مطالب خواندنی در شیمی

http://s5.picofile.com/file/8107755892/article_game.pdf.html

http://s5.picofile.com/file/8107756042/atashneshan.pdf.html

http://s5.picofile.com/file/8107756284/buffer.pdf.html


شناساگرها

 
شناساگرها معمولا ترکیبهایی آلی با خصلت اسیدی یا بازی ضعیف می باشند که در محیط هایی با pH مختلف تغییر رنگ نشان می دهند. مهمترین آنها به صورت زیر است
 
 
ادامه نوشته

چرا آسمان آبی است ؟

  • چرا آسمان صاف در هنگام روز اغلب آبی ، ولی در نزدیکی افق سفید است؟
  • چرا خورشید در حال غروب سرخ و آسمان درست در بالای آن همچون پرده‌ای رنگارنگ است؟
  • چرا در شامگاه سایه‌ای منحنی با حاشیه‌ای سرخ در آسمان شرق پدیدار می‌شود؟
  • چرا گاهی اندکی پس از غروب خورشید لکه‌ای ارغوانی در آسمان مغرب نمایان و سپس ناپدید می‌شود؟
     
ادامه نوشته

كاربردهاي انرژي هسته‌اي در علم پزشكي


انرژي هسته‌‌‌‌اي اگرچه در گذر زمان، زمينه‌‌‌‌اي براي ساخت سلاح‌‌‌‌هاي مرگبار بوده، اما نمي‌‌‌‌توان اثرات مثبت اين انرژي نهفته در دل ذرات را نديد.

آن‌چه در پي مي‌آيد، گوشه‌‌‌‌اي از كاربرد انرژي هسته‌‌‌‌اي در علم پزشكي است؛ علمي كه بي‌‌‌‌ترديد نجات جان تك‌‌‌‌تك ما وابسته به آن است.

سي‌‌‌‌تي اسكن

سي‌‌‌‌تي اسكن، نوع خاصي از عكس‌‌‌‌‌‌‌‌   برداري با اشعه ايكس است. در اين‌روش، تصاوير دريافتي، تصاوير مقطعي (برش مقطعي) از اندام‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌هاست. تصاوير گرفته‌شده از اندام‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌هاي بدن، به پزشك اجازه مي‌‌‌‌دهد تا وضعيت بافت‌‌‌‌ها و اندام‌‌‌‌هاي دروني بدن را به خوبي بررسي كنند و بيمار را به بهترين شكل ممكن درمان كنند. سي‌‌‌‌تي‌اسكن، به طورمعمول براي تصويربرداري از گردن، ستون مهره‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سينه، سينوس‌‌‌‌ها، حفره شكمي و لگن كاربرد دارد.

كاربردها
1 -  سي‌‌‌‌تي اسكن سر و مغز: ارزيابي وضعيت سر، توده‌مغز، رگ‌‌‌‌ هاي خوني اين ناحيه و بررسي مشكلات موجود در سر و مغز، با سي‌‌‌‌تي اسكن سر و مغز امكان‌‌‌‌پذير است. با اين نوع سي‌‌‌‌تي اسكن، مي‌توان به وضعيت جمجمه نيز پي برد.
2 - سي‌‌‌‌تي‌اسكن گردن: براي بررسي بافت‌‌‌‌هاي نرم گردن، غدد لنفاوي و گره‌‌‌‌هاي عصبي، از سي‌‌‌‌تي‌اسكن گردن كمك مي‌‌‌‌گيرند.
3 - سي‌‌‌‌تي‌اسكن حفره شكمي و لگن: با سي‌‌‌‌تي‌اسكن حفره شكمي و لگن وضعيت اندام‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌هاي اين‌نواحي بررسي مي‌‌‌‌شود. بخش‌‌‌‌هاي مختلف دستگاه گوارش با اين روش مورد بررسي قرار مي‌گيرند و علل بروز ناراحتي‌‌‌‌هاي مختلف دستگاه گوارش، حالت تهوع و بازگرداندن محتويات معده  ارزيابي مي‌‌‌‌شود؛ به‌ويژه اگر وضعيت حفره شكمي، باشيوه «اوالترسون»  يا ماوراصوت قابل بررسي نباشد.
4 - سي‌‌‌‌تي‌اسكن سينوس‌‌‌‌ها: بررسي بيماري سينوس‌‌‌‌ها و راه‌‌‌‌هاي اتصالي به سينوس‌‌‌‌ها با سي‌‌‌‌تي‌اسكن سينوس‌‌‌‌ها امكان‌‌‌‌پذير است.
5 - سي‌‌‌‌تي‌اسكن ستون مهره‌‌‌‌ها: بررسي وضعيت ديسك‌‌‌‌هاي ستون مهره‌‌‌‌ها، بدفرم شدن ستون مهره‌‌‌‌ها، وضعيت بيماران مبتلا به بيماري‌‌‌‌هاي مختلف ناحيه گردن، بازوها، پشت و پاها با سي‌تي‌اسكن ستون مهره‌‌‌‌ها به راحتي ممكن است.


ام.آر.آي
تصويربرداري به شيوه تشديد مغناطيسي يا MRI ، شيوه ديگري براي تصويربرداري از اندام‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌هاي دروني بدن با كمك امواج مغناطيسي و امواج راديويي است. MRI به طور معمول براي تصويربرداري از مغز، ستون مهره‌‌‌‌ها، مفاصل، حفره شكم و لگن كاربرد دارد. نوع خاصي از MRI معروف به«آنژيوگرافي به شيوه تشديد صوتي» يا MRA ،اختصاصا براي تصويربرداري از گردش خون شامل قلب و رگ‌‌‌‌ها استفاده مي‌‌‌‌شود.

