الكيمياء الميكانيكية

الكيمياء الميكانيكية (أو الكيمياء الميكانيكية ) هي بدء التفاعلات الكيميائية بواسطة الظواهر الميكانيكية. وبذلك، تمثل الكيمياء الميكانيكية طريقة رابعة لإحداث التفاعلات الكيميائية، مكملةً للتفاعلات الحرارية في السوائل، والكيمياء الضوئية، والكيمياء الكهربائية . تركز الكيمياء الميكانيكية تقليديًا على تحولات الروابط التساهمية بفعل القوة الميكانيكية. إلا أن هذا المجال لا يشمل العديد من الظواهر، مثل التحولات الطورية ، وديناميكيات الجزيئات الحيوية (الالتحام، والطي)، والكيمياء الصوتية . [ 1 ] كما تشمل الكيمياء الميكانيكية أيضًا الميكانوفورات، وهي جزيئات تخضع لتغيرات متوقعة استجابةً للإجهاد المُطبق. ومن أنواع الميكانوفورات: الميكانوكروماتية، حيث تُحدث القوة تغييرًا في البنية الجزيئية، وبالتالي اللون، والميكانوفورات المُطلقة للأحماض، التي تُطلق كميات صغيرة من حمض مثل حمض الهيدروكلوريك استجابةً للقوة المُطبقة.

الكيمياء الميكانيكية ليست هي نفسها التخليق الميكانيكي ، الذي يشير تحديدًا إلى البناء الآلي للمنتجات الجزيئية المعقدة. [ 2 ] [ 3 ]

في البيئات الطبيعية، غالباً ما تُحفز التفاعلات الميكانيكية الكيميائية بفعل عمليات فيزيائية كالزلازل [ 4 ] ، وحركة الأنهار الجليدية [ 5 ] ، أو بفعل التيارات المائية للأنهار أو الأمواج. وفي البيئات القاسية كالبحيرات الجليدية، يُمكن للهيدروجين الناتج عن التفاعلات الميكانيكية الكيميائية التي تشمل الصخور السيليكاتية المسحوقة والماء أن يدعم مجتمعات ميكروبية منتجة للميثان. وقد تكون الكيمياء الميكانيكية قد ولّدت الأكسجين في الأرض القديمة عن طريق انشطار الماء على أسطح المعادن المتصدعة عند درجات حرارة عالية، مما قد يكون أثّر على نشأة الحياة أو تطورها المبكر. [ 6 ]

تاريخ

كان المشروع الميكانيكي الكيميائي الأولي يتمثل في إشعال النار عن طريق فرك قطع الخشب ببعضها البعض، مما يُولّد احتكاكًا وبالتالي حرارة، تُحفّز الاحتراق عند درجة حرارة مرتفعة. وتتضمن طريقة أخرى استخدام الصوان والصلب ، حيث تشتعل شرارة (جسيم صغير من معدن قابل للاشتعال الذاتي ) تلقائيًا في الهواء، مُشعلةً النار على الفور.

بدأت الكيمياء الميكانيكية الصناعية بطحن مادتين صلبتين متفاعلتين. يتفاعل كبريتيد الزئبق (معدن الزنجفر ) ومعدن النحاس لإنتاج الزئبق وكبريتيد النحاس: [ 7 ]

HgS + 2Cu → Hg + Cu 2 S

تم تخصيص عدد خاص من مجلة Chemical Society Review للكيمياء الميكانيكية. [ 8 ]

أدرك العلماء أن التفاعلات الميكانيكية الكيميائية تحدث في البيئات بشكل طبيعي نتيجة لعمليات متنوعة، وأن نواتج هذه التفاعلات قادرة على التأثير في المجتمعات الميكروبية في المناطق النشطة تكتونيًا. [ 4 ] وقد حظي هذا المجال باهتمام متزايد مؤخرًا، إذ أن الكيمياء الميكانيكية قادرة على توليد جزيئات متنوعة تدعم الميكروبات المحبة للظروف القاسية، [ 5 ] وتؤثر في المراحل المبكرة لتطور الحياة، [ 6 ] وتُسهم في تطوير الأنظمة اللازمة لنشأة الحياة، [ 6 ] أو تدعم أشكالًا من الحياة خارج الأرض. [ 9 ] وقد ألهم هذا المجال الآن إطلاق موضوع بحثي خاص في مجلة "فرونتيرز إن جيوكيمستري". [ 10 ]

العمليات الميكانيكية

طبيعي

تُحطّم الزلازل الصخور عبر باطن الأرض وعلى الكواكب الأخرى النشطة تكتونياً. كما تُؤدي الأنهار في كثير من الأحيان إلى تآكل الصخور، كاشفةً عن أسطح معدنية جديدة، وتُؤدي الأمواج على الشاطئ إلى تآكل المنحدرات وتكسير الصخور وتآكل الرواسب. [ 11 ]

على غرار الأنهار والمحيطات، تتجلى القوة الميكانيكية للأنهار الجليدية في تأثيرها على المناظر الطبيعية. فعندما تتحرك الأنهار الجليدية إلى أسفل المنحدرات، فإنها تجرف الصخور، مما يُولّد أسطحًا معدنية متصدعة يمكن أن تشارك في التفاعلات الميكانيكية الكيميائية.

