<?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>37</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation and Characterization of Fe3O4 Decorated Κ-Carrageenan-Grafted-Polyacrylamide Hydrogel Nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه و مشخصه‌یابی هیدروژل نانوکامپوزیتی Fe3O4-پلی‌آکریل‌آمید پیوندی با کاپا-کاراگینان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2103</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2025.35544.2345</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرشته </FirstName>
					<LastName>حسن‌زاده افروزی</LastName>
<Affiliation>سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری،  گروه مهندسی پلیمر، کد پستی ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0570-2506</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول </FirstName>
					<LastName>اسمعیلی نیسیانی</LastName>
<Affiliation>سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری،  گروه مهندسی پلیمر، کد پستی ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6988-3898</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست‌ها و سنتزهای آلی، کد پستی ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Hypothesis&lt;/strong&gt;: The biodegradable and biocompatible hydrogels from bio-based polymers are widely used in various biomedical applications, including drug delivery, tissue engineering, and wound healing. This study hypothesizes that by grafting acrylamide onto kappa-carrageenan and incorporating magnetic Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; nanoparticles, a hydrogel with improved properties is developed with potential for broad biomedical applications&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: A nanocomposite hydrogel, K-carrageenan-grafted-polyacrylamide/Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; (kC-g-PAAm/Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;), was synthesized. The process involved the preparation of Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; nanoparticles and the modification of kC polysaccharide through acrylamide graft polymerization. Cross-linking reactions between polymer chains and the incorporation of Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; nanoparticles in the hydrogel matrix were carried out during the polymerization process. The chemical, morphological, thermal stability, magnetic behavior, and porosity properties of the nanocomposite hydrogel were characterized &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: TXRD analysis revealed that the nanocomposite hydrogel exhibited characteristic peaks corresponding to Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; and kC, indicating an improvement in crystallinity compared to pure kC-&lt;em&gt;g&lt;/em&gt;-PAAm. TGA results showed that the nanocomposite had significantly higher thermal stability compared to pure k-carrageenan, with a residual weight of 21% at 800 °C. VSM analysis demonstrated superparamagnetic properties, with a saturation magnetization of 12.173 emu g-¹ Furthermore, BET surface area analysis indicated that kC-&lt;em&gt;g&lt;/em&gt;-PAAm had a specific surface area of 200.55 m².g-¹, significantly higher than that of pure kC, which was attributed to the three-dimensional network formed through graft polymerization and cross-linking reactions. Swelling experiments revealed that the kC-&lt;em&gt;g&lt;/em&gt;-PAAm hydrogel absorbed as much as 2200% of water, while the kC-&lt;em&gt;g&lt;/em&gt;-PAAm/Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; sample showed a slightly lower swelling capacity of 2080%, due to the nanoparticles restricting the network&#039;s flexibility. Gel content analysis indicated that the retained gel fractions were 74% and 81% for kC-&lt;em&gt;g&lt;/em&gt;-PAAm and kC-&lt;em&gt;g&lt;/em&gt;-PAAm/Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;, respectively, demonstrating enhanced network stability in the presence of nanoparticles. These findings suggest that the synthesized nanocomposite hydrogel exhibits improved properties for biomedical application.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;فرضیه&lt;/strong&gt;: هیدروژل‌های زیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌سازگار از پلیمرهای طبیعی در کاربردهای مختلف زیست‌پزشکی از جمله دارورسانی، مهندسی بافت و درمان زخم استفاده می‌شوند. هدف این پژوهش پلیمرشدن پیوندی آکریل‌آمید روی کاپا-کاراگینان و افزودن نانوذرات مغناطیسی Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;، تا هیدروژل‌هایی با ویژگی‌های بهبودیافته در زمینه‌های زیست‌پزشکی ارائه کند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها&lt;/strong&gt;: در این پژوهش، نانوکامپوزیت پلی‌آکریل‌آمید-&lt;em&gt;g&lt;/em&gt;- کاپا-کاراگینان/ Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; ساخته شد. این فرایند شامل تهیه نانوذرات Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;و اصلاح پلی‌ساکارید کاپا-کاراگینان با ‌پلیمرشدن پیوندی آکریل‌آمید بود. سپس، واکنش ایجاد اتصال‌های عرضی بین زنجیرهای پلیمری و توزیع نانوذرات Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4 &lt;/sub&gt;در بستر هیدروژل طی فرایند پلیمرشدن انجام شد. ویژگی‌های شیمیایی، شکل‌شناسی، پایداری گرمایی، رفتار مغناطیسی تخلخل نانوکامپوزیت و مقدار تورم هیدروژل بررسی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج الگوی XRD نشان داد، نانوکامپوزیت هیدروژل دارای پیک‌های شاخص مربوط به Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; و kC است که بهبود ویژگی بلوری را نسبت به هیدروژل kC-g-PAAm خالص نشان می‌دهد. آزمون TGA نیز نشان داد، این نانوکامپوزیت در مقایسه با کاپا-کاراگینان خالص پایداری گرمایی بیشتری دارد و در دمای 800 درجه سلسیوس وزن باقی‌مانده آن %41 است. تحلیل VSM حاکی از خواص ابرپارامغناطیسی با مغناطش اشباع 12.173emu g⁻¹ بود. همچنین، سطح ویژه kC-g-PAAm، به مقدار200.55m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g بود که به‌طور شایان توجهی بیشتر از kC خالص است، که به‌دلیل شبکه سه‌بعدی ایجادشده از  پلیمرشدن پیوندی و اتصا‌ل‌های عرضی است. آزمایش‌های تورم نشان داد،هیدروژل kC-g-PAAm حداکثر %2200 و نمونه kC-g-PAAm@Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; حدود %2080 آب جذب کردند، اما وجود نانوذرات Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; به‌عنوان پرکننده انعطاف‌پذیری شبکه را محدود کرده و تورم را کمی کاهش داده است. آزمون محتوای ژل نشان داد، درصد ژل باقی‌مانده در نمونه‌ها به‌ترتیب 74 و 81% است، که نشان‌دهنده استحکام بیشتر شبکه با وجود نانوذرات است. این ویژگی‌ها نانوکامپوزیت را برای کاربردهای زیست‌پزشکی حساس به شرایط محیطی مناسب می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمر طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاپا-کاراگینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌اکریل‌آمید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت هیدروژل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسپارش پیوندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_2103_d884594ecf8f2436a16e6b4ae1a89014.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