كاربرد
1 - MRI مغز: در اين نوع تصويربرداري، تصاوير كاملا تفكيك‌شده‌‌‌‌اي از بخش‌‌‌‌هاي مختلف مغز گرفته مي‌‌‌‌شود. وضعيت بيماران مبتلا به سردرد حمله‌‌‌‌اي و ناگهاني؛ ضعف و دوبيني، با MRI مغز قابل بررسي است. MRI مغز براي تكميل تصويربرداري به وسيله سي‌‌‌‌تي‌اسكن و در مواردي نامشخص بودن تصاوير دريافتي به وسيله سي‌‌‌‌تي‌اسكن نيز استفاده مي‌‌‌‌شود.
2 - MRI ستون مهره‌‌‌‌ها: معمولا براي بررسي بيرون‌زدگي يا تورم غيرعادي ديسك،‌ تنگ شدن و ناراحتي كانال مياني ستون مهره‌‌‌‌ها كاربرد دارد. علاوه بر اين، اين نوع تصويربرداري بهترين شيوه براي بررسي وضعيت آسيب‌‌‌‌ها و مشكلات عودكننده (بازگشت‌كننده) ستون مهره‌‌‌‌ها در بيماراني است كه مورد عمل جراحي ستون مهره‌ها قرار گرفته‌‌‌‌اند.
3 - MRI استخوان و مفصل‌‌‌‌ها: در اين نوع تصويربرداري، وضعيت تمام استخوان‌‌‌‌ها و مفصل‌ها، حتي بافت‌‌‌‌هاي نرم به ويژه بخش‌‌‌‌هاي متصل به آن‌‌‌‌ها قابل‌بررسي است. وضعيت تاندون‌ها، رباط‌‌‌‌ها، عضلات، غضروف‌‌‌‌ها و آسيب‌هاي احتمالي استخوان‌‌‌‌ها نيز با اين تصويربرداري مورد بررسي قرار گيرد.
4 - MRI حفره شكم: معمولا زماني كه استفاده از سي‌‌‌‌تي‌اسكن و اولتراسون پاسخ‌گوي نياز پزشك براي تشخيص بيماري نباشد، از MRI حفره شكم براي بررسي دقيق وضعيت اندام‌‌‌‌هاي دروني حفره‌شكم استفاده مي‌‌‌‌كنند. شاخص‌‌‌‌ترين كاربرد MRI حفره شكم، بررسي وضعيت كبد، غدد فوق كليه و پانكراس است.
5 - MRI ويژه دستگاه گردش خون:MRA  ، MRI ويژه دستگاه گردش خون و بررسي وضعيت قلب و رگ‌‌‌‌هاست. رگ‌‌‌‌هاي مرتبط با گردن (كاروتيد) و مغز نيز با اين نوع MRI بررسي مي‌‌‌‌شوند. براي بررسي وضعيت رگ‌‌‌‌هاي محوطه شكم، به ويژه رگ‌‌‌‌هاي مرتبط به كليه‌‌‌‌ها نيز از MRA استفاده مي‌‌‌‌كنند.

گامانايف (تيغ گاما)
گامانايف، شيوه جديدي براي درمان و شناسايي مشكلات  سر به ويژه مغز است. با استفاده از تابش اشعه بر بخش‌‌‌‌هاي موردنظر با ميزان بالاي اشعه  براي تابش بر مناطق ويژه به ويژه وضعيت اطراف بافت‌‌‌‌هاست. يكي از مزاياي گامانايف، كاهش تاثير آن بر بافت‌‌‌‌هاي سالم است، اما اين‌خاصيت فقط مختص بخش‌‌‌‌هايي با وسعت كم‌تر از سه تا چهار‌سانتي‌‌‌‌متر است، اما با افزايش وسعت بخش آسيب‌‌‌‌ديده – كه مورد بررسي قرار مي‌‌‌‌گيرد –  تاثير گامانايف بر بخش‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سالم اطراف بخش هدف نيز افزايش مي‌‌‌‌يابد؛ بنابراين استفاده از آن براي بخش‌‌‌‌هايي غير از «سر» نامناسب است.

كاربردگامانايف براي شناسايي بسياري از مشكلات كاربرد دارد. با استفاده از آن مي‌‌‌‌توان تومورهاي بدخيم مغز (تومورهاي بخش‌‌‌‌‌‌‌‌هاي پيشين مغز و يا تومورهاي منتشر شده) تومورهاي خوش‌‌‌‌خيم (تومورهاي پرده‌‌‌‌هاي مغز، غده هيپوفيز و...) مشكلات موجود در شبكه رگ‌‌‌‌هاي مغز و مشكلات يا نقص‌‌‌‌هاي عملكردي (مشكلات شبكه عصبي در بخش‌‌‌‌هاي مختلف) را شناسايي و بررسي كرد. اكنون پژوهشگران در حال بررسي نحوه عملكرد گامانايف براي شناسايي دو بيماري«صرع» و «پاركينسون» هستند.

منبع: همشهری آنلاین 

۱۹ آذر ۱۳۸۷
تفلون از پلیمر شدن رادیكالی تترا فلوئورو اتیلن تشكیل می شود. داستان كشف ان حكایت جالبی از كشف های تصادفی در شیمی است كه نخستین بار در ازمایشگاه تحقیقاتی شركت دوپان روی داده است. در ان زمان با این كه تترافلوئورواتیلنسنتز شده بود,ولی كوشش برای پلیمر كردن ان ناموفق بود.از انجایی كه این تركیب گازی دردر یك سیلندر كوچك نگهداری می شد,پس از مدتی كه برای اجرای ازمایش دیگری به این ماده نیاز شد,با باز شدن شیر سیلندر هیچ گازی از ان بیرون نیامد.فرد ازمایشگاه برای رد این فرضیه كه "گاز از ظرف نشت كرده است."یسلندر را با ترازو كشید و مجموع جرم سیلندر و گاز را با با مجموع جرم سیلندر و گازی كه در ابتدا در ان بوده,مقایسه كرد.
 

یكسان بودن این مقادیر اشكار كرد كه گاز تترافلورئوراتیلن باید به فراورده دیگری تبدیل شده باشد.كنجكاوی این شیمیدان سبب شد تا وی سیلندر را ببرد و پی به وجود ماده جامدپلیمری در درون سیلندر ببرد.پلیمری كه او پیدا كرد خواص جالبی داشت و همین انگیزه ای برای تلاش های بعدی شد.نتیجه این كوشش ها سرانجام به روشی بای تهیه این پلیمر منتهی شد.تفلون به دلیل داشتن ساختاری خطی و بدون پیچیدگی فضا شیمیایی,دمای ذوب بالایی (327 )دارد.تفلون,پلیمری انحلال ناپذیر و از نظر شیمیایی بسیار بی اثر است.ازتفلون برای ساختن سوپاپ ها و پوشش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده می شود و به دلیل خواص نچسب و مقاومت گرمایی بالایی كه دارد,كاربرد وسیعی در پوشش دادن به ظروف پخت و پز یافته است.
 