تلعب الكيمياء الميكانيكية أدوارًا مهمة في علم الأحياء والطب، حيث تؤثر القوى الميكانيكية على العمليات الجزيئية والخلوية، بينما تؤثر الكيمياء الخلوية على ميكانيكا الخلية. على سبيل المثال، ينشأ فقر الدم المنجلي من طفرة في الهيموجلوبين تُسبب بلمرة في ظروف نقص الأكسجين، مما يؤدي إلى تشوه ميكانيكي في خلايا الدم الحمراء - وهي ظاهرة وصفها لينوس باولينج لأول مرة بأنها "مرض جزيئي". وفي الآونة الأخيرة، تُبرز دراسات المكثفات الجزيئية الحيوية تفاعلًا ثنائي الاتجاه بين الميكانيكا والكيمياء [ 12 ] : إذ يمكن للقوى الميكانيكية أن تؤثر على فصل الأطوار، بينما يمكن للتغيرات في خصائص المكثف - مثل التشابك، واللزوجة، أو درجة الحرارة - أن تُغير سلوكه الميكانيكي، مما يؤثر على وظيفة الخلية والتفاعلات الكيميائية الحيوية. [ 13 ] كما تبرز المكثفات البوليمرية كأفق جديد في علم المواد نظرًا لخصائصها الكيميائية الميكانيكية. [ 14 ]

غير طبيعي

في المختبرات، تستخدم مطاحن الكرات الكوكبية عادة لإحداث التكسير [ 5 ] [ 6 ] لدراسة العمليات الطبيعية.

غالبًا ما تكون التحولات الميكانيكية الكيميائية معقدة وتختلف عن الآليات الحرارية أو الضوئية الكيميائية. [ 15 ] [ 16 ] يُعدّ الطحن الكروي والخلط الصوتي الرنيني (RAM) من العمليات الشائعة الاستخدام التي تُستخدم فيها القوة الميكانيكية لتحقيق التحولات الكيميائية. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

يُغني هذا الأسلوب عن استخدام العديد من المذيبات، مما يتيح إمكانية مساهمة الكيمياء الميكانيكية في جعل العديد من الصناعات أكثر ملاءمةً للبيئة. [ 20 ] [ 21 ] على سبيل المثال، استُخدمت عملية الكيمياء الميكانيكية في تصنيع فينول هيدرازونات ذات أهمية صيدلانية . [ 22 ]

التفاعلات الكيميائية

تشمل التفاعلات الميكانيكية الكيميائية التفاعلات بين المواد الصلبة المتكسرة ميكانيكيًا وأي مواد متفاعلة أخرى موجودة في البيئة. ومع ذلك، غالبًا ما تتضمن التفاعلات الميكانيكية الكيميائية الطبيعية تفاعل الماء مع الصخور المسحوقة، وهو ما يُعرف بتفاعلات الماء والصخور. [ 6 ] [ 5 ] [ 4 ] تبدأ الكيمياء الميكانيكية عادةً بكسر الروابط بين الذرات داخل أنواع مختلفة من المعادن.

السيليكات

تُعدّ السيليكات أكثر المعادن شيوعًا في قشرة الأرض، وبالتالي فهي أكثر أنواع المعادن مشاركةً في التفاعلات الميكانيكية الكيميائية الطبيعية. تتكون السيليكات من ذرات السيليكون والأكسجين، والتي عادةً ما تكون مرتبة في رباعيات أوجه السيليكون. تعمل العمليات الميكانيكية على كسر الروابط بين ذرات السيليكون والأكسجين. إذا انكسرت هذه الروابط عن طريق الانشطار المتجانس، تتولد إلكترونات غير مزدوجة.

