فروسرخ، مادون قرمز، Infrared
امواج فروسرخ یا به عبارتی اشعه مادون قرمز در علم فیزیک به قسمی از طیف پرتوهای الکترومغناطیسی اطلاق میگردد که دامنه طول موج آنها از بالای نور سرخ مرئی آغاز و تا امواج غیرمرئی ریزموج یا مایکروویو را دربر میگیرند.
مرور آخرین اخبار علمی روز را به طور هفتگی در لینک زیر بخوانبد :
منابع کنکور کارشناسی ارشد سرامیک و منابع و ریزمحتوای آزمون کاردانی به کارشناسی به نقل از آ«وزش آموزشکده فنی امام خمینی
در لینک زیر:
http://fusionnews.blogfa.com/88043.aspx
چکیده:
در این مقاله ریزساختارهای یوتکتیک و هیپریوتکتیک آلیاژAl-Ge))تحت فشارهای مختلف توسط میکروسکوپهای نوری والکترونی روبشی برای آنالیز اثرفشار روی ساختار یوتکتیکی دراین آلیاژهای فلزی مشاهده شدند.مشاهده شدکه با افزایش فشاراز4تا5گیگا پاسکال بطور مشخصی ریز ساختارآلیازGe(w t53%)Al- بهسازی شد. مشاهده شد که شاخه های فرعی ریزساختاریوتکتیکی که در این آلیاژتحت فشارطبیعی منجمدشده اندتحت فشار بالایGPa5تمایل به محو شدن دارندبوسیلهTEM میکروسکوپ نوری تغییرات شکل رشدژرمانیم ازواضح تا غیر واضح در آلیاژهای جامد شده تحت فشار GPa 5مشاهده شدند.
منبع: www.elsevier.com
ترجمه شده و جمع آوری شده از
خانم ح.دهقان نیری از دانشگاه شهید رجائی
(LEED) تكنيك اصلي تعيين ساختار و سطح بشمار مي آيد و به يكي از دو طريق زير قابل كاربرد است.
1- از نظر كيفيتي:
زمانيكه الگوي پركنش قابل ثبت بوده و تجزيه و تحليل وضعيت نقاط, اطلاعاتي درباره اندازه, تقارن و محور چرخشي واحد سلولي جاذب با توجه به واحد سلولي زير لايه اي بدست مي دهد.
شکست
چکيده
بررسي مکانيزمهاي ايجاد ترک و مکانيزمهاي متفاوت رشد سريع يا در حد بحراني ترک و رشد آرام و پايينتر از رشد بحراني از اهميت ويژه صنعتي برخوردارند. بررسي فعل و انفعالات فيزيکي که به هنگام شکست روي ميدهد چندان ساده نيست، زيرا چگونگي ايجاد ترک و رشد آن و بالاخره نوع شکست در مواد کريستالي به جنس، ساختار شبکه کريستالي، ريزساختار و از آنجا که قطعات معمولا به طور کامل سالم و بدون عيب نيستند به نوع، اندازه و موقعيت عيب، نوع و حالت تنش وارد بر آنها بستگي خواهد داشت. معمولا شکست در فلزات به شکست نرم و شکست ترد تقسيم مي شود.
در صنعت هدف، کنترل و به تعويق انداختن شکست است.
نويسنده : عليرضا سنجري
مبنای این تکنولوژی کاهش اصطکاک و استهلاک در راستای بالا بردن راندمان مکانیکی دستگاه های صنعتی و جلوگیری از اتلاف نیرو است. ولی چگونه؟
بیایید سری به درون موتور یک اتومبیل بزنیم. همه ما می دانیم که دیواره سیلندرها با رینگ های کمپرسی پیستون به شدت در تماس است. این تماس، اصطکاک زیادی را به وجود می آورد که با کاهش راندمان مکانیکی موتور همراه است. ولی از طرفی اگر این اصطکاک وجود نداشته باشد تراکم یا کمپرسی محفظه احتراق از قسمت دیواره سیلندر فرار خواهد کرد. بدیهی است که این امر موجب کاهش شدیدتر راندمان حجمی و حتی خاموش شدن موتور خواهد شد. پس چاره چیست؟
پیشرفت سریع شاخه های مختلف علم زمینه را برای توسعه مواد پزشکی فراهم کرده است و لزوم انجام تحقیقات در زمینه رشته ای در زمینه مواد پزشکی روز به روز در حال افزایش می یابد. پدید آمدن این مواد , درمان های جدی را برای بیماری های مختلف امکان پذیر خواهد ساخت , بیماریهایی که هم اکنون گفته می شوند که غیر قابل درمان هستند. علیرغم این واقعیت که دستاوردهای علمی در زندگی و علوم فیزیکی با سرعت زیادی به نتیجه می رسند, پیشرفت نو آوری های پزشکی از این نرخ تبعت نمی کند.