منبع:articles.i

نرم افزار های مرتبط با علم شیمی

دانلود نرم افزار شیمی...
 نرم افزار های مرتبط با علم شیمی :

فونت شامل تعدادی از علائم مورد استفاده در  شیمی می باشد که به عنوان نمونه می توان فلش دوطرفه برای نوشتن واکنش های تعادلی، اوربیتال های مورد استفاده در رسم آرایش الکترونی و ... رانام برد. برای نصب فونت کافیست آن را کپی کرده و سپس پوشه Fonts موجود در Control Panel را باز نموده و در این پوشه Paste کنید.
برای استفاده علائم این فونت در Word دستور Insert>Symbol را اجرا نموده و فونت Chemistry را از قسمت Font انتخاب کنید و پس از انتخاب علامت مورد نظر روی Insert   کلیک کنید 

          
 
دانلود فونت

Size: 37 KB   

  درج شکل ها و نشانه هایعلمی در Word با Scienc64 v6.2

این  نرم افزار  تعداد زیادی نوار ابزار جدید به Word اضافه می کند که با استفاده از آن ها می توانید انواع و اقسام شکل ها، ابزارها، فرمول ها و علائم مورد استفاده در علوم مختلف مانند شیمی، فیزیک و ریاضی را تنها با یک کلیک به متن خود اضافه کنید. از جمله امکانات جدید این نرم افزار در مورد شیمی  نسبت به نسخه قبلی می توان امکان درج شکل ابزارها به صورت سه بعدی و درج نشانه شیمیایی عناصر با عدد اتمی و عدد جرمی و .... را نام برد. در زیر برخی شکل های رسم شده با این نرم افزار را مشاهده می کنید:
                              
:: روش نصب و استفاده ::

قبل از نصب نرم افزار Scienc64 ابتدا باید اجازه استفاده از Macro ها را به Word بدهید. برای این کار در محیط Word از منوی Tools وارد مسیر Tools>Macro>Security شده و گزینه Medium را انتخاب کرده و تایید کنید. سپس به طور کامل از Word خارج شوید و سپس نصب Scienc64 را شروع کنید.
برای نصب Scienc64 فایل installS64GD8.exe را اجرا کرده و به ترتیب گزینه های زیر را انتخاب کنید:
Install>I agree>خانه ها را خالی بگذارید>Activate>Close
بعد از نصب نرم افزار، وارد Word شده و در صورت دادن پیغام، با انتخاب Always trust macros ... روی Enable Macros کلیک کنید. حال اگر به قسمت نوار ابزارهای Word نگاه کنید، یک نوار ابزار کوچک مثل شکل زیر اضافه شده است:

با کلیک روی دکمه s64 چند نوار ابزار و یک منوی جدید به محیط Word اضافه می شود. از منوی Scienc64 برای ظاهر نمودن نوار ابزارهای اختصاصی شیمی، فرمول نویسی، فلش ها، الکتریسیته، مکانیک، نور، صوت، ریاضی و ... استفاده کنید:
             
برای فعال سازی نرم افزار و از بین بردن محدودیت 15 روزه آن، از منوی Scienc64 گزینه Activation/Licence را انتخاب کنید. در گوشه بالای سمت راست پنجره ظاهر شده یک کد 10 رقمی به نام Windows serial مشاهده می شود. فایل Keygen Scienc64.exe را از پوشه نصب نرم افزار اجرا کنید و این کد 10 رقمی را (بدون خط تیره) در قسمت Code Windows وارد کنید و سپس روی Calculer کلیک کنید. حال کد ایجاد شده در قسمت Code de Débridage را در قسمت Registration Code پنجره Activation وارد کنید. قسمت Name/Email را نیز به دلخواه قرار دهید و روی Activate کلیک کنید. آن گاه روی OK و سپس Close کلیک کنید.
                         

دانلود نرم افزار Scienc64 v6.2

Size: 33.4 MB

 دانلود Crack
Size: 77 KB  
 
                                             نظر یادتون نره 
 
منبع این مطلب : http://kimiagaran.blogfa.com/
ادامه مطلب ...-->

 
چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1387
اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ویژه مربیان

ادامه مطلب ...-->

بازیافت زباله ها

ظروف و ضایعات آلومینیوم به هر شکلی که باشد قابل بازیافت است .بنابراین فویل آلومینیومی وقوطی های نوشابه وکنسرو و بشقاب و چارچوب پنجره ها و حتی تراشه های آلومینیوم در کارگاه ها و حلقه های آلومینیومی در بازکن ها را می توان جمع آوری و بازیافت کرد.برای حفظ بهداشت محل نگهداری قوطی های مصرف شده و بازیافت صحیح تر و بهداشتی تر می توان آنها را شست و در جایی معین جمع آوری کرد.

برای بازیافت قوطی های آلومینیومی ابتدا آنها را ذوب می کنند .سپس فلز مذاب را به محض سرد شدن زیر فشار می گذارند و به ورق تبدیل می کنند و سرانجام این ورقه ها را دوباره به شکل قوطی در می آورند.آلومینیوم بازیافتی نه تنها در ساخت قوطی های جدید که در ساخت مواد مختلف آلومینیومی از جمله مواد ساختمانی بکار می رود.

از بازیافت ۵۰۰گرم آلومینیوم قوطی های نوشابه می توان انرژی کافی برای روشنایی یک لامپ ۱۰۰واتی به مدت ۴ساعت یا انرژی لازم برای روشنایی یک تلویزیون به مدت ۵/۳ ساعت را تامین کرد.

بازیافت یک قوطی آلومینیومی در مقایسه با تولید همان قوطی از مواد خام اولیه باعث کاهش آلودگی به میزان ۹۷درصد و کاهش آلودگی هوا به میزان ۹۵درصد می شود.

تولید آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت شده نسبت به تولید آن از سنگ معدن به ۹۰ درصد انرژی کمتر نیاز دارد.

بازیافت دو قوطی آلومینیومی موجب صرفه جویی در انرژی به اندازه نیم لیتر بنزین است .به همین خاطر است که آلومینیوم استفاده شده دارای ارزش قراضه ای زیادی است ساخت قطعات آلومینیومی از آلومینیوم بازیافتی هم موجب صرفه جویی در انرژی و هم موجب صرفه جویی در هزینه ها است.

سرعت های تجزیه مواد مختلف:

کاغذ.......................................................۴-۲ هفته

برگ درخت..............................................۳-۱ ماه

پوست پرتقال..........................................۶ ماه

پاکت شیر..............................................۵ سال

کیسه پلاستیکی...................................۱۰ تا ۲۰ سال

ظروف پلاستیکی...................................۵۰ تا۸۰ سال

قوطی آلومینیومی.................................۸۰ سال

قوطی حلبی.......................................  ۱۰۰ سال

بطری پلاستیکی نوشابه.......................  ۴۵۰ سال

بطری شیشه ای.................................  ۵۰۰ سال

یونولیت................................................

