﻿<?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>11</Volume><Issue>2</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2026</Year><Month>9</Month><Day>20</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>A review of industrial applications of resorcinol-formaldehyde: from cold-curing tire adhesives to anti-corrosion coatings and durable adhesives</ArticleTitle><VernacularTitle>مروری بر کاربردهای صنعتی رزورسینول-فرمالدهید : از چسب‌های سردپخت تایر تا پوشش‌های ضدخوردگی و چسب‌های مقاوم </VernacularTitle><FirstPage /><LastPage /><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>محمد</FirstName><LastName>خلیلی ماهانی</LastName><Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه باهنر کرمان</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2026</Year><Month>5</Month><Day>25</Day></History><Abstract>&lt;div class="ds-message _63c77b1"&gt;
&lt;div class="ds-markdown ds-assistant-message-main-content"&gt;
&lt;p class="ds-markdown-paragraph"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=""&gt;Resorcinol-Formaldehyde (RF) Resin&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span class=""&gt;&amp;nbsp;plays a pivotal role in various industries due to its high reactivity, ambient-temperature curing, and excellent adhesion. This review article examines recent advances in the industrial applications of RF. In the tire industry, the RFL adhesive system remains the standard, but non-toxic alternatives such as aminoresin-based resins have shown up to a 30.8% improvement in adhesion. In the wood industry, tannin-resorcinol-formaldehyde (TRF) adhesives exhibit suitable mechanical performance for structural applications in cross-laminated timber manufacturing. Epoxy/RF composite coatings increase corrosion resistance by more than two orders of magnitude compared to pure epoxy. Furthermore, mesoporous hollow RF nanospheres loaded with corrosion inhibitors provide smart protection. In the field of advanced materials, RF-derived aerogels and carbon aerogels, with specific surface areas of up to 3600 m&amp;sup2;/g and thermal conductivities as low as 0.023 W/m&amp;middot;K, have found widespread applications in thermal insulation, hydrogen storage, and supercapacitors. Despite environmental challenges due to the toxicity of the raw materials, the compound annual growth rate of the RF market is projected to be around 4&amp;ndash;7.5%, driven by demand in the automotive and construction sectors. This review demonstrates that despite competition from green alternatives, RF remains an important material due to its unique properties.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="ds-theme"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class="ds-flex _0a3d93b"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</Abstract><OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;رزین رزورسینول-فرمالدهید (RF) به دلیل واکنش&amp;zwnj;پذیری بالا، پخت در دمای محیط و چسبندگی خوب، نقش محوری در صنایع گوناگون دارد. این مقاله مروری، پیشرفت&amp;zwnj;های اخیر در کاربردهای صنعتی RF را بررسی می&amp;zwnj;کند. در صنعت تایر، سیستم چسب RFL همچنان استاندارد است، اما جایگزین&amp;zwnj;های غیرسمی مانند رزین&amp;zwnj;های آرامینولیک تا 8/30 درصد بهبود چسبندگی را نشان داده&amp;zwnj;اند. در صنعت چوب، چسب&amp;zwnj;های تانن-رزورسینول-فرمالدهید (TRF) در ساخت الوارهای متقاطع-لمینت عملکرد مکانیکی مناسب برای کاربردهای سازه&amp;zwnj;ای دارند. پوشش&amp;zwnj;های کامپوزیتی اپوکسی/RF، مقاومت به خوردگی را تا بیش از دو مرتبه بزرگی نسبت به اپوکسی خالص افزایش می&amp;zwnj;دهند. همچنین نانوکره&amp;zwnj;های توخالی مزوپور RF با بارگذاری