منشاء نام اسپینل مشخص نیست .این واژه در قرن 16 میلادی در ارتباط با سنگهای قیمتی قرمز و متمایل به قرمز به کار می رفت.در سال 1800 میلادی کلمه اسپینل در رابطه با یک کانی که در آن زمان از یاقوت قابل تشخیص بود استفاده گردید.
دستاوردهای نوین در تمامی علوم، در واقع رویکردی برای تولید حصولات مورد نیاز انسان است. مواد زیستسازگار ، مسیر تحول و رشد خود را مدیون فناوری نانو است. هم اکنون گستره هائی از دانش و فناوری هائی از پزشکی، داروسازی، مهندسی ژنتیک تا صنایع نظامی، لکترونیک، خودرو و حتی لوازم بهداشتی و آرایشی تحت تاثیر نانوفناوری قرار گرفته اند. در اواخر دهه 1960علاقه بسیاری به استفاده از سرامیک ها در کاربردهای مهندسی پزشکی ایجاد شد. بین سالهای 1970 تا 1980 پیشرفت کمی در این زمینه انجام شد اما از آن زمان تاکنون نوآوری ها و کاربردهای بسیاری را میتوان دید. ظهور نانوسرامیکها را می توان از دهه 90 میلادی دانست. نانوسرامیکها، سرامیک هایی هستند که در ساخت آن ها از اجزای اولیه در مقیاس نانو(مانند نانوذرات، نانولوله ها و نانولایه ها) استفاده شده باشد. این مواد مخصوص، مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت محصول مستحکمتر که در محدوده دمایی بیشتر عمل می کند را تامین میکنند.
زیست سرامیک نام کلی دسته ترکیباتی است که با تقلید از طبیعت زنده در آزمایشگاه تولید شده و میتوانند بدون ایجاد حساسیت یا پسزدگی، به بافتهای زنده پیوند زده شوند. زیست سرامیکها، موادی مرکب از فلزها و نافلزها هستند که با پیوندهای یونی یا کوالانسی با هم ترکیب شدهاند. این مواد سخت و ترد با ویژگیهای کششی ضعیف اما استحکام فشاری عالی، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک پایین برای کاربردهای مفصلی مناسب هستند. زیست سرامیکها چه به صورت منفرد و چه به صورت مواد مرکب زیست سرامیک- پلیمر، در بین همه این زیستموادها مناسب ترین گزینه برای جایگزینی بافتهای سخت و نرم هستند. در صنایع پزشکی، این مواد برای عدسی ها و ابزارهای تشخیص، کالاهای شیمیایی، دماسنجها، ظروف کشت بافت و تارهای نوری آندوسکوپی و پرکننده ها در دندانپزشکی ضروری هستند. همچنین سرامیکها به طور وسیعی در دندانپزشکی به عنوان مواد تجدیدکننده استفاده میشوند، به عنوان مثال در تاج های دندانی چینی ــ طلا، سیمانهای پر شده با شیشه و دندان های مصنوعی کاربرد گستردهای دارند. تجربه و بررسیهای علمی و فنی نشان داده است که سرامیکها به طور ذاتی زیست سازگارترین مواد موجود هستند که دلیل این امر را باید در ماهیت ترکیب های سرامیکی نسبت به دو دسته دیگر مواد یعنی فلزها و پلیمرها جستجو کرد. بیشتر پلیمرها صرف نظر از ویژگیهای مکانیکی ضعیف با بدن سازگار نبوده و در محیطهای فیزیولوژیک، پایداری شیمیایی مطلوبی ندارند. فلزها نیز با وجود این که ویژگیهای مکانیکی مطلوبی دارند، اما در تماس با بافتهای زنده بدن دچار خوردگی الکتروشیمیایی می شوند که این مسئله به دلیل ماهیت این دسته از مواد است که دارای الکترون آزاد هستند و به این ترتیب بیشتر فلزها از دیدگاه زیست سازگاری گزینه های مناسبی جهت استفاده در بدن نیستند.