≡Si–O–Si≡ → ​​≡Si–O• + ≡Si•

≡Si–O–O–Si≡ → ​​≡Si–O• + ≡Si–O•

≡Si–O–O–Si≡ → ​​≡Si–O–O• + ≡Si•

إنتاج الهيدروجين

يمكن أن يؤدي تفاعل الماء مع جذور السيليكون إلى توليد جذور الهيدروجين: [ 5 ]

2≡Si• + 2H 2 O → 2≡Si–O–H + 2H•

2H• → H 2

يمكن لهذه الآلية توليد الهيدروجين لدعم الميثانوجينات في البيئات التي تفتقر إلى مصادر الطاقة الأخرى. مع ذلك، عند درجات حرارة أعلى من 80  درجة مئوية [ 6 ] ، تتفاعل جذور الهيدروجين مع جذور السيليوكسيل، مما يمنع توليد الهيدروجين بهذه الآلية: [ 4 ]

≡Si–O• + H• → ≡Si–O–H

2H• → H 2

توليد المؤكسدات

عندما يتفاعل الأكسجين مع السيليكون أو جذور الأكسجين على سطح الصخور المسحوقة، فإنه يمكن أن يمتص كيميائياً على السطح:

≡Si• + O 2 → ≡Si–O–O•

≡Si–O• + O 2 → ≡Si–O–O–O•

يمكن لهذه الجذور الأكسجينية بعد ذلك أن تولد عوامل مؤكسدة مثل جذور الهيدروكسيل وبيروكسيد الهيدروجين: [ 23 ]

≡Si–O–O• + H₂O ≡Si–O–O–H + •OH

2•OH → H 2 O 2

بالإضافة إلى ذلك، قد تتولد المؤكسدات في غياب الأكسجين عند درجات حرارة عالية: [ 6 ]

≡Si–O• + H₂O ≡Si–O–H + •OH

2•OH → H 2 O 2

يتحلل H2O2 بشكل طبيعي في البيئات لتكوين الماء وغاز الأكسجين :

2H₂O₂ → 2H₂O + O₂

التطبيقات الصناعية

تمت مراجعة الأساسيات والتطبيقات التي تتراوح من المواد النانوية إلى التكنولوجيا. [ 24 ] وقد استُخدم هذا النهج لتصنيع جسيمات نانوية معدنية ، ومحفزات ، ومغناطيسات ، و γ-غرافين ، ويودات معدنية ، ومساحيق مركبة نانوية من كربيد النيكل والفاناديوم، وكربيد الموليبدينوم والفاناديوم. [ 25 ]

استُخدمت عملية الطحن الكروي لفصل الغازات الهيدروكربونية عن النفط الخام. وتستهلك هذه العملية ما بين 1% و10% من طاقة التبريد التقليدية. ويتأثر الامتصاص التفاضلي بشدة الطحن والضغط ومدة الطحن. ويتم استخلاص الغازات بالتسخين عند درجة حرارة محددة لكل نوع من الغازات. وقد نجحت هذه العملية في معالجة غازات الألكاين والأوليفين والبارافين باستخدام مسحوق نتريد البورون .

يمكن إعادة تدوير حمض (بولي)لاكتيك، وهو مادة صديقة للبيئة، إلى إسترات لاكتات الألكيل عن طريق الكيمياء الميكانيكية، باستخدام الكحول كشريك تفاعل تحت الخلط الصوتي الرنيني. [ 26 ]

تخزين

تتمتع الكيمياء الميكانيكية بإمكانات واعدة لتخزين الهيدروجين والأمونيا وغازات الوقود الأخرى بكفاءة عالية في الحالة الصلبة. ويُعدّ المسحوق الناتج أكثر أمانًا من الطرق التقليدية للضغط والتسييل. [ 27 ]

استشعار الإجهاد

يمكن استخدام الميكانوفورات لاستشعار الإجهاد في المواد البوليمرية. عند ربط الميكانوفور بسلسلة بوليمرية، تنتقل القوة إلى الميكانوفور أثناء تمدد السلسلة، مما يؤدي إلى تغير متوقع فيه. تُستخدم عدة أنواع من الميكانوفورات الشائعة لاستشعار الإجهاد، مثل سبيروبيران، والبروتين الفلوري الأصفر، وأصباغ PER-AZO أو PER-DBF في حلقات CB[8]، ومشتقات رودامين-سبيرولاكتام. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] على سبيل المثال، يتحول سبيروبيران بسهولة إلى شكله الميروسيانين تحت تأثير الإجهاد، مما يؤدي إلى تغير لونه من بوليمر شفاف أو أزرق فاتح إلى بوليمر بنفسجي. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] وقد تم دمج سبيروبيران حاليًا في بولي ميثيل ميثاكريلات (PMMA)، وبولي ثنائي ميثيل سيلوكسان (PDMS)، وبولي كابرولاكتون. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] يمكن أن تشمل التطبيقات المستقبلية لـ spiropyran دمجها في منتجات مطاط النتريل مثل القفازات الجراحية التي يتغير لونها عند التمزق مما يشير إلى مستخدميها بضرورة استبدالها.