مهارکننده&amp;zwnj;های خوردگی، محافظت هوشمندی را فراهم می&amp;zwnj;کنند. در حوزه مواد پیشرفته، آئروژل&amp;zwnj;ها و کربن آئروژل&amp;zwnj;های حاصل از RF با سطح ویژه تا ۳۶۰۰ متر مربع بر گرم و رسانندگی حرارتی تا 023/0 وات بر متر-کلوین، کاربردهای گسترده در عایق&amp;zwnj;های حرارتی، ذخیره&amp;zwnj;سازی هیدروژن و ابرخازن&amp;zwnj;ها یافته&amp;zwnj;اند. با وجود چالش&amp;zwnj;های زیست&amp;zwnj;محیطی ناشی از سمیت مواد اولیه، نرخ رشد مرکب سالانه بازار RF حدود ۴ تا 5/7 درصد پیش&amp;zwnj;بینی می&amp;zwnj;شود که ناشی از تقاضا در خودروسازی و ساختمان است. این مرور نشان می&amp;zwnj;دهد که RF با وجود رقابت جایگزین&amp;zwnj;های سبز، به دلیل خواص منحصربه&amp;zwnj;فرد خود همچنان یک ماده مهم باقی می&amp;zwnj;ماند.&lt;/p&gt;</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">رزورسینول-فرمالدهید، چسب، تایر، پوشش ضدخوردگی، آئروژل</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://irdpt.ir/ar/Article/Download/53670</ArchiveCopySource></ARTICLE><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>11</Volume><Issue>2</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2026</Year><Month>9</Month><Day>20</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>A Review of Polymer- and Elastomer-Based Soft Robotics: From Materials and Actuators to Locomotion and Navigation</ArticleTitle><VernacularTitle>مروری بر رباتیک نرم مبتنی بر پلیمر و الاستومر، از مواد تا عملگرها، حرکت و ناوبری</VernacularTitle><FirstPage /><LastPage /><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName> علی</FirstName><LastName>اسمعیلی</LastName><Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation><Identifier Source="ORCID">000900079682706X</Identifier></Author><Author><FirstName> محمد حسین</FirstName><LastName> خالصی</LastName><Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>محمدرضا</FirstName><LastName>دوست‌محمدیان</LastName><Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2026</Year><Month>5</Month><Day>31</Day></History><Abstract>&lt;p&gt;&lt;span class=""&gt;Soft robotics, utilizing polymeric and elastomeric materials, continuous bodies, and inherent flexibility, has created a new paradigm in automation, offering unparalleled adaptability and safety in unpredictable environments. This systematic review analyzes recent advances from four interconnected perspectives: materials and actuators, locomotion patterns, navigation strategies, and future horizons. First, polymer- and elastomer-based soft actuators&amp;mdash;including elastomeric pneumatics, dielectric elastomers, ionic electroactive polymers, biocompatible polymer hydrogels, and magnetic polymer matrices&amp;mdash;together with multi-material additive manufacturing and programmable polymers with intrinsic responsiveness, have enabled the integration of sensing and actuation. Second, polymer and elastomer robots, using nature-inspired mechanisms, demonstrate multimodal locomotion in complex environments, from crawling and jumping on land with electrohydraulic shells, to fish-like swimming with polymer fins, jet propulsion with elastomeric chambers, and flapping-wing flight with flexible wings. Third, path planning algorithms, configuration control, and real-time shape sensing have empowered polymer continuum robots with autonomous and precise navigation in cluttered environments. Remaining challenges include wireless power supply, development of multifunctional polymers that simultaneously offer strength, biocompatibility, and self-healing, adaptive control, and standardization. The convergence of soft robotics with artificial intelligence and polymer engineering promises a generation of robots that blur the boundary between machine and living organism.