<?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>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the effect of the composition ratio of chitosan nanofibrils/zinc oxide nanoparticles on the properties of the produced composite nanofibers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر نسبت ترکیب نانولیفچه‌های کیتوسان/نانوذرات اکسید روی بر خصوصیات نانوالیاف مرکب تولید شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213035</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.477859.1473</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>رنجبر محمدی بناب</LastName>
<Affiliation>1.	بناب، دانشگاه بناب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی، کد پستی 5551761167</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریناز</FirstName>
					<LastName>شکوری</LastName>
<Affiliation>بناب، دانشگاه بناب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی، کد پستی 5551761167f Bonab</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: This study investigated the potential application of a nanofibrous structure mimicking the natural extracellular matrix (ECM) of the body, composed of keratin/polyvinyl alcohol (K/PVA), polylactic acid (PLA), and chitosan nanofibrils/zinc oxide nanoparticles (ZnONPs/CHNF) (CSZ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methods: In this research, hybrid nanofibrous scaffolds were produced using K/PVA and PLA via the electrospinning method. K/PVA from one syringe and PLA from another were injected to produce hybrid nanofibers. Nanofibrillated chitosan/zinc oxide nanoparticles (ZnONPs/CHNF) (CSZ) at three different blend ratios (1:0, 2:1, and 1:2) were incorporated into the polymeric solutions containing K/PVA. The hydrophilicity of the samples was evaluated by measuring the contact angle, and the morphology of the produced scaffolds was examined using a scanning electron microscope (SEM). The effect of CSZ on morphology, hydrophilicity, and cell culture properties was then assessed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Findings: The results demonstrated that the addition of ZnONPs to the CSZ solution led to a reduction in nanofiber diameter and an increase in the contact angle of the produced scaffolds. Extensive and suitable fibroblast cell growth was observed on the (2:1) PLA/CSZ-(2:1) K/PVA/CSZ sample. This sample, with a diameter of 352.50 ± 31 nm and a contact angle of 47 ± 3°, closely mimics the structure of the body&#039;s extracellular matrix (ECM). Its high surface-to-volume ratio enhances cell adhesion, proliferation, and growth, identifying it as the optimal sample.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">Aim: This study investigated the potential application of a nanofibrous structure mimicking the natural extracellular matrix (ECM) of the body, composed of keratin/polyvinyl alcohol (K/PVA), polylactic acid (PLA), and chitosan nanofibrils/zinc oxide nanoparticles (ZnONPs/CHNF) (CSZ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methods: In this research, hybrid nanofibrous scaffolds were produced using K/PVA and PLA via the electrospinning method. K/PVA from one syringe and PLA from another were injected to produce hybrid nanofibers. Nanofibrillated chitosan/zinc oxide nanoparticles (ZnONPs/CHNF) (CSZ) at three different blend ratios (1:0, 2:1, and 1:2) were incorporated into the polymeric solutions containing K/PVA. The hydrophilicity of the samples was evaluated by measuring the contact angle, and the morphology of the produced scaffolds was examined using a scanning electron microscope (SEM). The effect of CSZ on morphology, hydrophilicity, and cell culture properties was then assessed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Findings: The results demonstrated that the addition of ZnONPs to the CSZ solution led to a reduction in nanofiber diameter and an increase in the contact angle of the produced scaffolds. Extensive and suitable fibroblast cell growth was observed on the (2:1) PLA/CSZ-(2:1) K/PVA/CSZ sample. This sample, with a diameter of 352.50 ± 31 nm and a contact angle of 47 ± 3°, closely mimics the structure of the body&#039;s extracellular matrix (ECM). Its high surface-to-volume ratio enhances cell adhesion, proliferation, and growth, identifying it as the optimal sample.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کراتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی وینیل الکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی لاکتیک اسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوفیبریل کیتوسان/نانوذرات اکسید روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوالیاف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_213035_ba39122a95c5d521185ac9a2f4aefc2f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Modelling of Fiber-based Perovskite Solar Cells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت لیفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>16</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">203785</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2024.471818.1467</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شبنم</FirstName>