يمكن تصميم الميكانوفورات بحيث تُطلق كميات صغيرة من الحمض تحت الضغط. في عام 2016، قام فريق مور بتخليق مركب ثنائي كلورو حلقي البروبان (gem-dichlorocyclopropane) الذي يُطلق حمض الهيدروكلوريك (HCl) إما من خلال إعادة ترتيب أو تفاعل إزالة عطري. [ 34 ] [ 35 ] وفي وقت لاحق من عام 2020، تم تعديل مركب ثنائي كلورو حلقي البروبان (gem-dichlorocyclopropane) لجعله أقل عرضة للكسر وتحسين استقراره الكيميائي. [ 36 ] وقد تم دمج هذه الميكانوفورات بالفعل في مطاط السيليكون، وأثبتت قدرتها على الكشف عن الكسور. [ 37 ] ومع ذلك، لاستخدام هذه الميكانوفورات المُطلقة للحمض كمؤشرات بصرية، يجب دمج مؤشر pH متغير اللون إما في البوليمر أو كطبقة خارجية.

لكلتا طريقتي استشعار الإجهاد المذكورتين أعلاه مزايا وعيوب. يتميز سبيروبيران بأنه لا يتطلب أي مؤشر إضافي، إلا أن لونه غير قابل للتعديل. وبما أن القفازات الجراحية عادةً ما تكون زرقاء أو بنفسجية، فقد يصعب على المستخدم رؤية المؤشر البنفسجي الفاتح، خاصةً إذا كان موضعه في منطقة ثقب صغيرة جدًا. من المشاكل الأخرى المحتملة لسبيروبيران أنه قابل للعكس. فبينما قد يكون هذا مفيدًا في بعض التطبيقات، إلا أنه عند استخدامه كمؤشر سلبي للتمزقات، قد يعود إلى لونه الأصلي قبل اكتشاف أي تمزق. أما الميكانوفورات المُطلقة للأحماض، فلها أيضًا مزاياها وعيوبها. فبينما يمكن تعديل لونها بناءً على المؤشر المستخدم، إلا أنها قد لا تكون آمنة للاستخدام في جميع التطبيقات نظرًا لإطلاقها الحمض في البيئة.

توصيل الأدوية

اكتسب علم الكيمياء الميكانيكية اهتمامًا متزايدًا مؤخرًا في تطوير أنظمة توصيل الأدوية التي تعتمد على القوى الميكانيكية لتحفيز إطلاق الدواء. تستخدم هذه الأنظمة موادًا تخضع لتحولات كيميائية ميكانيكية، مما يتيح التحكم المكاني والزماني في إطلاق الدواء. وتُعدّ هذه المنصات الكيميائية الميكانيكية واعدةً بشكل خاص في العلاجات الموجهة، والعلاجات طفيفة التوغل، وزراعة الأجهزة المستجيبة.

تتمثل إحدى الطرق في دمج جزيئات ميكانيكية في مصفوفات بوليمرية. عند تعرضها لتحفيز ميكانيكي (مثل الشد أو الضغط أو الموجات فوق الصوتية)، تنكسر هذه الجزيئات أو تعيد ترتيب نفسها لإطلاق الأدوية المدمجة من شبكتها. على سبيل المثال، تم دمج جزيئات ميكانيكية تحتوي على روابط ثنائية الكبريتيد أو روابط إسترية في هيدروجيلات تتمزق استجابةً للموجات فوق الصوتية أو الإجهاد الموضعي، مما يتيح إطلاق المضادات الحيوية أو عوامل مكافحة السرطان عند الحاجة. [ 38 ]

تلعب الحوامل المسامية المصنعة ميكانيكيًا، مثل الأطر المعدنية العضوية (MOFs) والأطر العضوية التساهمية (COFs)، دورًا مهمًا أيضًا. يمكن تصنيع هذه المواد باستخدام الطحن الكروي الخالي من المذيبات، ثم تحميلها بعوامل علاجية، مع تنشيط ميكانيكي للمساعدة في تنظيم وظائف الخلايا. [ 39 ] [ 40 ]

يجري حاليًا دراسة هذه الاستراتيجيات لاستخدامها في ضمادات الجروح المستجيبة، ولصقات الأدوية القابلة للارتداء، وأنظمة توصيل العلاج الكيميائي الموضعي.