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</Abstract><OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;رباتیک نرم با بهره&amp;zwnj;گیری از مواد پلیمری و الاستومری، بدنه&amp;zwnj;های پیوسته و انعطاف&amp;zwnj;پذیری ذاتی، پارادایم نوینی در اتوماسیون پدید آورده و سازگاری و ایمنی بی&amp;zwnj;نظیری در محیط&amp;zwnj;های پیش&amp;zwnj;بینی&amp;zwnj;ناپذیر عرضه می&amp;zwnj;کند. این مرور نظام&amp;zwnj;مند، پیشرفت&amp;zwnj;های اخیر را از چهار منظر به&amp;zwnj;هم&amp;zwnj;پیوسته واکاوی می&amp;zwnj;کند: مواد و عملگرها، الگوهای حرکتی، راهبردهای ناوبری، و افق&amp;zwnj;های آینده. نخست، عملگرهای نرم مبتنی بر پلیمر و الاستومر، از پنوماتیک&amp;zwnj;های الاستومری، الاستومرهای دی&amp;zwnj;الکتریک، پلیمرهای الکترواکتیو یونی، هیدروژل&amp;zwnj;های پلیمری زیست&amp;zwnj;سازگار، و ماتریس&amp;zwnj;های پلیمری مغناطیسی، همراه با ساخت افزایشی چندماده&amp;zwnj;ای و پلیمرهای برنامه&amp;zwnj;پذیر با پاسخ ذاتی، بستر یکپارچه&amp;zwnj;سازی حسگری و عملگری را فراهم آورده است. دوم، ربات&amp;zwnj;های پلیمری و الاستومری با سازوکارهای الهام&amp;zwnj;گرفته از طبیعت، از خزیدن و جهیدن در خشکی با پوسته&amp;zwnj;های الکتروهیدرولیکی، تا شنای ماهی&amp;zwnj;سان با باله&amp;zwnj;های پلیمری، پیش&amp;zwnj;رانش جت با محفظه&amp;zwnj;های الاستومری، و پرواز بال&amp;zwnj;زن با بال&amp;zwnj;های انعطاف&amp;zwnj;پذیر، توانایی حرکت چندحالته در محیط&amp;zwnj;های پیچیده را به نمایش می&amp;zwnj;گذارند. سوم، الگوریتم&amp;zwnj;های مسیریابی، کنترل پیکربندی و حس&amp;zwnj;گری بلادرنگ شکل، ربات&amp;zwnj;های پیوسته پلیمری را به ناوبری خودمختار و دقیق در محیط&amp;zwnj;های پرمانع قادر ساخته&amp;zwnj;اند. چالش&amp;zwnj;های باقی&amp;zwnj;مانده شامل تأمین انرژی بی&amp;zwnj;سیم، توسعه پلیمرهای چندکاره با استحکام، زیست&amp;zwnj;سازگاری و خودترمیمی هم&amp;zwnj;زمان، کنترل تطبیقی، و استانداردسازی است. هم&amp;zwnj;گرایی رباتیک نرم با هوش مصنوعی و مهندسی پلیمر، نویدبخش نسلی از ربات&amp;zwnj;هاست که مرز میان ماشین و موجود زنده را محو می&amp;zwnj;کنند.&lt;/p&gt;</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">رباتیک نرم، مواد پلیمری و الاستومری، حرکت چندحالته، ربات‌های پیوسته، ناوبری خودمختار</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://irdpt.ir/ar/Article/Download/53738</ArchiveCopySource></ARTICLE><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>11</Volume><Issue>2</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2026</Year><Month>9</Month><Day>20</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>The Role of Artificial Intelligence Development in the Petrochemical Industry</ArticleTitle><VernacularTitle>نقش توسعه هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی</VernacularTitle><FirstPage /><LastPage /><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName> پارسا </FirstName><LastName>متقی</LastName><Affiliation>دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران جنوب</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>مهرنوش</FirstName><LastName>محمدی</LastName><Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران جنوب؛ دانشکده فنی؛ گروه مهندسی شیمی و پلیمر</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2026</Year><Month>7</Month><Day>18</Day></History><Abstract>&lt;p&gt;As a cornerstone of the global economy, the petrochemical industry has constantly grappled with challenges such as highly complex chemical processes, soaring energy costs, and the critical need to maintain safety in hazardous environments. However, the rise of artificial intelligence (AI) and data-driven technologies is fundamentally reshaping traditional management and control paradigms across the