علم شیمی در قرآن

قرآن گنجینه‌ای است سرشار از مسائل و مفاهیم گوناگون که از قدیم الایام توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب کرده است. درباره اعجاب و اعجاز این کتاب مقدس گفتنی‌های بسیاری گفته‌اند و در مورد قدرت خارق العاده قرآن همین نکته بس که چگونه اعراب بادیه نشین دوره جاهلیت را به ملتی بدل کرد که صلای ایمان و وحدت و تمدن در جهان در دادند.

اگر نظری به آیات قرآن بیفکنیم می‌بینیم که در موارد گوناگون خداوند انسانها را به سیر و گشت و گذار در جهان پیرامون خود فرا می‌خواند. بارها در قرآن آمده است ای انسانها آیا به آسمان نمی‌نگرید؟ آیا به ستارگان نمی‌نگرید؟ به گیاهان؟ به حیوانات؟ و ... . گویاترین بر این مدعا نامهای اشیاء ، حیوانات و صورتهای فلکی است که در سراسر آیات قرآن مشاهده می‌شود.
در این مبحث می خواهیم به مسائل شیمی مطرح شده در قرآن بپردازیم. در سوره فرقان ، آیه 53 می‌خوانیم:
و او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد، یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ و در میان آنها برزخی قرار داد تا به هم مخلوط نشوند (گویی هر یک به دیگری می‌گوید) دور باش و نزدیک نیا.
این آیه یکی از مظاهر شگفت انگیز قدرت پروردگار را در جهان آفرینش ترسیم می‌کند. این حائل یا برزخ همان تفاوت درجه غلظت آب شور و شیرین ، به اصطلاح وزن مخصوص آنها است که سبب می‌شود تا مدت مدیدی به هم نیامیزند.
از کاربران محترم دعوت می‌شود با شرکت در بحث هفتگی ، مطالب خود را برای استفاده سایر کاربران در همین صفحه پست کنید.
موفق و پیروز باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد 1385ساعت 6:49  توسط دانشجویان شیمی پیام نور

فناوري نانو

چهل سال پيش ريچارد فايمن1 ، متخصص کوانتوم نظري و دارنده جايزه نوبل، در سخنراني معروف خود در سال 1959 با عنوان "آن پايين، فضاي بسياري هست"، به بررسي بُعد رشد نيافته‌اي از علم مواد پرداخت. وي در آن زمان اظهارکرد: "اصول فيزيک، تا آن جايي که من توانايي فهميدن آن را دارم، بر خلاف امکان ساختن اتم به اتم چيزها حرفي نمي زنند." او فرض را بر اين قرار داد که اگر دانشمندان فرا گرفته‌اند چگونه ترانزيستورها و ديگر سازه‌ها را با مقياس‌هاي کوچک بسازند، پس ما خواهيم توانست که آن‌ها را کوچک و کوچک‌تر کنيم. تا آنجا که که اتم‌ها را در مقابل ديگري به گونه‌اي قرار دهيم که بتوانيم کوچک‌ترين محصول مصنوعي و ساختگي ممکن را ايجاد کرد

 بنابراين جرقه آغاز فناوري نانو به زمان سخنراني فاينمن باز مي‌گردد اما عبارت "نانوفناوري" 2 اولين بار

توسط" نوريوتاينگوچي" استاد دانشگاه علوم توكيو در سال" 1974 "استفاده شد. اما در واقع بايد "کي‌اريک درکسلر" را پدر نانوفناوري ناميدچراکه نانوفناوري در سال 1986 در کتابي از وي با عنوان موتورهاي آفرينش بسط داده شد

                                                  ريچارد فاينمن

تعريف نانوفناوري

در حالي که تعاريف زيادي براي فناوري نانو وجود دارد ، موسسه پيشگامي ملي نانوفناوري 3در آمريکا (که نهاد دولتي متولي اين فناوري در کشور آمريکاست) تعريفي را براي فناوري نانو ارائه مي دهد که در برگيرنده هر سه تعريف ذيل باشد:

1- توسعه فناوري و تحقيقات در سطوح اتمي ، مولکولي و يا ماکرومولکولي در مقياس اندازه اي 1 تا 100 نانومتر.

2- خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سيستمهايي که به خاطر اندازه کوچک يا حد ميانه آنها، خواص و عملکرد نويني دارند .

3- توانايي کنترل يا دستکاري در سطوح اتمي

براي اطلاعات بيشتر در مورد تعاريف مختلف فناوري نانو مي‌توان به سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو بخش تعاريف مراجعه کرد.

در مقالات و نوشته‌هاي عمومي واژه فناوري نانو گاهي به هر فرآيند کوچکتر از اندازه‌هاي ميکرون اطلاق مي‌گردد که مي‌تواند فرآيند ليتوگرافي را نيز شامل شود. به خاطر همين بسياري از دانشمندان هنگامي که مي‌خواهند درباره فناوري نانو به معني واقعي و علمي کلمه صحبت کنند از آن به عنوان فناوري نانومولکولي ياد مي‌کنند که به معني فناوري نانو در ابعاد مولکولي مي‌باشد.

در بخش دانش و فناوري سايت تبيان ما تعريف مورد نظر را بدين صورت پذيرفته‌ايم: فناوري نانو عبارت است از هنر دستکاري مواد در مقياس اتمي يا مولکولي و به خصوص ساخت قطعات و لوازم ميکروسکوپي (مانند روبات‌هاي ميکروسکوپي)؛ توسعه و استفاده از ادوات و قطعاتي که اندازه آنها تنها چند نانومتر است

مساله قابل توجه اين است که مي‌توان چنين ساختارهايي در ابعاد مولکولي را به کمک انتخاب مناسب مراحل واکنش‌هاي شيميايي توليد کرد. همچنين مي‌توان چنين ساختارهايي را از طريق دستکاري اتم‌ها روي سطح، به وسيله ميکروسکوپ‌هاي نيروي اتمي به دست آورد.

                                          کاربردهاي فناوري نانو    

 


اگر بپذيريم که نانوفناوري، توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستم‌هاي جديد با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولي، اتمي و استفاده از خواص آن سطوح است، آن‌گاه در مي‌يابيم کاربردهاي اين فناوري، در حوزه‌هاي مختلف اعم از غذا، دارو، تشخيص پزشکي، فناوري زيستي، الکترونيک، کامپيوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژي، محيط زيست، مواد، هوافضا، امنيت ملي و غيره خواهد بود؛ به گونه‌اي که به زحمت مي‌توان عرصه‌اي را که از آن تأثير نپذيرد معرفي نمود. به عنوان مثال، لاستيک‌هاي با عمر بالاي ده سال و دارورساني به تک سلول‌هاي آسيب ديده در بدن، از توانايي‌هايي است که بشر به مدد نانوفناوري به آن دست يافته است. دانشمندان اميدوارند با گسترش فعاليت‌ها در نانوفناوري، علاوه بر صرفه‌جويي‌هايي که در اثر ارتقاي کيفيت در محصولات سنتي ايجاد مي‌کنند، به مواد و محصولات با خواص جديد و چند منظوره دست يابند.