مزایای زیست سرامیک ها
· به طور عموم سرامیکها از عناصری تشکیل میشوند که آن عناصر به صورت طبیعی در محیط بدن وجود دارند که از آن جمله میتوان به کلسیم و فسفر اشاره کرد.
· پیوندهای تشکیل دهنده ترکیب های سرامیکی از نوع کوالانسی و یونی هستند و به جز موارد بسیار اندکی مثل گرافیت، در این ترکیبها الکترون آزادی وجود ندارد، بنابراین اغلب این مواد ضعف خوردگی الکتروشیمیایی ندارند.
·هنگامی که سرامیکها در معرض تخریبهای زیستشناختی از جانب بدن قرار میگیرند، میتوانند از لحاظ شیمیایی تا مدت های زیادی دوام بیاورند که این زمان میتواند در حد مدت عمر یک انسان باشد.
· اگر بدن بتواند بنا به دلایلی زیست سرامیک را تخریب کند، خطر محصولهای ناشی از تخریب سرامیکها به مراتب کمتر از خطر فلزها و پلیمرها در بدن است.
انواع پاسخ بافت ــ عضو مصنوعی
سرامیکها و زیست سرامیک ها، شیشه ها و شیشهسرامیکها درساخت اندامهای مصنوعی نیز کاربرد دارند که مقاومت سایشی و پایداری، غیرسمی بودن و زیست سازگاری اندامهای مصنوعی ساخته شده از این مواد در محیط طبیعی باید مورد بررسی قرار بگیرد.
هیچیک از موادی که به بدن زنده پیوند زده میشوند بی اثر نیستند، زیرا باعث ایجاد واکنش در بافت زنده میشوند. انواع پاسخهایی که یک بافت به مواد مصنوعی میدهد عبارتند از :
· اگر ماده سمی باشد، بافت مجاور میمیرد.
· اگر ماده غیرسمی و از لحاظ زیستی بی اثر باشد، بافتی رشتهای با ضخامت متغیر پیرامون آن شکل می گیرد.
· اگر ماده غیرسمی و زیستفعال باشد، پیوند بینابینی تشکیل میشود.
· اگر ماده غیرسمی باشد و حل شود، بافت مجاور جایگزین آن میشود.
نویسنده: محمد صادق
مولایت:
ساختار
ترکیب مولایت را می توان با فرمول کلی :
نشان داد , که در آن X بیانگر تعداد اکسیﮋن خارج شده از شبکه سلول واحد می باشد که بین صفر و یک تغییر می کند که اگر x=0.25 باشد ساختار موجود , مولایت 3 به 2 , و اگر x=0.4 , مولایت 2 به 1 خواهد بود .....
شتابدهنده چند میلیارد دلاری Large Hadron یا LHC ریزترین ذرات اتمی را جستجو خواهد کرد و به شبیهسازی مهبانگ - این نظریه که انفجار عظیمی باعث آفرینش کیهان شد- خواهد پرداخت.
این ماشین در سرن (CERN) "سازما ن پژوهش هستهای اروپا"، دانشمندان را امیدوار کرده است که بتوانند نگاه دقیقتری به چگونگی تشکیل ماده بیندازند، و دانش خود در این مورد را تکمیل کنند یا احتمالا نظریههای خود در این باره را بازسازی کنند.