انظر أيضاً

للمزيد من القراءة

  • بولاتوف، رومان، محرر. (2015). الكيمياء الميكانيكية للبوليمرات . سبرينغر. ISBN 978-3-319-22824-2.
  • ليناردت، جيه إم؛ أونغ، إم تي؛ تشوي، آر؛ إيفنهويس، سي آر؛ مارتينيز، تي جيه؛ كريغ، إس إل، حصر حالة انتقالية ثنائية الجذور عن طريق تمديد البوليمر الميكانيكي الكيميائي. مجلة ساينس 2010، 329 (5995)، 1057-1060

مراجع

  1. باير، مارتن ك.؛ كلاوسن-شومان، هاوك (2005). "الكيمياء الميكانيكية: التنشيط الميكانيكي للروابط التساهمية". مراجعات كيميائية . 105 (8): 2921-2948 . doi : 10.1021/cr030697h . PMID 16092823 . 
  2. دريكسلر، ك. إريك (1992). الأنظمة النانوية: الآلات الجزيئية، والتصنيع، والحوسبة . نيويورك: جون وايلي وأولاده. ISBN 978-0-471-57547-4.
  3. معهد باتيل التذكاري ومعهد فورسايت نانوتك. "خارطة طريق التكنولوجيا للأنظمة النانوية الإنتاجية" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2013 .
  4. 1 2 3 4 كيتا، إيتسورو؛ ماتسو، ساداو؛ واكيتا، هيروشي (10-12-1982). "توليد الهيدروجين من خلال تفاعل الماء مع الصخور المسحوقة: دراسة تجريبية حول انبعاث الهيدروجين من منطقة الصدع النشط" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 87 (B13): 10789-10795 . Bibcode : 1982JGR....8710789K . doi : 10.1029/JB087iB13p10789 .
  5. 1 2 3 4 5 تيلينج، ج.؛ بويد، إي إس؛ بون، ن.؛ جونز، إي إل؛ ترانتر، م.؛ ماكفارلين، جيه دبليو؛ مارتن، بي جي؛ وادهام، جيه إل؛ لامارش-غانيون، جي.؛ سكيدمور، إم إل؛ هاميلتون، تي إل؛ هيل، إي.؛ جاكسون، م.؛ هودجسون، دي إيه (نوفمبر 2015). "تفتيت الصخور كمصدر للهيدروجين للنظم البيئية تحت الجليدية" . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 8 (11): 851-855 . Bibcode : 2015NatGe...8..851T . doi : 10.1038/ngeo2533 . hdl : 1983/826fdf87-589b-4a98-9325-54cc25bdb23d . ISSN 1752-0908 . 
  6. ستون، جوردان؛ إدغار ، جون أو.؛ ​​غولد، جيمي أ.؛ تيلينغ، جون (2022-08-08). " إنتاج المؤكسدات المدفوع بالتكتونيات في المحيط الحيوي الحار" . نيتشر كوميونيكيشنز . 13 ( 1 ) : 4529. Bibcode : 2022NatCo..13.4529S . doi : 10.1038/s41467-022-32129-y . ISSN 2041-1723 . PMC 9360021. PMID 35941147 .   
  7. مارشيني، ماريانا؛ غاندولفي، ماسيمو؛ مايني، لوسيا؛ راغيتي، لوسيا؛ مارتيلي، ماتيو (2022). " استكشاف الكيمياء القديمة للزئبق" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 119 (24) e2123171119. Bibcode : 2022PNAS..11923171M . doi : 10.1073/pnas.2123171119 . PMC 9214491. PMID 35671430. S2CID 249464844 .   
  8. "الغلاف الأمامي". مراجعات الجمعية الكيميائية . 42 (18): 7487. 2013. doi : 10.1039/c3cs90071a . ISSN 0306-0012 . 
  9. ماكماهون، شون؛ بارنيل، جون؛ بلامي، نايجل جيه إف (سبتمبر 2016). "أدلة على وجود غاز الهيدروجين المولد للزلازل، وهو مصدر محتمل للطاقة الميكروبية على الأرض والمريخ" . علم الأحياء الفلكي . 16 (9): 690-702 . Bibcode : 2016AsBio..16..690M . doi : 10.1089/ast.2015.1405 . hdl : 2164/9255 . ISSN 1531-1074 . PMID 27623198 .  
  10. "العيوب المعدنية: قوة دافعة للتفاعلات (البيو)جيوكيميائية؟ | موضوع بحثي في ​​مجلة فرونتيرز" . www.frontiersin.org . تاريخ الاسترجاع: 9 ديسمبر 2022 .