به دليل تأثير اين فناوري بر اکثر صنايع و فناوري‌هاي موجود، عقيده صاحب نظران اين است که متخصصان رشته‌هاي مختلف بدون گرايش به مباحث نانو در دهه‌هاي آينده، فرصتي براي رشد نخواهند داشت و شکوفايي بسياري از فناوري‌هاي مهم از جمله فناوري اطلاعات و بيوتکنولوژي به عنوان دو دستاورد بسيار عظيم قرن بيستم بدون بهره‌گيري از نانوفناوري دچار اختلاف خواهند شد. از اين جهت اين مسئله براي دانشگاهيان، محققان و مسؤولان هر کشور امري حياتي است.

   

                      

1- مواد نانوساختارها:

 ماده نانوساختاري به هر ماده اي اطلاق مي شود که ابعاد آن در مقياس نانومتري باشد« مانند نانوذرات و نقاط کوانتومي » مواد در مقياس نانومتري رفتار کاملا متفاوتي از خود بروز مي دهند، مواد توده اي که ما به صورت معمول با آنها سر و کار داريم در مقياسهاي کوچک رفتارغيرکنترل شده و نامنظمي دارند. همانطور که ذرات کوچکتر مي شوند خواص ماده تغيير مي کند، فلزات سخت تر و سراميکها نرمتر، خصوصيت نور يا ديگر تابشهاي الکترومغناطيسي که بوسيله اندازه تحت تاثير واقع مي شوند نيز تغيير مي کند.

موادي که داراي ساختار دقيق اتمي هستند ( نظير نانولوله هاي کربني) نسبت به مواد توده اي مشابه که ساختار و ترکيب اتمي در آنها بصورت تصادفي تغيير ميکند. خواص کاملا متفاوتي دارند. يک لوله تو خالي منظم کوچک از کربنها (نانو لوله هاي کربني) بطرز شگفت انگيزي محکم است و خواص الکتريکي و گرمايي جالب توجه و مفيدي دارد.

            

4-نانوکامپوزيت :

کامپوزيت‌ها موادي ترکيبي هستند که از دو فاز پيوسته و پراکنده تشکيل شده‌اند. در صورتيکه فاز پراکنده مورد استفاده در کامپوزيت نانوذره باشد ماده ترکيبي يک نانوکامپوزيت خواهد بود.

استفاده از نانوذرات در مواد کامپوزيت مي تواند استحکام آنها را افزايش و يا وزن آنها را کاهش دهد، مقاومت شيميايي و حرارتي آنها را افزايش داده و خصوصيات جديدي نظير هدايت الکتريکي را افزايش دهد. مشهورترين بازار مواد کامپوزيت اجزاء ساختاري مبتني بر پليمرها مثلاً پلاستيک است در صنايع خودروسازي و هوا فضا، کاهش وزن در عين يکسان نگهداشتن استحکام فاکتور مهمي است. جايگزيني مواد ساختاري فولاد- آلومينيوم و بتن با مواد کامپوزيت پليمري در صورتي رخ ميدهد که نسبت به استحکام به وزن را افزايش دهد. کامپوزيتهاي پر شده به وسيله خاک رس در شرکت تويوتا کاربرد فراواني دارد.

نانوالياف (مخلوط الياف حاوي نانو لوله هاي کربني چند ديواره براي ايجاد خاصيت رسانايي ميتواند کاربردهاي چند منظوره داشته باشد.) مواد بسته بندي و روکشهاي مورد استفاده توانسته است بازار خوبي براي محصولات نانو توليد نمايند.

مطالب کاملتر را در:

http://old.tebyan.net/Teb.aspx?nId=31625 مطالعه کنید

 

 

چرا دماي جوش O2 با توجه به كمتر بودن جرم مولكولي از F2 بيشتر است ؟

ارسال شده: چهار شنبه 1 آذر 1385 - 19:50    موضوع ارسال: دماي جوش O2 وF2پاسخ با نقل قول

چرا دماي جوش O2 با توجه به كمتر بودن جرم مولكولي از F2 بيشتر است ؟ ( 183-=O2) و (188-=F2)
بازگشت به بالا
a-rezaei
Site Admin


عضو شده در: پنج شنبه 12 يهمن 1385 - 12:00
ارسال: 44
ارسالارسال شده: جمعه 3 آذر 1385 - 00:43    موضوع ارسال: پاسخ با نقل قول

در مورد دماي جوش براي مولكولهاي غيرقطبي ميزان پخش بودن الكترونها كه معمولا با افزايش جرم بيشتر مي شود، باعث افزايش قطبش پذيري يا تشكيل دو قطبي مي گردد و دماي جوش بالاتر مي رود اما فلودور در اين مورد استثنا است چون فلوئور به علت بار موثر هسته زيادتر (الكترونگاتيوي بيشتر) امكان تشكيل دو قطبي هاي لحظه اي را كمتر به مولكولهاي خود مي دهد در حاليكه اين دو قطبي هاي لحظه اي براي اكسيژن بيشتر تشكيل مي شود، بنابراين دماي جوش فلوئور كمتر خواهد بود.
_________________

جایگزین های CFCها

جایگزین های CFCها

استفاده از یخ مایع بطور روز افزون مورد توجه قرار می گیرد. چرا که در مقایسه با یخ قالبی، یخ پولکی و یا آب سرد شده ی در یا سرمایش سریع تری ایجاد می کند



قرن ها است یخ به عنوان یک ماده ی موثر برای نگهداری مواد غذایی در دمای حدود صفر درجه ی سانتیگراد شناخته شده است. علت این امر انرژی زیادی است که باید صرف شود تا در یک فشار ثابت و در دمای انجماد، یک ماده ی خالص یک ساختار منظم کریستالی پیدا کند و به حالت جامد درآید. بر عکس در فرآیند ذوب، در همان دما که اکنون دمای ذوب خوانده می شود، انرژی زیادی آزاد می شود تا ساختار کریستالی تخریب گردد. برای دماهای غیر از صفر درجه ی سانتیگراد از مواد دیگری مانند مخلوط ها، که در صنعت کاربردهای فراوانی دارند، استفاده می شود. نقطه ی انجماد و بالطبع ذوب این مواد ناخالص، همچنین انتالپی آنها، در فرآیند تغییر حالت از جامد به مایع و بر عکس ثابت نیست و بطور مداوم تغییر می کند. اگر در جریان انجماد یک ماده ی مخلوط کریستال های ریز جامد درون سیال به خوبی و به صورت یکنواخت پخش شده باشد، این حالت آبکی مورد بحث (Slurry) از ماده به دست آمده است. این ذرات باید دارای پایداری کافی باشند و در اثر نیروی شناوری نباید فقط در سطح مایع قرار بگیرند. این حالت از مخلوط ها ممکن است به اشکال مختلف از جمله؛ امولسیون های با ذرات بسیار ریز، پارافین، رشته های در هم تنیده و ... باشند. یخ مایع (Slurry Ice) قدیمی ترین و معمول ترین از گروه این مواد می باشد که مورد استفاده قرار می گرفته است.