sector. This paper examines the transformative role of AI in optimizing production processes, driving product innovation, implementing predictive maintenance, streamlining supply chains, enhancing operational safety, and automating intelligent decision-making. Beyond establishing a theoretical framework, this study analyzes how these technologies are applied by leading global corporations as well as their counterparts within the Iranian petrochemical industry. Furthermore, it adopts a critical lens to evaluate the technical dimensions, implementation hurdles, and economic feasibility&amp;mdash;specifically cost-effectiveness and return on investment (ROI)&amp;mdash;of deploying these advanced systems compared to conventional methods. Additionally, the impact of these technologies on mitigating operational fluctuations, extending equipment lifespan, and minimizing human errors is explored. The findings indicate that while integrating AI demands substantial upfront investment in both infrastructure and specialized talent, the long-term reduction in operational costs and boost in productivity make it an indispensable requirement for maintaining a competitive edge in global markets&lt;/p&gt;</Abstract><OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد جهانی، همواره با چالش هایی نظیر پیچیدگی فرآیندهای شیمیایی، نسبت هزینه های بالای انرژی و ضرورت حفظ ایمنی در محیط های پرخطر روبرو بوده است. ظهور هوش مصنوعی و فناوری های مبتنی بر داده، پارادایم های سنتی مدیریت و کنترل در این صنعت را به شدت تغییر داده است. این مقاله با هدف بررسی نقش تحول آفرین هوش مصنوعی در بهینه سازی فرآیند های تولید، توسعه محصولات نوآورانه، اجرای برنامه های نگهداری پیش بینانه، مدیریت زنجیره تأمین، ارتقای ایمنی عملیاتی و خودکارسازی تصمیم گیری های هوشمند نگاشته شده است. در این پژوهش، علاوه بر تبیین مبانی نظری، کاربرد این فناوری ها در شرکت های پیشرو بین المللی و شرکت های مشابه در صنعت پتروشیمی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. هم چنین، با رویکردی انتقادی، ابعاد فنی، چالش های اجرایی و تحلیل های اقتصادی از جمله میزان مقرون به صرفه بودن و بازگشت سرمایه در پیاده سازی این سیستم ها در مقایسه با روش های سنتی، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. علاوه بر این، تأثیر این فناوری&amp;zwnj;ها بر کاهش نوسانات عملیاتی، افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش خطاهای انسانی مورد واکاوی قرار می&amp;zwnj;گیرد. یافته های این مطالعه نشان میدهد که اگرچه پیاده سازی هوش مصنوعی نیازمند سرمایه گذاری اولیه قابل توجه در زیرساخت ها و نیروی انسانی متخصص است، اما کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری در بلند مدت، آن را به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رقابت پذیری در بازارهای جهانی تبدیل کرده است&lt;/p&gt;</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">هوش مصنوعی ، پتروشیمی ، تحلیل اقتصادی</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://irdpt.ir/ar/Article/Download/54183</ArchiveCopySource></ARTICLE><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>11</Volume><Issue>2</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2026</Year><Month>9</Month><Day>20</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Targeted engineering of porous metal-organic frameworks for photocatalytic reduction and conversion of carbon dioxide</ArticleTitle><VernacularTitle>مهندسی هدفمند چارچوب‌های فلز–آلی متخلخل برای کاهش و تبدیل فتوکاتالیزگری کربن دی‌اکسید</VernacularTitle><FirstPage /><LastPage /><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>وحید</FirstName><LastName>صفری فرد</LastName><Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation><Identifier