					<LastName>خدمت بین دانا</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>متقی طلب</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>میوه ای</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2336-6067</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>ریسمان چی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Perovskite solar cell is the leading generation candidate in the field of photovoltaic industry. The main goal of the current research is performance modelling of direct fiber perovskite solar cell using the classic drift-diffusion model including Poisson&#039;s and continuity equations using the finite volume method (FVM). The results of simulation are compared with the one of recent work experimental results and its photovoltaic properties are evaluated. The results of perovskite adsorbent layer optimization showed that the decreasing of radiative recombination coefficient leads to an increase in the open circuit voltage (VOC). In addition, it is inferred that the lessening of the capture cross-section of trapping, total defect density, and thermal voltage velocity of Shockley-Reid-Hall recombination increases the short-circuit current (JSC). Also, reduction of Auger recombination coefficient caused an increase in the filling factor (FF). The electrical properties of perovskite fiber solar cell after optimization including short circuit current (JSC) 15.188 mA/cm, open circuit voltage (VOC) 1.185 V, filling factor (FF) 76.198 %, and power conversion efficiency (PCE) 13.715%, which shows an increase in efficiency compared to the equivalent experimental work.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سلول خورشیدی پروسکایت جدیدترین نماینده نسل پیشرو در حوزه صنعت فتوولتائیک است. هدف اصلی پژوهش حاضر مدل سازی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت لیفی مستقیم با استفاده از مدل رانش-نفوذ کلاسیک شامل معادله های پواسون و پیوستگی به صورت عددی با روش حجم محدود است. نتایج حاصل از شبیه سازی آن با نتایج تجربی یکی از کارهای اخیر اعتبار سنجی می شوند و ویژگی های فتوولتائیک آن ارزیابی می شوند. نتایج بهینه سازی لایه جاذب ماده پروسکایت نشان داد که کاهش ضریب بازترکیب تابشی منجر به افزایش ولتاژ مدار باز می شود. علاوه بر این استنباط می شود که کاهش سطح مقطع گیرانداختن تله ای، چگالی کلی نقص و سرعت ولتاژ حرارتی بازترکیب شاکلی-رید-هال باعث افزایش جریان اتصال کوتاه می شود. هم چنین نشان داده می شود که کاهش ضریب بازترکیب اوژه باعث افزایش فاکتور پرشدگی می شود. ویژگی های الکتریکی سلول خورشیدی پروسکایت لیفی پس از بهینه سازی شامل جریان اتصال کوتاه ٢mA/cm 188/15، ولتاژ مدار باز V 185/1، فاکتور پرشدگی 198/76% و بازده تبدیل توان 715/13% می باشد که نسبت به کار تجربی معادل آن افزایش بازده را نشان می دهد..</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی پروسکایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رانش-نفوذ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_203785_09f52068d13e6bc4442a5b83b0c96735.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>3D geometrical of weave unit cell and pores model and parametric analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل سازی سه بعدی سلول واحد بافت و منافذ پارچه تاری پودی و تحلیل پارامترها</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209111</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2024.479089.1475</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید رضا</FirstName>
					<LastName>شرافت</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، 1477893855</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>اصغریان جدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، 1591634311</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کمالی دولت آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، 1477893855</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4841-5315</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The 3D geometry of woven fabric plays a critical role in a variety of applications, including composite forming, filtering behavior, and the permeability of medical textiles, protective clothing, and geotextiles. It is also crucial to consider this geometry in fabric processes such as dyeing, drying, and finishing. It is well known that the porosity geometry of a fabric significantly influences its permeability. Therefore, to model and simulate the fluid permeability of woven fabric accurately, a precise representation of