  11. هي، هونغ بينغ؛ وو، شياو؛ شيان، هاييانغ؛ تشو، جيانشي؛ يانغ، ييبينغ؛ لو، يينغ؛ لي، ييليانغ؛ كونهاوزر، كورت أو. (16 نوفمبر 2021). "مصدر غير حيوي لبيروكسيد الهيدروجين والأكسجين في العصر الأركي يسبق عملية التمثيل الضوئي الأكسجيني" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 12 (1): 6611. Bibcode : 2021NatCo..12.6611H . doi : 10.1038/ s41467-021-26916-2 . ISSN 2041-1723 . PMC 8595356. PMID 34785682. S2CID 240601612 .    
  12. ناغيلو، عايدة؛ مشاغي، علي رضا (ديسمبر 2025). "مجهر المسح المجهري لتحليل الخواص الريولوجية للمكثفات الجزيئية الحيوية". بروتوكولات ستار . 6 (4) 104170. doi : 10.1016/j.xpro.2025.104170 . PMID 41205181 . 
  13. شيخ حسني، وحيد؛ وونغ، فيث إتش كيه؛ بون، دانيال؛ شميت، جيريمي دي؛ مشاغي، علي رضا (26 مارس 2026). "التحكم البصري في الكيمياء الميكانيكية وديناميكيات اندماج المكثفات الجزيئية الحيوية عبر ازدواج الثايمين". نيتشر كوميونيكيشنز . doi : 10.1038/s41467-026-70757-w . PMID 41888106 . 
  14. ^ تشو، تشيانغ؛ رضا، زهرة؛ دو ها، دزونغ؛ دي كوستا، إيما؛ ساشيفا، بافلينا؛ ماكالاري ، لوك. محمودي، هادي؛ بوين، وارويك P .؛ أوي، ليزان؛ كاباكوفا، إيرينا؛ يو هايبو (سبتمبر 2025). “المكثفات الجزيئية الحيوية كمواد حيوية ناشئة: الآليات الوظيفية والتقدم في المناهج الحسابية والتجريبية”. مواد متقدمة . 37 (36) هـ10115. دوى : 10.1002/adma.202510115 . بميد 40801528 . 
  15. هيكنبوث، تشارلز ر.؛ مور، جيفري س.؛ وايت، سكوت ر.؛ سوتوس، نانسي ر.؛ بودري، جيروم؛ ويلسون، سكوت ر. (2007). "تحييز مسارات التفاعل بالقوة الميكانيكية". مجلة نيتشر . 446 (7134): 423-427 . Bibcode : 2007Natur.446..423H . doi : 10.1038 / nature05681 . PMID 17377579. S2CID 4427747 .  (الاشتراك مطلوب)
  16. كارلييه، ليزلي؛ بارون، ميشيل؛ شامايو، آلان؛ كواراز، غي (مايو 2013). "صيدلة أكثر استدامة باستخدام التخليق الخالي من المذيبات: دراسة الآلية في حالة ثنائي بنزوفينازين". تكنولوجيا المساحيق . 240 : 41-47 . doi : 10.1016/j.powtec.2012.07.009 . ISSN 0032-5910 . S2CID 97605147 .  
  17. كارلييه، ليزلي؛ بارون، ميشيل؛ شامايو، آلان؛ كواراز، غي (27-10-2011). "ملخص ChemInform: استخدام الطحن المشترك كطريقة خالية من المذيبات في الحالة الصلبة لتخليق ثنائي بنزوفينازين". ChemInform . 42 (47): رقم. doi : 10.1002/chin.201147164 . ISSN 0931-7597 . 
  18. سالماتونيديس، أ.؛ هيسيلباخ، ج.؛ ليليينكامب، ج.؛ غراومان، ت.؛ داوم، و.؛ كوادي، أ.؛ غارنويتنر، ج. (29-05-2018). "الربط الكيميائي لأغشية رقيقة من جسيمات الأناتاز النانوية لتحسين الخواص الميكانيكية" . لانغمير . 34 (21): 6109-6116 . doi : 10.1021/acs.langmuir.8b00479 . ISSN 0743-7463 . PMID 29722536 .  
  19. غونيت، لوري؛ لينوكس، كاميرون ب.؛ دو، جان لويس؛ مالفيستيتي، إيفاني؛ كونيغ، ستيفان ج.؛ ناغابودي، كارتيك؛ فريشيتش، توميسلاف (2022-03-21). "التفاعلات العضوية المحفزة بالمعادن عن طريق المزج الصوتي الرنيني**". Angewandte Chemie International Edition . 61 (13) e202115030. doi : 10.1002/anie.202115030 . PMID 35138018 . 
  20. ^ تشودري، في، وآخرون، ChemPhysChem (2018) 19 (18)، 2370، https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cphc.201800318
  21. ليم، شياوتشي (18 يوليو/تموز 2016). "طحن المواد الكيميائية معًا في محاولة لجعلها أكثر مراعاة للبيئة" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس/آب 2016 . 