Source="ORCID">0000000348768257</Identifier></Author><Author><FirstName>مائده</FirstName><LastName>عطوفی کاشانی</LastName><Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation><Identifier Source="ORCID">0009-0008-1895-4036</Identifier></Author><Author><FirstName>راحیل </FirstName><LastName>شکوهیان</LastName><Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2026</Year><Month>6</Month><Day>24</Day></History><Abstract>&lt;p style="padding-right: 30px; text-align: left;"&gt;Sunlight, as a clean and renewable energy source, can play an effective role in converting the greenhouse gas carbon dioxide (CO₂) into high-value-added products through the photocatalytic process. This approach is not only economically significant, enabling the production of chemical fuels and industrial raw materials, but it is also noteworthy as an attractive and sustainable strategy to combat the excessive release of CO₂, which is the primary driver of global warming and climate change. In this context, the utilization of solar-driven photocatalysis offers a viable route to address both energy and environmental challenges simultaneously. Among the diverse range of photocatalytic materials developed to date, photocatalysts based on porous coordination polymers (PCPs) or metal&amp;ndash;organic frameworks (MOFs) have demonstrated exceptional potential in the field of photocatalytic CO₂ reduction, owing to their unique characteristics such as ultra-high porosity, considerable specific surface area, and tunable chemical structures. These structural advantages enable precise modulation of their surface active sites, which are crucial for enhancing photocatalytic efficiency and product selectivity. In this review study, recent advances in the rational design of MOF-based photocatalysts&amp;mdash;including three main categories: pristine MOF materials, MOF-based composites, and MOF-derived derivatives&amp;mdash;are systematically summarized and classified. Furthermore, novel modification strategies developed to improve the photocatalytic performance of these compounds, including approaches for linker and metal-node engineering, formation of metal&amp;ndash;organic layers, and composite fabrication, are specifically highlighted.&lt;/p&gt;</Abstract><OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;نور خورشید به&amp;zwnj;عنوان یک منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر، می&amp;zwnj;تواند نقش مؤثری در تبدیل گاز گلخانه&amp;zwnj;ای کربن&amp;zwnj;دی&amp;zwnj;اکسید (CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) به محصولات باارزش افزوده بالا از طریق فرآیند فتوکاتالیزگری ایفا کند. این رویکرد نه&amp;zwnj;تنها از دیدگاه اقتصادی حائز اهمیت است و امکان تولید سوخت&amp;zwnj;های شیمیایی و مواد اولیه&amp;zwnj;ی صنعتی را فراهم می&amp;zwnj;آورد، بلکه به&amp;zwnj;عنوان یک راهکار جذاب و پایدار برای مقابله با انتشار بی&amp;zwnj;رویه&amp;zwnj;ی CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; که عامل اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی محسوب می&amp;zwnj;شود، نیز قابل&amp;zwnj;توجه است. در این میان، فتوکاتالیزگرهای مبتنی بر پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل&lt;a href="#_ftn1" name="_ftnref1"&gt;&lt;strong&gt;[1]&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; &amp;nbsp;(PCPs) یا چارچوب&amp;zwnj;های فلز-آلی&lt;a href="#_ftn2" name="_ftnref2"&gt;&lt;strong&gt;[2]&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; (MOFs) به&amp;zwnj;دلیل ویژگی&amp;zwnj;های منحصربه&amp;zwnj;فردی همچون تخلخل بسیار بالا، سطح ویژه&amp;zwnj;ی قابل&amp;zwnj;توجه و ساختار شیمیایی قابل&amp;zwnj;تنظیم، پتانسیل استثنایی در زمینه&amp;zwnj;ی احیای