تعاریف:
در زمان های قدیم، رومی ها برای سرد کردن مواد غذایی از یخ هایی که به صورت طبیعی شکل گرفته بود، استفاده کردند. در قرن اخیر، یخ مایع با استفاده از دستگاه تولید شد. ابتدا این یخ به شکل مخلوطی از آب و قطعات یخ با قطر یک تا چند سانتیمتر بود که عمدتا برای سرمایش معادن ذغال سنگ، نقره و طلا بکار می رفت. بعدا تولید یخ مایع به شکل مطلوب امکان استفاده از آن را در سرمایش سیستم های کوچک، مانند ویترین های عرضه ی مواد غذایی در فروشگاه های زنجیره ای فراهم نمود.
ارائه ی تعریف از یخ های مایع مشکل است. اما این یخ ها می توانند با تعاریف زیر دسته بندی شوند:

تعریف اول: یخ مایع عبارت است از ذرات جامد یخ در مایع که یک سوسپانسیون دو فاز را تشکیل می دهند.

تعریف دوم: یک یخ مایع مطلوب عبارت است از ماده ای شامل ذرات یخ با قطری برابر و یا کوچک تر از یک میلیمتر

تعریف دوم قراردادی اما بسیار مفید است. این نوشتار به یخ های مایعی می پردازد که به وسیله ی دستگاه های یخسازی که با استفاده از یک تیغه و به صورت مکانیکی یخ را از جداره ی دستگاه می تراشند، می پردازد.

کاربرد در سیستم های برودتی و فواید زیست محیطی:
تجربه نشان داده است که سیستم های تبرید مرسوم، که با تبخیر ماده ی مبرد سرما تولید می کنند، معمولا کم هزینه و از نظر فنی قابل اطمینان هستند. این سیستم ها از همان ماده ی سرمازایی که برای تولید برودت بکار می گیرند، برای انتقال سرما به محلی که باید سرد شود (مثلا ویترین های فروشگاه های زنجیره ای) استفاده می کنند. در نتیجه اینها محتوی مقادیر زیادی ماده ی مبرد هستند و در صورت بروز نشتی، مخاطرات جدی برای محیط زیست ایجاد می کنند. علاوه بر این، شارژ سیستم با مبردهای جایگزین CFC ها و HCFC ها، که چندین برابر گران تر هستند، بسیار پر هزینه است.
در سیستم های موسوم به غیر مستقیم، تولید و انتقال سرما از هم جدا شده اند. انتقال حرارت و یا به عبارت دیگر انتقال برودت از چرخه ی تولید سرما به مدار انتقال سرما، در یک مبدل حرارتی صورت می پذیرد. سیستم های غیر مستقیم، به دلیل اینکه ماده ی مبرد اصلی وارد محل های نگهداری مواد غذایی نمی شود و در صورت نشت مبرد خطری متوجه این مواد نمی گردد، امکان بکارگیری مبردهایی همچون آمونیاک (R-717) و یا پروپان (R-290) را نیز تسهیل مینمایند. در سیستم های غیر مستقیم مواد سرمازای زیادی به عنوان مبرد ثانویه مورد استفاده قرار می گیرند. یخ مایع، به دلیل امکان ذخیره ی انرژی زیاد در حین تغییر فاز، گزینه ی مناسبی برای استفاده به عنوان مبرد ثانویه است. چرا که برای یک ظرفیت معین، مقدار یخ مورد نیاز در مقایسه با سایر موادی که می توانند برای این منظور مورد استفاده واقع شوند، بسیار کمتر است.
با توجه به توقف تدریجی استفاده از CFC ها و HCFC ها در سیستم های برودتی، انتظار می رود استفاده از فناوری یخ مایع گسترش یابد.

روش های تولید:
در حال حاضر، برای تولید یخ، سیستم های مکانیکی بکار گرفته می شوند. معمولا مبرد در یک اواپراتور استوانه ی شکل دو جداره تبخیر می گردد. کریستال های یخ، از مخلوط آب و مواد افزودنی، بر روی جداره ی استوانه ی داخلی تشکیل و سپس به صورت مکانیکی از روی سطح آن تراشیده می شوند. با ریختن ذرات یخ به درون مایع موجود در محفظه ی داخلی، به تدریج تعداد این ذرات و در نتیجه تراکم آن در واحد حجم افزایش می یابد. دستگاه های تولید یخ مایع با وسایلی به اشکال مختلف همچون تیغه، استوانه و یا برس های گردان، همچنین تیغه های حلزونی شکل، که یخ را از جداره ها جدا می کنند به بازار عرضه شده اند. انواع دیگر، با مکانیزم های متفاوت برای تراشیدن یخ در دست مطالعه و تحقیق هستند.


مزایای فناوری یخ مایع:
مزایای بالقوه ی سیستم هایی که یخ مایع در آنها به عنوان مبرد ثانویه و یا واسط بکار گرفته می شود، در مقایسه با سیستم های تبخیر مستقیم و یا سیستم های غیر مستقیمی که از آب نمک به عنوان مبرد ثانویه استفاده می کنند، به این شرح میباشد:
• ظرفیت برودتی زیاد ، ناشی از گرمای نهان ذوب
• قطر کمتر سیستم لوله کشی (الف)
• انرژی کمتر مورد نیاز برای پمپ ها (ب)
• مواردی از قبیل پایداری بهتر دما و کنترل آسان تر رطوبت، انجماد و یا انجماد زدایی، که عملا ثابت می کند سرمای ایجاد شده به وسیله ی یخ مایع بهتر است.
• در صورت اضافه کردن مخزن برای ذخیره سازی یخ، ظرفیت برودتی بالای سیستم، ممکن است باعث جلوگیری از خاموش شدن های کوتاه مدت دستگاه شود.
• بکار گیری انرژی ارزان تر و فشار پائین تر تقطیر مبرد در شب که می تواند مزیت های ذیل را به همراه داشته باشد:
ü افزایش اطمینان از موجود بودن برودت، با ذخیره سازی یخ در مخازن نگهداری
ü کم کردن میزان مبرد در سیکل تبرید اصلی
ü در صورت نیاز به افزایش ظرفیت یک واحد موجود، با اضافه کردن ساعات کار و تولید به صورت شبانه روزی، نیازی به بالا بردن قدرت الکتریکی سیستم نیست.
ü بالاترین حد ظرفیت سرما سازی سیستم یخ مایع، اغلب از سایر سیستم های متداول بیشتر است.