اولین دسته پرتوهای پروتونی به درون تونل 17 کیلومتری پرتاب خواهد شد تا کنترل قدرت بزرگترین مغناطیسهای ابررسانای جهان مورد آزمایش قرار گیرد. اما هنوز یک ماه دیگر طول میکشد تا دسته پرتوهایی که در جهت مخالف حرکت داده خواهند شد، با این پرتوها برخورد داده شوند؛ برخوردی که برخی شکاکان میترسند باعث ایجاد "سیاهچالههایی" شود و کل سیاره زمین را به خطر اندازد.

این طرح پژوهشگرانی از 80 کشور، که حدود 1300 نفر از آنها از آمریکا هستند، را جذب خود کرده است و این کشورها 531 میلیون دلار از کل هزینه 4 میلیلرد دلاری این طرح را تامین کردهاند.
شتابدهنده سرن طوری طراحی شده است که که سرعت دسته پروتونها را به نزدیک سرعت نور برساند، یعنی این ذرات با هر ثانیه 1100 بار دور تونل حلقوی 17 کیلومتری آن که در عمق 45 تا تا 150 متری زیر زمین در نواحی روستایی مرز فرانسه و سوئیس قرار گرفته است، بچرخند.
هنگامی که این دستههای پرتوهای پروتونی به طور موفقیتآمیزی در جهت خلاف عقربههای ساعت چرخانده شوند، یک آزمایش حرکت دادن آنها در جهت عقربههای ساعت هم انجام خواهد شد. سپس دانشمندان پروتونها را به سوی یکدیگر خواهند راند تا به هم برخورد کنند، و در زیر نگاه شناساگرهایی که در محفظههایی که بزرگی آنها به اندازه یک کلیسای بزرگ است، قرار دارند، به ذرات ریزتری شکسته شوند و انرژی آزاد کنند.
سرن احتمال ایجاد سیاهچالههای کوچک - نسخه زیراتمی ستارههای درخود فروریختهای که جاذبه آنها آنقدر قوی است که هر چیزی از سیارهها و دیگر ستارهها را درون خود می بلعد -رد میکند.
اما افراد شکاک به دادگاه منطقهای امریکا در هاوایی و دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت بردهاند تا این طرح را متوقف کنند. آنها در سال 1999 در انجام اقدام مشابهی برای بستن شتابدهنده Relativistic Heavy Ion ناموفق مانده بودند.
ساختمان شتابدهنده سرن از سال 2003 آغاز شد، و هزینه آن را عمدتا دولتهای عضو اتخادیه اروپا پرداختند . آمریکا و ژاپن نیز که در سرن مقام ناظر دارند، نیز مشارکتهای عمدهای در ساخت این شتابدهنده انجام دادند.
به نقل از روزنامه همشهري
درحاليكه الان درخانه نشستهايد، يا سركار هستيد و درمغازه يا شركتتان روزنامه ميخوانيد درحاليكه الان درخانه نشستهايد، يا سركار هستيد و درمغازه يا شركتتان روزنامه ميخوانيد
2پروتون با سرعت ناباورانه 99999/99 درصد سرعت نور، در جايي زير كوههاي آلپ در مرز سوييس و فرانسه،با هم شاخبهشاخ برخورد ميكنند تا بزرگترين، پرهزينهترين، بنياديترين، عميقترين و مهمترين آزمايش علمي تمام تاريخ را در بزرگترين آزمايشگاهي كه براي اين منظور تهيه شدهاست، انجام دهند!
14 سال است كه بيشاز 10هزار نيروي انساني كه يكسومشان دكتراي فيزيك دارند، با صرف 10 ميليارد دلار هزينه، با همكاري 85 كشور، در آزمايشگاه ذرات بنيادي اروپا (سرن) مشغول آمادهكردن ماشين عظيمي بهنام LHC در محيطي بهاندازه 27 كيلومتر و 100متر زير زمين هستند تا به يكي از بنياديترين سؤالات مدل استاندارد ذرات بنيادي در فيزيك پاسخدهند: «وجود ذره هيگز».
بيش از 100 سال است كه فيزيكدانان نظري با بنيانگذاشتن ابزار بينظيري بهنام «مكانيك كوانتمي» و توسعه آن (نظريه ميدانهاي كوانتمي) در حال رمز گشايي از بينظيرترين و شگفانگيزترين نظام خلقت، يعني اجزاي بنيادي طبيعت هستند.