  22. أوليفيرا، بي إف إم؛ بارون، إم؛ شامايو، إيه؛ أندريه-باريس، سي؛ غيديتي، بي؛ بالتاس، إم (17-10-2014). "طريقة ميكانيكية كيميائية خالية من المذيبات للتخليق الأخضر لفينول-هيدرازونات ذات أهمية صيدلانية". RSC Adv . 4 (100): 56736–56742 . Bibcode : 2014RSCAd...456736O . doi : 10.1039/c4ra10489g . ISSN 2046-2069 . S2CID 98039624 .  
  23. باك، إيبي ن.؛ زافيروف، كالويان؛ ميريسون، جوناثان ب.؛ جنسن، سفيند ج. كناك؛ نورنبرغ، بير؛ غونلاوغسون، هارالدور ب.؛ فينستر، كاي (2017-09-01). "إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية من السيليكات المتآكلة. الآثار المترتبة على تفاعلية تربة المريخ" . رسائل علوم الأرض والكواكب . 473 : 113-121 . Bibcode : 2017E & PSL.473..113B . doi : 10.1016/j.epsl.2017.06.008 . ISSN 0012-821X . 
  24. ^ بالاج، بيتر؛ أخيموفيتشوفا، مارسيلا؛ بالاز ماتيج. بيليك، بيتر؛ تشيركيزوفا-زيليفا، زارا؛ كريادو، خوسيه مانويل؛ ديلوغو، فرانشيسكو؛ دوتكوفا، إريكا؛ غافيت، اريك. جوتور، فرانسيسكو خوسيه. كومار ، راكيش (2013/08/19). "السمات المميزة للكيمياء الميكانيكية: من الجسيمات النانوية إلى التكنولوجيا" . مراجعات المجتمع الكيميائي . 42 (18): 7571-7637 . دوى : 10.1039 / C3CS35468G . اتش دي ال : 10261/96958 . ردمك 1460-4744 . بميد 23558752 .  
  25. تشودري، فارون؛ تشونغ، ياوينغ؛ بارمار، هارشيدا؛ شارما، فيناي؛ تان، شياو؛ رامانوجان، راجو ف. (أغسطس 2018). "التخليق الميكانيكي الكيميائي للجسيمات النانوية المغناطيسية من الحديد والكوبالت، والمركبات النانوية من أكسيد الحديد/الكالسيوم وأكسيد الكوبالت/الكالسيوم" . ChemistryOpen . 7 (8): 590–598 . doi : 10.1002/open.201800091 . PMC 6080568. PMID 30094125 .  
  26. س. ماكاروف، أنطون؛ روبينغ، ماغنوس (2025). "عملية تحويل الأسترة والأميد القابلة للتطوير لإزالة البلمرة لحمض (بولي)لاكتيك (PLA) باستخدام المزج الصوتي الرنيني (RAM)" . الكيمياء الخضراء . 27 (3): 716-721 . doi : 10.1039/D4GC04623D .
  27. "اختراق في الكيمياء الميكانيكية يتيح إنتاج الهيدروجين المسحوق الرخيص والآمن" . نيو أطلس . 19 يوليو 2022. تاريخ الاسترجاع: 19 يوليو 2022 .
  28. لورتشر، صموئيل؛ وينكلر، توماس؛ ماكيلا، كاتارزينا؛ أويليت-بلاموندون، كلوديان؛ بورغيرت، إنغو؛ برونز، نيكو (2014-04-01). "التفكك الميكانيكي لبروتين فلوري يمكّن من الإبلاغ الذاتي عن التلف في المواد المركبة المدعمة بألياف الكربون" . مجلة كيمياء المواد أ . 2 (17): 6231-6237 . doi : 10.1039/C3TA14803C . ISSN 2050-7496 . 
  29. ^ داس، أنجالي ديفي. مانوني، جوليا. فروه، أندرياس E.؛ أورسي، دافيد؛ بينالي، روبرتا؛ دالكانالي ، إنريكو (2019/11/08). "مركبات إيبوكسي ألياف الكربون للإبلاغ عن الأضرار" . مواد البوليمر التطبيقية ACS . 1 (11): 2990–2997 . دوى : 10.1021/acsapm.9b00694 .
  30. وودكوك، جيريميا دبليو؛ شيريدان، ريتشارد جيه؛ بيمز، رايان؛ سترانيك، ستيفان جيه؛ ميتشل، ويليام إف؛ برينسون، إل. كاثرين؛ غوداباتي، فامشي؛ هارتمان، ديفيد؛ فايديا، أمول؛ غيلمان، جيفري دبليو؛ هولمز، غيل إيه. (2020-05-26). "استشعار التلف باستخدام راتنج إيبوكسي متشابك ميكانيكيًا في مركبات الألياف المفردة" . علوم وتكنولوجيا المركبات . 192 108074. doi : 10.1016/j.compscitech.2020.108074 . ISSN 0266-3538 . 