فتوکاتالیزگری CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; از خود نشان داده&amp;zwnj;اند. در این مطالعه&amp;zwnj;ی مروری، پیشرفت&amp;zwnj;های اخیر حاصل&amp;zwnj;شده در طراحی منطقی فتوکاتالیزگرهای مبتنی بر MOF شامل سه دسته&amp;zwnj;ی اصلی مواد MOF خالص، کامپوزیت&amp;zwnj;های برپایه&amp;zwnj;ی MOF و مشتقات حاصل از MOF، به&amp;zwnj;طور سیستماتیک خلاصه&amp;zwnj;سازی و دسته&amp;zwnj;بندی گردیده&amp;zwnj;اند. همچنین، راهبردهای اصلاحی نوینی که برای بهبود عملکرد فتوکاتالیزگری این ترکیبات توسعه یافته&amp;zwnj;اند، از جمله استراتژی&amp;zwnj;هایی برای اصلاح پیوند و گره&amp;zwnj;های فلزی، تشکیل لایه&amp;zwnj;های فلز-آلی و کامپوزیت&amp;zwnj;سازی، به&amp;zwnj;طور ویژه برجسته شده&amp;zwnj;اند تا چارچوبی جامع برای طراحی نسل بعدی فتوکاتالیزگرهای کارآمد در مسیر کاهش CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;strong&gt;&lt;sub&gt; &amp;nbsp;&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;فراهم آید.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="#_ftnref1" name="_ftn1"&gt;[1]&lt;/a&gt; Porous Coordination Polymers&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="#_ftnref2" name="_ftn2"&gt;[2]&lt;/a&gt; Metal-Organic frameworks&lt;/p&gt;</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">کاهش فتوکاتالیزگری CO2، چارچوب‌های فلز-آلی (MOFs)، کامپوزیت‌های پیشرفته، مواد مشتق‌شده از MOF، انتقال بار.</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://irdpt.ir/ar/Article/Download/53899</ArchiveCopySource></ARTICLE><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>11</Volume><Issue>2</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2026</Year><Month>9</Month><Day>20</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Bioaffinity sorbents based on natural macromolecules</ArticleTitle><VernacularTitle>جاذب‌های تمایلی زیستی مبتنی بر بزرگ‌مولکول‌های طبیعی</VernacularTitle><FirstPage /><LastPage /><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>مهنا</FirstName><LastName>چگنی</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>زهرا</FirstName><LastName>طالب پور</LastName><Affiliation>دانشگاه الزهرا(س)</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2026</Year><Month>7</Month><Day>25</Day></History><Abstract>&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Natural macromolecules, including lectins, Protein A, and antibodies, are recognized as a class of biologically derived affinity sorbents&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt; due to their ability to establish highly specific interactions with target analytes. Affinity liquid chromatography and affinity solid-phase extraction based on these biomolecules represent powerful approaches for the selective separation and targeted preconcentration of analytes from complex biological, environmental, and food matrices. Owing to their high selectivity and molecular recognition capability, these affinity sorbents have attracted considerable attention in recent years in the fields of analytical chemistry, life sciences, and separation technologies. This review discusses the fundamental principles governing the performance of these affinity sorbents and highlights the expansion of their applications in solid-phase extraction and micro-solid-phase extraction techniques. Their applications in pathogen detection, glycoprotein analysis, and biomarker determination are described. In addition, practical examples of coupling these affinity sorbents with advanced analytical and separation techniques, including mass spectrometry and capillary electrophoresis, are presented. Furthermore, the advantages and capabilities of these affinity sorbents in improving extraction selectivity, enhancing extraction efficiency, minimizing matrix effects, and advancing modern sample preparation strategies are discussed. Finally, their potential applications in biomedical, environmental, and food analysis are briefly reviewed and evaluated, with emphasis on recent developments.