مهندس طراح سیستم ممکن است بین گزینه های (الف) و (ب) یکی را انتخاب کند و یا از بخشی از مزیت های هر دو گزینه بهره ببرد. به دلیل پخش شدن کامل ذرات یخ در قسمت مایع، وجود مقادیر زیاد برای نرخ انتقال حرارت در سیستم هایی که از این مبرد واسط استفاده می کنند امکان پذیر است.


معایب و محدودیت ها:
سیستم های یخ مایع دارای معایب مهمی نیز هستند که به شرح ذیل بیان شده است:
• نیاز به وجود مبدل حرارتی اضافی برای تبادل حرارت بین مبرد اصلی و مبرد ثانویه
• پمپ اضافی
• مصرف انرژی بیشتر برای به حرکت در آوردن پمپ به منظور پر کردن مخزن ذخیره یخ و نیز برای چرخاندن همزن
• سیستم های اضافه تر برای کنترل و پایش کیفیت یخ مایع
• آب و یخ برای مواردی که دماهای نزدیک به نقطه ی انجماد آب لازم است، بیشترین مزایا را دارد.

موارد اخیرالذکر باعث گردیده است که استفاده از سایر مخلوط ها، برای مثال پارافین، افزایش یابد. نقطه ی ذوب این مواد، با توجه به دمای مورد نیاز برای کاربردهای خاص، می تواند بطور مداوم تنظیم شود.

نتیجه گیری:
بدون شک یخ مایع یک فناوری با آینده ای روشن است که به دلیل مزیت های فراوان اقتصادی و زیست محیطی باید مورد حمایت قرار گیرد.لازم است فعالیت و تحقیقات بیشتری بخصوص در مورد چگونگی تولید یخ مایع بصورت موثر، قابل اطمینان و اقتصادی، همچنین در مورد خصوصیات و شیوه های اندازه گیری سیال به منظور سرعت بخشیدن به گسترش استفاده از این فناوری برای کاربردهای مختلف از جمله در صنعت ماهیگیری انجام پذیرد.

در و پنجره PVC

در و پنجره PVC

با به کارگيري در و پنجره هاي PVC و استاندارد در ساختمان ، مي توان تا 40 درصد در مصرف انرژي و سوخت صرفه جويي و از هدررفتن 70 درصدي گرما و سرماي داخل محيط جلوگيري کرد.



اين نوع در و پنجره ها به گونه اي تعبيه شده اند که مانع ورود گردوخاک و آلودگي هاي صوتي به داخل ساختمان مي شوند و جنس آنها نيز طوري است که در مقابل خورشيد و حرارت بسيار مقاوم است.
اغلب اين پنجره ها محفظه هوايي دارد که نوعي عايق صوتي و حرارتي به شمار مي رود. علاوه بر اين ، عمر اين محصولات نسبت به آهن و آلومينيوم بيشتر است و گارانتي اين پنجره ها اغلب بيش از 10سال است.
از ديگر مزاياي اين نسل جديد از پنجره ها مي توان به نصب آسان و نيازنداشتن به سرويس و تعميرات اشاره کرد که خود صرفه هاي اقتصادي به همراه دارد. با توجه به هزينه هاي کلان ساختمان هاي امروزي ، برنامه ريزي براي افزايش طول عمر ساختمان ها، ضروري است که از مهمترين زيرساخت ها براي افزايش طول عمر ساختمان ، سيستم تاسيسات و لوله کشي آن است.
سيستم گرمايش از کف ، طي سالهاي اخير در کشورهاي اروپايي و امريکا بسيار متداول است و دليل اين گسترش روزافزون ، بهينه بودن مصرف انرژي ، توزيع يکسان گرما در تمامي سطوح و دوري از مشکلات موجود در ساير روشهاست.
علاوه بر آن در مقوله رفاه و آسايش ساکنان ساختمان ، نقاط قوت بسياري دارد. هزينه اجرايي اين سيستم تقريبا حدود هزينه سيستم هاي گرمايشي موجود مانند بخاري ، شوفاژ و فن کوئل هاست و هر چند ممکن است 5تا 10درصد هزينه ها ساختمان افزايش يابد، اما با توجه به کاهش هزينه در انتخاب مخزن اصلي ايجاد حرارت و صرفه جويي حداقل 40درصد مصرف انرژي در درازمدت بسيار مقرون به صرفه خواهد بود.
براساس ماده 14مقررات ملي ساختمان ها، تمام ساختمان ها موظف به استفاده از لوله هاي جديد در سيستم هاي حرارتي شده اند و تمامي شرکتهاي ساختماني بايد از اين سيستم به طور جامع و کامل استفاده کنند.
يکي از نکات مهم ديگر در بخش بهينه سازي مصرف سوخت ساختمان ، استفاده از شيرهاي ترموستاتيک است ؛ تا جايي که به گفته کارشناسان ، استفاده از اين شيرها يک سرمايه گذاري است.
با استفاده از اين شيرها به جاي شيرهاي معمولي ، هزينه سوخت مصرفي سيستم گرمايشي ساختمان تا 20درصد کاهش مي يابد.
علاوه بر اين با به کارگيري شيرهاي ترموستاتيک رادياتور مي توان دماي اتاق را تنظيم و بين واحدها تعادل حرارت ايجاد کرد که به اين طريق از گرم شدن بيش از حد ساختمان جلوگيري مي شود و ديگر نيازي به باز کردن پنجره ها نيست.
بدين ترتيب ، از هدر رفتن انرژي جلوگيري و انرژي در سيستم حرارتي ذخيره مي شود؛ امروزه استفاده از شيرهاي ترموستاتيک رادياتور در اکثر کشورهاي اروپايي اجباري است.
يکي از پديده هاي نو در صنعت ساختمان ، اختراع پژوهشگران و محققان ايراني در داخل کشور در زمينه بلوکهاي سقفي سبک است. اين بلوکهاي سقفي سبک ، عايق حرارتي ، برودتي و صوتي هستند و با استفاده از اين بلوکها به جاي بلوکهاي سنتي حدود 70درصد از هدر رفتن انرژي جلوگيري مي شود.
با بکارگيري اين بلوکها در مصرف آب نيز صرفه جويي مي شود؛ چرا که در اين نوع بلوکها، نيازي به مصرف آب نيست و تنها براي نگهداري آن در مناطق گرمسير، 30درصد بلوکهاي سنتي نياز به آب دارد.
از ديگر مزاياي استفاده از اين بلوکهاي جديد، غيرقابل اشتعال بودن و پايداري در مقابل زلزله است؛ زيرا به دليل کاستن بار مرده در مقابل زلزله پايداري بيشتري دارد و خرد نمي شود.
علاوه بر اين ، تحقيقات نشان مي دهد، به کارگيري اين نوع بلوک در صرفه جويي مصرف مصالح مانند بتن ، تيرچه ، گچ و خاک و نيز کاستن زمان اجرا به دليل سبکي قطعه و حجم بالا حدود 28 درصد، بسيار موثر است.