fabric pores and unit cells is necessary. In this study, the pore geometry and unit cell of a woven fabric were analyzed using software simulation. The relationship between changes in fabric and yarn specifications on the 3D pore geometry of basic unit cells was systematically visualized for different yarn cross-sections, namely circle, lens, and racetrack. By comparing the results of the model with Becker&#039;s method and calculating the volume of pores and fabric in the composite samples to ensure the correctness and accuracy of the model, the impact of fabric changes and yarn characteristics on the volume of pores was investigated. Fabric volume variations are not substantial under various conditions of the unit cell. The pore volume increases linearly with increasing yarn amplitude. The shape of the cross-section influences the yarn amplitude. The airflow rate in the vertical direction decreases from unit cell type 3 to 4, 2, and 1</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هندسه سه بعدی پارچه تاری پودی نقش مهمی در کاربردهای مختلف از جمله شکل دهی کامپوزیت، رفتار فیلتر کردن و نفوذپذیری منسوجات پزشکی، محافظ و ژئوتکستایل دارد و باید در فرآیندهای پارچه مانند رنگرزی، خشک کردن و تکمیل مدنظر قرار گیرد. هندسه تخلخل در پارچه به میزان قابل توجهی به محاسبه نفوذپذیری پارچه کمک می کند. بنابراین برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی نفوذپذیری سیال در پارچه تاری پودی، به هندسه دقیق منافذ و سلول های واحد بافت پارچه نیاز است. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;در این مقاله هندسه منافذ و سلول بافت با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری بررسی گردید. پس ازآن، هندسه منافذ سه بعدی سلول های بافت پایه به طور سیستماتیک برای مقاطع مختلف نخ مانند دایره، عدسی و زمین بازی اجرا شد. پس از مقایسه نتایج مدل با روش بکر و محاسبه حجم منافذ و پارچه در نمونه های کامپوزیت و اطمینان از صحت و دقت مدل، رابطه بین تغییرات پارچه و مشخصات نخ بر روی حجم منافذ بررسی شد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتایج نشان داد باتغییر ضخامت کامپوزیت، دامنه و زاویه نخ ها بصورت خطی و معکوس تغییر می کند. تغییرات حجم پارچه در شرایط مختلف سلول بافت زیاد نیست. با افزایش دامنه نخ ها، حجم منافذ به صورت خطی افزایش می یابد. شکل سطح مقطع بر دامنه نخ ها تأثیر می گذارد. سرعت جریان هوا درجهت عمودی از نوع3به نوع 4، 2 و 1 کاهش می یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه پارچه تاری پودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سه بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منفذ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_209111_18d0963a7e00ffde9e92c0cf4c6c3911.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Development of Tactical Aerostat Patching Scheme</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه تجربی طرح پچینگ پیکره سامانه بالن مقید تاکتیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219596</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2024.430273.1441</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>سرخیل</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>کارشناس محقق، پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>جنگی</LastName>
<Affiliation>کارشناس محقق، پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In an aerostat, the connection of the balloon to the ground is made through a rope called a tether, which is connected to the balloon body through several patchings. Patching plays a significant role in load-bearing and transferring the load to the balloon’s hull. Due to the high complexity stress analysis on patching, this study focuses on the development of its design through testing and analyzing of the results. In the first phase, to save time and cost, small-sized samples were prepared. By making changes to the way the ropes were connected, the type of fabric used, and the arrangement of patching, the initial design of the patching was ultimately achieved. After confirming the design in small samples, in the second phase, the patching was constructed in the actual size, and the effects of various factors on its strength were investigated. Then, by changing the way the patching fabric was connected to the base fabric and achieving an appropriate strength, the final patching design was completed. The last phase was evaluated using the actual fabric used in the balloon’s body. The tests performed in the final phase showed that the designed patching has the capability to withstand loads exceeding 8200 N and can bear the applied load with appropriate safety factor.