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</Abstract><OtherAbstract Language="FA">&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;بزرگ&amp;zwnj; مولکول&amp;zwnj;های طبیعی از جمله لکتین&amp;zwnj;ها، پروتئین &amp;zwnj;A و آنتی&amp;zwnj;بادی&amp;zwnj;ها، به عنوان دسته&amp;zwnj;ای از جاذب&amp;zwnj;های تمایلی با منشاء زیستی شناخته می&amp;zwnj;شوند که توانایی برقراری برهم&amp;zwnj;کنش&amp;zwnj;های اختصاصی با آنالیت&amp;zwnj;ها را دارند. کروماتوگرافی مایع و استخراج فاز جامد تمایلی مبتنی بر این مواد، رویکردی قدرتمند برای جداسازی و پیش&amp;zwnj;تغلیظ هدفمند آنالیت&amp;zwnj;ها از بافت&amp;zwnj;های پیچیده بیولوژیکی، زیست&amp;zwnj;محیطی و غذایی است. این جاذب&amp;zwnj;ها به دلیل گزینش&amp;zwnj;پذیری بالا و توانایی شناسایی اختصاصی مولکول&amp;zwnj;های هدف، در سال&amp;zwnj;های اخیر توجه بسیاری از محققان را در حوزه شیمی تجزیه، علوم زیستی و فناوری&amp;zwnj;های جداسازی جلب کرده&amp;zwnj;اند. در این مقاله، اصول بنیادی حاکم بر جاذب&amp;zwnj;های ذکر شده مورد بررسی قرار&amp;nbsp;می&amp;zwnj;گیرد و به بررسی گسترش استفاده از این جاذب&amp;zwnj;ها در تکنیک&amp;zwnj;های استخراج و ریز استخراج فاز جامد پرداخته می&amp;zwnj;شود. کاربرد&amp;nbsp;جاذب&amp;zwnj;های تمایلی&amp;nbsp;در شناسایی عوامل بیماری&amp;zwnj;زا (پاتوژن&amp;zwnj;ها)، آنالیز گلیکوپروتئین&amp;zwnj;ها و تشخیص نشانگرهای زیستی تشریح می&amp;zwnj;شود. همچنین مثال&amp;zwnj;های عملی از ترکیب این جاذب&amp;zwnj;ها با روش&amp;zwnj;های شناسایی و جداسازی نظیر طیف&amp;zwnj;سنجی جرمی و الکتروفورز موئینه ارائه می&amp;zwnj;گردد. علاوه بر این، مزایا و قابلیت&amp;zwnj;های این جاذب&amp;zwnj;های تمایلی در افزایش انتخاب&amp;zwnj;پذیری، بهبود کارایی استخراج، کاهش اثرات بافت و توسعه روش&amp;zwnj;های نوین آماده&amp;zwnj;سازی نمونه مورد توجه قرار گرفته و جایگاه آن&amp;zwnj;ها در کاربردهای زیست&amp;zwnj;پزشکی، زیست&amp;zwnj;محیطی و صنایع غذایی به صورت خلاصه مورد&amp;nbsp;بررسی و ارزیابی قرار می&amp;zwnj;گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">جاذب تمایلی طبیعی، ریزاستخراج فاز جامد، استخراج فاز جامد پخشی، ریز استخراج فاز جامد درون لوله، ریز استخراج فاز جامد در نوک پیپت</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://irdpt.ir/ar/Article/Download/54243</ArchiveCopySource></ARTICLE><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>11</Volume><Issue>2</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2026</Year><Month>9</Month><Day>20</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>3D and 4D printed polymers in solid phase extraction and pollutant removal</ArticleTitle><VernacularTitle>پلیمرهای چاپ سه‌بعدی و چهاربعدی در استخراج فاز جامد و حذف آلاینده‌ها</VernacularTitle><FirstPage /><LastPage /><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>بنت الهدی</FirstName><LastName>حسینیان</LastName><Affiliation>دانشگاه مازندران</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>مصیب</FirstName><LastName>واحدناوان</LastName><Affiliation>دانشگاه مازندران</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>میلاد</FirstName><LastName>غنی</LastName><Affiliation>دانشگاه مازندران</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2026</Year><Month>6</Month><Day>16</Day></History><Abstract>&lt;p style="text-align: left;"&gt;Addressing global environmental challenges requires the use of advanced materials that have a high ability