<?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>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Kinetic Studies of Poly(ethylene terephthalate) 
Aminolysis Process without Catalyst</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه سینتیک فرایند آمین‌کافت پلی‌(اتیلن ترفتالات) بدون استفاده از کاتالیزگر</VernacularTitle>
			<FirstPage>435</FirstPage>
			<LastPage>443</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1765</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2020.1765</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه </FirstName>
					<LastName>قربان‌تبار</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده پتروشیمی، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید </FirstName>
					<LastName>غیاث</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده پتروشیمی، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین </FirstName>
					<LastName>بوهندی</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده پتروشیمی، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نکیسا </FirstName>
					<LastName>یعقوبی</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده پتروشیمی، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;left: 415.379px; top: 643.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.976582);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Hypothesis&lt;/strong&gt;: Chemical recycling of poly(ethylene terephthalate) bottle waste &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 356.109px; top: 661.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.970744);&quot;&gt;and production of value-added materials are the most appropriate ways in &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 356.109px; top: 678.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.998995);&quot;&gt;accordance with the principles of sustainable development and environmental &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 696.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.00926);&quot;&gt;protection. To design and build industrial-scale recycling plants, kinetic data and the &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 713.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.958616);&quot;&gt;relationship between reaction rate and material concentration and temperature and, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 731.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.999957);&quot;&gt;most importantly, the degradation reaction constant are required.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 748.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.06343);&quot;&gt;Methods&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;left: 369.123px; top: 748.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.955977);&quot;&gt;: Chemical recycling of poly(ethylene terephthalate) was performed using &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 766.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.03236);&quot;&gt;more than five times the stoichiometric amount of monoethanolamine and without &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 783.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.973052);&quot;&gt;any catalyst. The product was characterized using the conventional polymer &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 801.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.984499);&quot;&gt;characterization methods such as Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 818.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.986948);&quot;&gt;differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric (TGA), and the elemental &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 836.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.01799);&quot;&gt;analysis. The aminolysis reaction was carried out at three temperatures of 120, 140, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 853.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.992153);&quot;&gt;and 160°C and the kinetics of the aminolysis reaction and its relationship with &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 871.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.964786);&quot;&gt;temperature were determined by sampling and weighing the residual or unreacted &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 888.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.99873);&quot;&gt;amount of PET at consecutive times.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 906.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.0637);&quot;&gt;Findings&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;left: 369.155px; top: 906.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.974882);&quot;&gt;: Complete chemical degradation or aminolysis of poly(ethylene &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 923.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.997843);&quot;&gt;terephthalate) and its conversion to bis(hydroxyethyl) terephthalamide (BHETA) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 941.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.00174);&quot;&gt;were performed in the presence of an excessive amount of monoethanolamine. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 958.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(1.02738);&quot;&gt;The assumption of the first-order degree kinetics regime was used and its accuracy &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 976.179px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.980856);&quot;&gt;was confirmed by calculation error values. Experiments were performed at three &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 993.679px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.986946);&quot;&gt;temperatures to determine the rate of PET aminolysis reaction with respect to reaction &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 1011.18px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.999861);&quot;&gt;temperature. Degradation of aminolysis under heating conditions using a jacket &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 1028.68px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.962249);&quot;&gt;system for the reactor showed less activation energy than heating conditions with &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 307.087px; top: 1046.18px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(1);&quot;&gt;microwave radiation.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;فرضیه&lt;/strong&gt;: بازیافت شیمیایی ضایعات بطری پلی(اتیلن ترفتالات) و تولید مواد با ارزش افزوده، مناسب‌ترین روش مطابق با اصول توسعه پایدار حفظ محیط زیست است. برای طراحی و ساخت واحدهای بازیافت در مقیاس صنعتی، به کسب داده‌های سینتیکی و ارتباط سرعت واکنش با غلظت مواد و دما و مهم‌تر از همه ثابت واکنش تخریب نیاز است. داده‌های سینتیکی به‌دست‌آمده برای طراحی در مقیاس بزرگ صنعتی، کنترل فرایند و مهم‌تر از همه ارزیابی اقتصادی می‌تواند به‌کار گرفته شود. برای مناسب‌بودن نتایج در مقیاس صنعتی از تمام مواد مصرفی در صنعت استفاده شد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها&lt;/strong&gt;: بازیافت شیمیایی پلی(‌اتیلن ترفتالات) با وجود بیش از پنج برابر مقدار استوکیومتری مونواتانول‌آمین و بدون کاتالیزگر بیرونی انجام شد. برای شناسایی محصول بیس(‌هیدروکسی‌اتیل) ترفتالامید از آزمون‌های طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR)، گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC)، گرماوزن‌سنجی (TGA) و تجزیه عنصری استفاده شد. واکنش تخریب آمین‌کافت در سه دمای 120، 140 و 160 درجه سلسیوس انجام شد و با نمونه‌برداری در زمان‌های متوالی و توزین مقدار باقی‌مانده یا تخریب‌شده پلی(اتیلن ترفتالات) در زمان‌های مختلف، ثابت‌های سینتیک واکنش آمین‌کافت و ارتباط آن با دما مشخص شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; تخریب شیمیایی کامل یا آمین کافت پلی(اتیلن ترفتالات) و تبدیل آن به بیس(هیدروکسی اتیل) ترفتالامید (BHETA) در مجاورت مقدار زیادی مونواتانول‌آمین انجام شد. فرض الگوی سینتیک درجه یک استفاده‌شده و صحت آن با مقدار خطای محاسبات تأیید شد. با انجام آزمایش‌ها در سه دما، ثابت سرعت واکنش آمین‌کافت پلی(اتیلن ترفتالات) و ارتباط آن با دما مشخص شد. انرژی فعال‌سازی واکنش آمین‌کافت مقدار 94.39kJ/mol به‌دست آمد. تخریب آمین‌کافت در شرایط گرمادهی با استفاده از سامانه ژاکت برای راکتور، انرژی فعال‌سازی کمتری را در شرایط گرمادهی با تابش پرتو مایکروویو (درشت‌موج) نشان داد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی(اتیلن ترفتالات)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمین‌کافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش درجه یک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_1765_4143be01bf4608cb466eeed331b57864.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
