<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Iranian Ceramic Society</title>
<title_fa>فصلنامه سرامیک ایران</title_fa>
<short_title>Jicers</short_title>
<subject>Engineering &amp; Technology</subject>
<web_url>http://jicers.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-3351</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2783-3097</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi></journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1399</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2021</year>
	<month>1</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>16</volume>
<number>4</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>مطالعه تجربی تاثیر اصلاح سطحی نانوذرات ZnO  و SiO2 و اعمال نانوپوشش کامپوزیتی سیلیکون رابری RTV بر بهبود خواص مقره‌های سرامیکی</title_fa>
	<title>The effect of surface modification of ZnO and SiO2 nanoparticles and applying nano-RTV on improving the properties of porcelain insulators</title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;در سال&amp;shy;های اخیر نانوپوشش کامپوزیتی لاستیک سیلیکونی &lt;/span&gt;RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; که نسل جدیدی از پوشش&amp;shy;های خود پالاینده و ابر آبگریز هستند برای استفاده بر روی مقره&amp;shy;ها معرفی شده&amp;shy;اند. در این مطالعه، دو نوع نانوپوشش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; کامپوزیتی لاستیک سیلیکونی (&lt;/span&gt;Nano -RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) شامل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;نانوذرات &lt;/span&gt;ZnO&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;nbsp; و &lt;/span&gt;SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;مورد مطالعه قرار گرفتند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;. با هدف بهبود توزیع نانوذرات و جلوگیری از آگلومراسیون، ابتدا &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;اصلاح سطحی نانوذرات &lt;/span&gt;ZnO&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و &lt;/span&gt;SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; به ترتیب با استفاده از &lt;/span&gt;APTES&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و&lt;/span&gt;HDMS &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;nbsp;انجام شد. با استفاده از روش&amp;shy;های آنالیز پراش اشعه ایکس (&lt;/span&gt;XRD&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;)، آنالیز &lt;/span&gt;BET&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (&lt;/span&gt;FESEM&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) اصلاح سطح نانوذرات بررسی شد. در مرحله بعد نانوذرات اصلاح سطحی شده به پایه &lt;/span&gt;RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; اضافه شدند و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;تاثیر استفاده از پوشش پلیمری و دو نوع نانوپوشش بهبود یافته، برروی تست چسبندگی و تست آبگریزی پوشش&amp;shy;های مورد نظر به عنوان معیارهای بهبود عملکردی عایق بررسی شد. همچنین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;با استفاده از نتایج آزمایش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;های عملی، تاثیر استفاده از پوشش پلیمری و دو نوع نانوپوشش بهبود یافته، برروی ولتاژ تخلیه الکتریکی به عنوان شاخص بهبود استقامت الکتریکی و در نتیجه قابلیت اطمینان مقره&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;های پوشش&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;داده شده و بدون پوشش موردنظر درحضور درجات مختلف آلودگی مصنوعی مورد بررسی قرار داده شد. نتایج نشان داد که مقره دارای نانوپوشش کامپوزیتی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;لاستیک سیلیکونی &lt;/span&gt;RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; بیشترین و مقره بدون پوشش کمترین ولتاژ تخلیه الکتریکی رانشان می&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;دهد. بر مبنای نتایج، احتمال رخداد تخلیه الکتریکی در مقره حاوی نانوپوشش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;لاستیک سیلیکونی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;به ویژه در محیط&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;های با آلودگی زیاد کاهش یافته و این امر قابلیت اطمینان بالاتری را در سطح شبکه قدرت ایجاد می کند. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;نتایج نشان داد که چسبندگی پوشش در مقره دارای نانوپوشش کامپوزیتی لاستیک سیلیکونی (&lt;/span&gt;Nano &amp;ndash; RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) نسبت به نمونه حاوی پوشش لاستیک سیلیکونی (&lt;/span&gt;RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) افزایش یافته است. نتایج تست آبگریزی نشان داد که زاویه تماس استاتیک &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;deg;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;5/1 &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; 8/103 &amp;nbsp;بر روی سطح لاستیک سیلیکون &lt;/span&gt;RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; بدست آمد که برای پوشش &lt;/span&gt;ZnO / RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; به &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;deg;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;6/1 &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; 1/114 و برای پوشش &lt;/span&gt;ZnO-SiO2 / RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; به&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;deg;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;4/3 &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; 4/128 &amp;nbsp;افزایش یافت و مقره دارای نانوپوشش کامپوزیتی لاستیک سیلیکونی (&lt;/span&gt;Nano &amp;ndash; RTV&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) حاوی &lt;/span&gt;SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; بیشترین میزان آبگریزی را نشان می دهد. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;strong&gt;In recent years, RTV silicon rubber composite nano&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;coatings, a new generation of self-cleaning and hydrophobic coatings, have been introduced for use on insulators. In this paper, two different types of nano RTV composites containing ZnO and SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nano particles were prepared. To improve the dispersion of these particles and avoid nanoparticle agglomeration, APTES and HMDS modifiers were used in preparation process of ZnO and SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanoparticles, respectively. Different experimental tests to measure characteristics of nanoparticles and the modified samples were performed before and after modification such as X-ray diffraction (XRD) analysis, BET analysis and field emission scanning electron microscopy (FESEM) and modification process was verified based on the relevant analyses. Finally, the modified nano- particles were added to RTV substance through acetone solution with particular ratio and the resulting nano RTV compositions and pure RTV were compared in terms of critical flashover voltages at different level of contamination, the adhesion test and hydrophobicity test. Nano-RTV (І) coating which contained ZnO particles showed improvement in withstand voltages in comparison with the pure RTV coating. Nano-RTV (&amp;Pi;) coating containing hybrid ZnO/SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; did not show sensible improvement in withstand voltages in comparison with the pure RTV. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;The static contact angle of 103.8 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;plusmn;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 1.5&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&amp;deg;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; was obtained on the RTV silicone rubber surface which increased to 114.1 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;plusmn;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 1.6&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&amp;deg;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;for the ZnO/RTV and 128.4 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;plusmn;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 3.4&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;&amp;deg;&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;for ZnO-SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/RTV coating. This confirmed that &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;adding nano-particles to RTV produced a rough surface which assisted to its hydrophobicity. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;The results revealed that Nano-RTV (І) and nano-RTV (&amp;Pi;) showed improvement in surface hydrophobicity performance as compared with the pure RTV.&lt;/strong&gt;</abstract>
	<keyword_fa>مقره پرسلانی, نانوذرات ZnO  و SiO2 , پوشش لاستیک سیلیکونی Nano-RTV, آبگریزی.</keyword_fa>
	<keyword>Porcelain insulator, ZnO and SiO2 nanoparticles, Nano-RTV silicone rubber coating, polymer nanocoating, hydrophobicity.</keyword>
	<start_page>59</start_page>
	<end_page>75</end_page>
	<web_url>http://jicers.ir/browse.php?a_code=A-10-1672-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Nasim</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Nayebpashaee</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نسیم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>نایب پاشایی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>n.nayebpashaee@standard.ac.ir</email>
	<code>10031947532846001523</code>
	<orcid>10031947532846001523</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Standard Research Institute (SRI)</affiliation>
	<affiliation_fa>پژوهشگاه استاندارد</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Monire</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Taghvaee</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>منیره</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>تقوائی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m_taghvaei@sbu.ac.ir</email>
	<code>10031947532846001524</code>
	<orcid>10031947532846001524</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Shahid Beheshti University</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه شهید بهشتی</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mostafa</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Sedighzadeh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مصطفی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>صدیقی زاده</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m_sedighi@sbu.ac.ir</email>
	<code>10031947532846001525</code>
	<orcid>10031947532846001525</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Shahid Beheshti University</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه شهید بهشتی</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
