang, W. (2024). Catalytic Mannich reaction of acrylic acid polymers and their application in leather retanning. Reaction Chemistry & Engineering, 9(1), 199-208. https://doi.org/10.1039/D3RE00271C

3. Hu, L., Chee, P. L., Sugiarto, S., Yu, Y., Shi, C., Yan, R., ... & Huang, W. (2023). Hydrogel‐based flexible electronics. Advanced Materials, 35(14), 2205326. https://doi.org/10.1002/adma.202205326

4. Yuk, H., Wu, J., & Zhao, X. (2022). Hydrogel interfaces for merging humans and machines. Nature Reviews Materials, 7(12), 935-952.

https://doi.org/10.1038/s41578-022-00483-4

5. 5. Zhang, H., Wu, S., Chen, W., Hu, Y., Geng, Z., & Su, J. (2023). Bone/cartilage targeted hydrogel: Strategies and applications. Bioactive materials, 23, 156-169.

https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.10.028

6. El Sayed, M. M. (2023). Production of polymer hydrogel composites and their applications. Journal of Polymers and the Environment, 31(7), 2855-2879.

https://doi.org/10.1007/s10924-023-02796-z

7. Li, B., Qi, B., Guo, Z., Wang, D., & Jiao, T. (2023). Recent developments in the application of membrane separation technology and its challenges in oil-water separation: A review. Chemosphere, 327, 138528.

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138528

8. Liu, B., Chen, B., Ling, J., Matchinski, E. J., Dong, G., Ye, X., ... & Zhang, B. (2022). Development of advanced oil/water separation technologies to enhance the effectiveness of mechanical oil recovery operations at sea: Potential and challenges. Journal of Hazardous Materials, 437, 129340.

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129340

9. Erfani, H., Madhu, N. R., Khodayari, S., Qureshi, M. A., Swetanshu, Singh, P., & Jadoun, S. (2024). Separation and removal of oil from water/wastewater in the oil industry: a review. Environmental Technology Reviews, 13(1), 325-343.

https://doi.org/10.1080/21622515.2024.2343129

10. Bai, X., Yuan, Z., Lu, C., Zhan, H., Ge, W., Li, W., & Liu, Y. (2023). Recent advances in superwetting materials for separation of oil/water mixtures. Nanoscale, 15(11), 5139-5157.

https://doi.org/10.1039/D2NR07088J

11. Dmitrieva, E. S., Anokhina, T. S., Novitsky, E. G., Volkov, V. V., Borisov, I. L., & Volkov, A. V. (2022). Polymeric membranes for oil-water separation: a review. Polymers, 14(5), 980.

https://doi.org/10.3390/polym14050980

12. Zhang, N., Yang, X., Wang, Y., Qi, Y., Zhang, Y., Luo, J., ... & Jiang, W. (2022). A review on oil/water emulsion separation membrane material. Journal of Environmental Chemical Engineering, 10(2), 107257.

https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107257

13. Hussain, A., & Al-Yaari, M. (2021). Development of polymeric membranes for oil/water separation. Membranes, 11(1), 42.

https://doi.org/10.3390/membranes11010042

14. Gong, L., Zhu, H., Wu, W., Lin, D., & Yang, K. (2022). A durable superhydrophobic porous polymer coated sponge for efficient separation of immiscible oil/water mixtures and oil-in-water emulsions. Journal of Hazardous Materials, 425, 127980.

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127980

15. Zhang, X., Wei, C., Hao, Y. J., Yan, X., Chen, Y., Guo, X. J., & Lang, W. Z. (2023). Spraying-assisted construction of robust polyvinylidene fluoride membrane with superhydrophobic property for water-in-oil emulsions purification. Journal of Environmental Chemical Engineering, 11(4), 110212.

https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110212

16. Kalaleh, H. A., Tally, M., & Atassi, Y. (2015). Preparation of poly (sodium acrylate-co-acrylamide) superabsorbent copolymer via alkaline hydrolysis of acrylamide using microwave irradiation. arXiv preprint arXiv:1502.03639.

https://doi.org/10.48550/arXiv.1502.03639

التنزيلات

منشور

2026-04-10

كيفية الاقتباس

تحضير وتشخيص مونومر ايزوديسل ميثاكريلات والبوليمر المشترك له مع الاكريلامايد لفصل الزيت عن الماء. (2026). مجلة سامراء للعلوم الصرفة والتطبيقية, 8(1), 198-210. https://doi.org/10.54153/sjpas.2026.v8i1.1193