  31. 1 2 هيمر، جيمس ر.؛ سميث، باتريك د.؛ فان هورن، مات؛ النمرات، سفيان؛ ماسون، برايان ب.؛ دي ألانز، خافيير ريد؛ أوسوالد، سيباستيان؛ هوبر، جوزيف ب. (2014). "استجابة معدل الإجهاد العالي للميكانوفورات السبيروبيرانية في بولي ميثيل ميثاكريلات" . مجلة علوم البوليمرات، الجزء ب: فيزياء البوليمرات . 52 (20): 1347-1356 . Bibcode : 2014JPoSB..52.1347H . doi : 10.1002/polb.23569 . hdl : 10945/52006 . ISSN 1099-0488 . 
  32. 1 2 كيم، دونغ وو؛ ميدفيديف، غريغوري أ.؛ كاروثرز، جيمس م.؛ جو، جون يونغ؛ وون، يو-يون؛ كيم، جاي وو (22-09-2020). "تحسين الحساسية الميكانيكية لبوليمر ثنائي ميثيل سيلوكسان المرتبط بالسبيروبيران عبر انتفاخ المذيب" . الجزيئات الكبيرة . 53 (18): 7954-7961 . Bibcode : 2020MaMol..53.7954K . doi : 10.1021/acs.macromol.0c00985 . ISSN 0024-9297 . 
  33. 1 2 أوبراين، جريج؛ وونغ، برايان م.؛ ماكيلهانون، جيمس ر. (23-06-2010). "استشعار الإجهاد في أغشية البولي كابرولاكتون عبر مركب فوتوكرومي مدمج" . مجلة ACS للمواد والتطبيقات . 2 (6): 1594-1600 . doi : 10.1021/am100050v . ISSN 1944-8244 . PMC 3284193. PMID 20568704 .   
  34. ديزندروك، تشارلز إي.؛ شتاينبرغ، برايان د.؛ سوغاي، ناوتو؛ سيلبرشتاين، ميريديث ن.؛ سوتوس، نانسي ر.؛ وايت، سكوت ر.؛ براون، بول ف.؛ مور، جيفري س. (2012-08-01). "التحويل الميكانيكي الكيميائي المقترن بالبروتون: حمض مُوَلَّد ميكانيكيًا" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 134 (30): 12446-12449 . Bibcode : 2012JAChS.13412446D . doi : 10.1021/ja305645x . ISSN 0002-7863 . PMID 22775564 .  
  35. ^ ناجاماني، تشيكاناغاري؛ ليو، هويينغ؛ مور ، جيفري س. (2016/03/02). "التوليد الميكانيكي للحمض من سلفونات الأكسيم" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 138 (8): 2540–2543 . بيب كود : 2016JAChS.138.2540N . دوى : 10.1021/jacs.6b00097 . ISSN 0002-7863 . بميد 26895404 .  
  36. لين، يانغجو؛ كوزنتسوفا، تاتيانا ب.؛ كريغ، ستيفن ل. (2020-01-08). "حمض ميكانيكي كامن لتغير اللون الميكانيكي الموقّت زمنيًا والإشارات الكيميائية في المواد البوليمرية" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 142 (1): 99-103 . Bibcode : 2020JAChS.142...99L . doi : 10.1021/jacs.9b12861 . ISSN 0002-7863 . PMID 31875388 .  
  37. ليو، تشاوجون؛ لين، تشون-هو؛ هيون، بيونغ-ريول؛ شير، تشين-وي؛ لو، تشيجيان؛ لو، بينغتشينغ؛ جيانغ، فولونغ؛ وو، توم؛ هو، تشيه-هسيانغ؛ كو، هاو-تشونغ؛ هي، جونيور-هاو (2020-05-11). "ثنائيات باعثة للضوء دقيقة مزودة بنقاط كمومية في تكنولوجيا العرض" . الضوء: العلوم والتطبيقات . 9 (1): 83. Bibcode : 2020LSA.....9...83L . doi : 10.1038/ s41377-020-0268-1 . ISSN 2047-7538 . PMC 7214519. PMID 32411368 .   
  38. تشين، جينغسي؛ بينغ، تشيونغياو؛ بينغ، شوين؛ هان، لينبو؛ وانغ، شيوغانغ؛ وانغ، جيانمي؛ تسنغ، هونغبو (2020). "التطورات الحديثة في الهيدروجيلات المستجيبة ميكانيكيًا للتطبيقات الطبية الحيوية". مجلة ACS للمواد البوليمرية التطبيقية . 2 (3): 1092-1107 . doi : 10.1021/acsapm.0c00019 .
  39. تشين، دونغ؛ تشاو، جياهوا؛ تشانغ، بنغفي؛ شنغ، داي (2019). "التخليق الميكانيكي للأطر المعدنية العضوية". متعدد السطوح . 1 : 59-64 . doi : 10.1016/j.poly.2019.01.024 .
  40. كانغ، مين-جي؛ تشو، يون-وو (2025). "أنظمة توصيل الأدوية القائمة على الأطر المعدنية والعضوية التساهمية: تطبيقات للتحكم في وظائف الخلايا". مراجعات كيمياء التنسيق . 15 216400. doi : 10.1016/j.ccr.2024.216400 .