to effectively remove pollutants through solid-phase extraction methods. This review article reviews the latest developments in polymers produced by three-dimensional (3D) and four-dimensional (4D; stimuli-responsive polymers) printing technologies which is used for the extraction methods. It is shown how three dimentional-printed structures can improve pollutant adsorption performance by providing tunable geometries, increased porosity, and higher specific surface area. Furthermore, the use of smart, responsive polymers in 4D printing technology allows for controlled deformation or release in response to external stimuli, such as temperature or pH, a capability that provides researchers with a new level of functional control. In this study, various printing technologies, including fused deposition modeling (FDM), stereolithography (SLA), digital light processing (DLP), and direct ink writing (DIW), are evaluated. Also, different polymer functionalization strategies, composite formulations, and their performance in removing heavy metals, organic pollutants, and pharmaceutical residues from complex samples are compared. This comprehensive review, while highlighting recent scientific achievements, also addresses existing challenges and can pave the way for future research and innovation in the development of sustainable and high-performance three-dimensional and&amp;nbsp;four dimensional printing polymer materials.&lt;/p&gt;</Abstract><OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;پرداختن به چالش&amp;zwnj;های زیست&amp;zwnj;محیطیِ جهانی، مستلزم بهره&amp;zwnj;گیری از مواد پیشرفته&amp;zwnj;ای است که توانایی بالایی در حذف مؤثر آلاینده&amp;zwnj;ها به واسطه استخراج فاز جامد، داشته باشند. این مقاله&amp;zwnj;ی مروری، به بررسی تازه&amp;zwnj;ترین پیشرفت&amp;zwnj;ها در زمینه&amp;zwnj;ی پلیمرهای تولیدشده با فناوری&amp;zwnj;های چاپ سه&amp;zwnj;بعدی (3D) و چهار&amp;zwnj;بعدی (4D؛ پلیمرهای پاسخ&amp;zwnj;گو به محرک) می&amp;zwnj;پردازد. در این میان، نشان داده شده است که چگونه ساختارهای چاپ&amp;zwnj;شده به روش سه&amp;zwnj;بعدی، با فراهم&amp;zwnj;کردن هندسه&amp;zwnj;های قابل&amp;zwnj;تنظیم، افزایش تخلخل و سطح ویژه&amp;zwnj;ی بیشتر، می&amp;zwnj;توانند عملکرد جذب آلاینده&amp;zwnj;ها را بهبود بخشند. علاوه بر این، استفاده از پلیمرهای هوشمندِ پاسخ&amp;zwnj;گو در فناوری چاپ چهار&amp;zwnj;بعدی، امکان ایجاد تغییر شکل یا آزادسازی کنترل&amp;zwnj;شده را در پاسخ به محرک&amp;zwnj;های خارجی، مانند دما یا pH را فراهم می&amp;zwnj;کند؛ قابلیتی که سطح جدیدی از کنترل عملکردی را در اختیار پژوهشگران قرار می&amp;zwnj;دهد. در این مطالعه، فناوری&amp;zwnj;های مختلف چاپ، از جمله مدل&amp;zwnj;سازی رسوب ذوبی (FDM)، استریولیتوگرافی (SLA)، پردازش نوری دیجیتال (DLP) و نگارش مستقیم جوهر (DIW)، مورد ارزیابی قرار گرفته&amp;zwnj;اند. همچنین، راهبردهای گوناگونِ عامل&amp;zwnj;دارسازی پلیمرها، فرمولاسیون کامپوزیت&amp;zwnj;ها و عملکرد این مواد در حذف فلزات سنگین، آلاینده&amp;zwnj;های آلی و باقی&amp;zwnj;مانده&amp;zwnj;های دارویی از نمونه&amp;zwnj;های پیچیده، با یکدیگر مقایسه شده&amp;zwnj;اند. این مرور جامع، ضمن برجسته&amp;zwnj;ساختن دستاوردهای علمیِ اخیر، چالش&amp;zwnj;های موجود را نیز مورد توجه قرار می&amp;zwnj;دهد و می&amp;zwnj;تواند مسیر پژوهش&amp;zwnj;ها و نوآوری&amp;zwnj;های آینده را در توسعه&amp;zwnj;ی مواد پلیمریِ چاپ سه&amp;zwnj;بعدی و چهار&amp;zwnj;بعدیِ پایدار و پربازده هموار سازد.&lt;/p&gt;</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">پلیمرهای چاپ‌شده سه‌بعدی، پلیمرهای چاپ‌شده چهار‌بعدی، استخراج فاز جامد، آماده‌سازی نمونه</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://irdpt.ir/ar/Article/Download/53839</ArchiveCopySource></ARTICLE></ArticleSet>