کشف يک سوخت تجديد پذير

کشف يک سوخت تجديد پذير

مطالعات نشان داده‎ است که مي‌توان از اتانول به‌عنوان سوختي تجديدپذير استفاده كرد. منحصربه‌فردترين کاربرد اتانول، استفاده از آن به‌عنوان سوخت اتومبيل و مکمل سوخت است.



 اتانول طي فرايند تخمير قند و به‌وسيله مقادير معيني از مخمّرها توليد مي‎شود. اين فرايند با پيش‎ماده‎اي که شامل مقادير مناسبي از قند يا موادي نظير نشاسته يا سلولز که مي‎توانند به قند تبديل شوند، انجام مي‎شود.

در برزيل(عمده‎ترين توليدکننده اتانول در جهان)، پيش‎ماده اوليه از قند نيشکر حا‌صل مي‎شود؛ در حالي که بحث‌هاي گسترده‌اي درباره فوائد اقتصادي و زيست‎محيطي ناشي از كاربرد سوخت‌هاي سازگار با محيط زيست براي سوخت اتانولي مطرح است، به نظر مي‎رسد که استفاده از فن آوري هاي جديد راه حل خوبي را براي اين منظور فراهم کند.
در حال حاضر پژوهشگران چيني از نانولوله‎هاي کربني پرشده با نانوذرات راديم، به‌عنوان راکتورهايي براي تبديل مخلوط گازي مونوکسيد کربن و هيدروژن به اتانول استفاده مي‎كنند.

ساخت لباس هاي ضد آتش با خاک رس

ساخت لباس هاي ضد آتش با خاک رس
پژوهشگران گروه شيمي، روشي كشف كردند كه مي‌توان به کمک آن لاک‌هايي از ذرات بسيار ريز خاك رس را جايگزين صابون‌هايي كرد كه براي پايدار كردن رنگ‌هاي امولسيوني پلاستيكي در پوشش ها به کار مي‌روند.


به گزارش سرويس علمس برنا، اين لاک‌ها بسيار سخت هستند و از پايداري خوبي در برابر شعله برخوردارند.
پژوهشگران، روش ساده‌اي را براي روكش دادن ذرات پليمري مورد استفاده در چنين رنگ‌هايي، به‌وسيله انواعي از صفحات کوچک رسي با نام Laponite كشف كردند.

اين صفحات به‌طور مؤثري لاية مقاومي را بر روي ذرات لاستيكي پليمر موجود در رنگ، ايجاد مي‌كنند. آنها نه تنها جايگزيني براي صابون به حساب مي‌آيند؛ بلكه مي‌توانند براي ساخت رنگي حاوي پوشش بسيار سخت‌تر و مقاوم‌تر در برابر شعله نيز استفاده شوند.
از اين فرآيند مي‌توان در ساخت موادي با حساسيت بيشتر براي حسگرها نيز استفاده كرد.

پژوهشگران مي‌توانند نمونه‌اي از پليمرهاي مذکور را نيز به‌طور كاملاً نزديك به هم در كنار هم قرار داده، آن را گرما دهند تا هسته‌هاي پليمري را از ذرات پوشش‌دهنده جدا و فقط شبكه‌اي از كره‌هاي توخالي در مقياس نانو باقي بمانند.

اين فرايند سطح مؤثر بسيار وسيعي در يك فضاي بسيار كوچك ايجاد مي‌كند كه ماده بسيار مفيدي براي استفاده در ساخت حس گرهاي جمع و جور، اما با حساسيت بسيار بالاست

استفاده از گاز کشنده در درمان

شيمي‌دان‌ها يك گاز كشنده را به يك داروي پزشكي تبديل كردند

دانشمندان انگليسي يك فناوري ابداع كردند كه بر پايه آن مي‌توان از مقادير كم منواكسيدكربن براي كمك به افراد در جراحي قلب يا پيوند اعضاء استفاده كرد.



به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از شفيلد، گاز منواكسيدكربن به رغم آوازه‌اي كشنده بودن آن، مي‌تواند با كاهش التهاب و افزايش جريان خون، سلامت اين بيماران و افراد مبتلا به فشار خون بالا را افزايش دهد.

اما مشكلي كه در اين رابطه وجود داشته، چگونگي ارائه بي‌خطر ميزان صحيح منواكسيد كربن به بدن بوده است.

محققان "دانشگاه شفيلد" مولكول‌هايي قابل حل در آب ابداع كرده‌اند كه زمانيكه بلعيده و يا تزريق مي‌شوند مقادير كم منواكسيد كربن را بطور بي‌خطر در بدن آزاد مي‌كنند.

پروفسور "برين من" كه رياست اين تحقيق را بر عهده داشت گفت، اين مولكول‌ها در آب حل مي‌شوند بنابراين مي‌توانند در يك شكل مايع كه راحت قورت داده مي‌شوند در دسترس قرار گيرند و به سرعت به جريان خون برسند.

وي افزود، اين فناوري در حاليكه كنترل ميزان منواكسيدكربني را كه در بدن بيمار آزاد مي‌شود، آسان مي‌كند اين امكان را ميسر مي‌سازد كه طرح مولكول‌ها را تغيير دهد تا محل خاصي را هدف قرار دهند و بر ساير قسمت‌هاي بدن تاثير نگذارند.

مولكول‌هاي جديد آزادكننده منواكسيد كربن با مشاركت دكتر "روبرتو موترليني" در "موسسه تحقيقات پزشكي پارك نورت ويك" ابداع شدند.
منبع:ایرنا

جدول تناوبی تصویری

جدول تناوبی تصویری با اطلاعات کامل در مورد هر عنصر:

http://periodic.lanl.gov/default.htm

http://www.chemicalelements.com/