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سامانه هوا ایست اتصال پیکره بالن به زمین از طریق یک طناب به نام افسار است که افسار از طریق چند پچینگ به بدنه بالن متصل می‌شود. پچینگ نقش بسزایی در تحمل بار و انتقال آن به پیکره بالن دارد. با توجه به پیچیدگی بسیار زیاد تحلیل تنش پچینگ، در پژوهش حاضر توسعه طراحی آن از طریق آزمون و تحلیل نتایج آن انجام گرفته است. در مرحله اول به منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه، نمونه‌هایی در ابعاد کوچک آماده شد. با اعمال تغییرات در نحوه اتصال طناب‌ها، نوع پارچه و چیدمان پچینگ، در نهایت طرح اولیه پچینگ در ابعاد کوچک بدست آمد. با اطمینان از طرح حاصل شده در ابعاد کوچک، در مرحله دوم پچینگ با ابعاد واقعی ساخته شده و اثر عوامل مختلف روی استحکام آن بررسی شد. سپس با تغییر در نحوه اتصال پارچه پچینگ به پارچه زمینه و دستیابی به استحکام مناسب طرح پچینگ نهایی شده و مرحله آخر با پارچه واقعی مورد استفاده در بدنه بالن مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون انجام شده در مرحله آخر نشان داد پچینگ طراحی شده قابلیت تحمل باری بیش از 8200 نیوتن را داراست و بار وارده بر پچینگ را با ضریب اطمینان مناسبی تحمل می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بالن مقید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پچینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه هوا ایست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استحکام کششی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_219596_198cd37ab58557d4f9ed09dd719b1bc9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the impact of innovation capability and dynamic capability on competitive advantage in Handwoven carpet industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر قابلیت‌ ﻧﻮآوری و قابلیت پویا ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎبتی در صنعت فرش دستباف</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211220</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2024.478207.1474</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهدخت</FirstName>
					<LastName>رحیم پور</LastName>
<Affiliation>مربی و عضو هیئت علمی گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک. اراک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Handwoven carpet is a functional art product which can be one of the country&#039;s income-generating and currency-generating sources by offering it in the world markets. Carpet production companies in the diverse world and unstable market changes need to achieve competitive advantages to continue their presence in the market. The purpose of this research is to investigate the impact of innovation capability and dynamic capability on competitive advantage with three dimensions of cost leadership strategy, differentiation and focus in handwoven carpet manufacturing companies in Fars province. The statistical population included 42 active carpet producers and experts in Fars province and all of them answered the relevant questionnaire. This research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection. In the analysis of data from the structural equations for the totality of the model, PLS model, correlation test and Compare Mean (one group and two independent societies) were used. The findings show that; To achieve a competitive advantage in handwoven carpets, all dimensions of innovation ability have a positive and significant effect on the dimensions of competitive advantage (concentration, differentiation, cost leadership). From the five dimensions of dynamic capability, the dimensions of perception, coordination and configuration have a significant impact on the differentiation strategy, and the two dimensions of learning and integration do not have a direct and meaningful impact on the differentiation strategy, which requires necessary training and review of the level of participation and mutual communication in the collective business unit.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرش دستباف یک محصول هنری کاربردی است که با ارائه در بازارهای جهانی می‌تواند یکی از منابع درآمدزا و ارزآور کشور باشد. شرکت‌های تولیدی فرش در دنیای متنوع و تغییرات ناپایدار بازار نیازمند دستیابی به مزیت‌های رقابتی برای تداوم حضور در بازار می‌باشند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت‌ ﻧﻮآوری و قابلیت پویا ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖ رقابتی با ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗژی رﻫﺒﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺗﻤﺎﯾﺰ و تمرکز در شرکت‌های تولیدکننده فرش دستباف در استان فارس است. جامعه آماری شامل 42 نفر ﺗﻮﻟﯿﺪکننده و کارشناس تولید فرش فعال در استان فارس بوده و همگی پرسشنامه مربوطه را پاسخ دادند. این پژوهش از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، کاربردی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری دادهﻫﺎ توصیفی و از ﻧﻮع همبستگی اﺳﺖ. در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای کلیت ﻣﺪل، ﻣﺪل PLS، آزﻣﻮن همبستگی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎنگین (یک گروهی و دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ) اﺳﺘﻔﺎده گردید. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ نشان می‌دهد که؛ برای رسیدن به مزیت رقابتی در فرش دستباف همه ابعاد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮآوری ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎبتی (تمرکز، تمایز، رهبری هزینه) اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ. از پنج بعد قابلیت پویا ابعاد ادراک، هماهنگی و پیکربندی، بر استراتژی تمایز تاثیر معنادار دارند و دو بعد یادگیری و ادغام بر استراتژی تمایز تاثیر مستقیم و معنادار ندارد که نیازمند آموزش‌های لازم و مرور میزان مشارکت و ارتباط متقابل در واحد کسب وکار جمعی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت فرش دستباف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان فارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_211220_6681e8ccccaa806110ed6dc369d2255d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of plant and metallic mordants on the colorimetric and fastness properties of wool yarns dyed with cochineal natural colorant</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر دندانه‌ها‌ی گیاهی و فلزی بر پارامترهای رنگ‌سنجی و خواص ثباتی نخ-های پشم رنگرزی شده با رنگزای طبیعی قرمزدانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213461</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.488542.1480</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>طهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران 5681188617</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9487-8460</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>مالکی فارسانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the effect of the type and amount of metallic and bio-mordants on the colorimetric and fastness characteristics of wool yarns dyed with colorants extracted from cochineal has been studied. The purpose of this study is not only to investigate the potential of cochineal dye ability and introducing new shades on wool fibers under the influence of natural mordants, but also to improve the color fastness against wash, light and heat. Potassium aluminum sulfate and copper sulfate were used as metallic mordants, while plant materials such as banana peel, zucchini peel, eggshell, myrobalan, rhus, red onion peel, quercus infectoria and date kernel were used as bio-mordant. Results indicated that metal-mordanted samples exhibited color strength comparable to or lower than the un-mordanted samples; however, their fastness to washing and light was one to two grades higher. Comparison of natural mordants with aluminum showed that all natural mordants yielded higher color strength. Therefore, for achieving red shades, natural materials rich in phenolic groups, such as rhus, red onion peel, quercus infectoria and date kernel can be used as bio-mordant for dyeing wool fibers with cochineal colorant. These materials, in addition to being environmentally friendly and without altering the original shade of cochineal, provided good color strength and fastness to washing, light, and heat compared to aluminum mordant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تأثیر نوع و مقدار دندانه فلزی و طبیعی بر ویژگی‌های رنگ‌سنجی و ثباتی نخ‌های پشم رنگرزی شده با رنگزای استخراج شده از قرمزدانه مطالعه شده است. هدف از این مطالعه نه تنها بررسی پتانسیل رنگ‌دهی قرمزدانه و معرفی فام‌های جدید بر روی الیاف پشم تحت تأثیر دندانه‌های طبیعی است، بلکه بهبود درجه ثبات و پایداری رنگزا در برابر شستشو، نور و حرارت می‌باشد. از نمکهای سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم و سولفات مس به عنوان دندانه فلزی و مواد گیاهی همچون پوست موز، پوست کدو، پوست تخم مرغ، هلیله زرد، سماق، پوست پیاز قرمز، مازو و پودر هسته خرما به عنوان دندانه طبیعی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند نمونه‌های دندانه فلزی قدرت رنگی برابر یا کمتر از نمونه بدون دندانه دارند، اما ثبات شستشویی و نوری این نمونه‌ها یک تا دو درجه بهتر از نمونه بدون دندانه است. مقایسه نمونه‌های دندانه طبیعی با نمونه رنگرزی شده با دندانه آلومینیوم نشان می‌دهد قدرت رنگی همه نمونه‌های دندانه طبیعی از نمونه رنگرزی شده با دندانه آلومینیوم بالاتر است. لذا برای ایجاد فام قرمز می‌توان از مواد طبیعی دارای گروه‌های فنول همچون مازو، سماق، پوست پیاز قرمز و هسته خرما به عنوان دندانه در رنگرزی الیاف پشم با رنگزای قرمزدانه استفاده نمود. این مواد علاوه بر سازگاری با محیط زیست و تاثیر نگذاشتن بر روی فام اصلی قرمزدانه، قدرت رنگی و ثبات حرارتی، شستشویی و نوری خوبی بر روی الیاف پشم نسبت به دندانه فلزی آلومینیوم ایجاد نموده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرمزدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندانه فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندانه طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات شستشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات نوری ثبات حرارتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_213461_64a2ffc45183383b32bb74dd3dc0bc5c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