تلاشهاي دانشمندان در اين 100سال در نظريهاي تحت عنوان «مدل استاندارد ذرات بنيادي» تدوين يافتهاست. مدلي كه براساس آن ذرات اصلي كه طبيعت با آنها ساختهشده است، مثل الكترون، فوتون، كوارك و... را طبقهبندي كرده و مكانيسم تعامل بين آنها (نيروها) را بيان ميكند.
در توسعه گامبهگام اين مدل، در سال 1964 چند گروه از فيزيكدانان، جداگانه و بهطور نظري وجود ذرهاي را كشف كردند كه ميتواند بعضي از خواص بنيادي ذرات مثل «جرم» را توضيح دهد. اين ذره را فيزيكدان بزرگ هلندي «خرارد تهوفت» به نام يكي از كاشفانش، «پيتر هيگز» فيزيكدان اسكاتلندي، « ذره هيگز» نامگذاري كرد.
به موازات اين تلاش نظري، فيزيكدانان تجربي هم در حال ساخت و توسعه دستگاههايي بودند كه بتواند نتايج نظري را آزمايش كند.
يكي از مهمترين اين دستگاهها، شتابدهندهها هستند كه ذرات را در ميدان الكترومغناطيسي شتابميدهند و سپس از برخورد آنها به هم، نتايجي بهدست ميآورند. مثال دبيرستانياش را ممكن است خيلي از ما بهياد بياوريم؛
رادرفور، با شتابدادن ذرات آلفا و كوباندن آن به ورقهاي از جنس طلا، هسته اتم را كشف كرد. امروزه شتابدهندهها بسيار بزرگ شدهاند و به ذرات آنقدر انرژي ميدهند كه در اثر برخورد آنها به هم، به مكانيسمي كه در اعماق درون ذرات ميگذرد، پيميبرند.
شتابدهنده LHC هم همينطور كار ميكند، اين شتابدهنده در يك دايره 27 كيلومتري، به پروتونها در يك تونل به قطر 4 متر كه از زير خاك فرانسه و سوييس ميگذرد، سرعتي بسيار نزديك به سرعت نور ميدهد و با برخورد آنها از روبهرو به هم شرايطي را بهوجود ميآورد كه امكان كشف ذره هيگز را فراهم ميكند.
البته اين آزمايش احتمالا به سؤالات بنيادي ديگري هم پاسخ خواهد داد.برنامه امروز، صرفا براي آزمايش دستگاه است و آزمايش اصلي، 40روز ديگر شروع خواهد شد و بررسي دادههاي آن هم ممكن است چندسالي طول بكشد.
ولي جاي بسي خوشبختي است كه كشور ما هم سهمي در اين آزمايش عظيم جهاني دارد. بخشهايي از يكي از آشكارسازهاي اين آزمايشگاه در ايران ساختهشدهاست و هماكنون گروه كوچكي از دانشمندان ايراني هم در اين طرح سهيم هستند.
اما جاي بسي تأسف است كه انتقال اطلاعات از طريق برخي افراد كه دانش كافي دراينباره ندارند، باعث رواج اين تصور در بين مردم شده كه با اجراي اين آزمايش، يك سياهچاله درست ميشود و همه دنيا نابود خواهد شد!
اين فعاليت ستايشبرانگيزعلمي بيش از هرچيزي نشاندهنده نهاد ناآرام بشر براي كشف اسرار جهاني است كه در آن زندگي ميكنيم و بديهياست كه نتايج آن علاوه بر پاسخ به سؤالات گذشته، سؤالات بزرگتر و عميقتري را براي آيندگان بهوجود بياورند.
اين همان كنه و روح دانش است، بهقول فيلسوف فقيد علم، كارل پوپر: «جستوجو همچنان باقي»!
2پروتون با سرعت ناباورانه 99999/99 درصد سرعت نور، در جايي زير كوههاي آلپ در مرز سوييس و فرانسه،با هم شاخبهشاخ برخورد ميكنند تا بزرگترين، پرهزينهترين، بنياديترين، عميقترين و مهمترين آزمايش علمي تمام تاريخ را در بزرگترين آزمايشگاهي كه براي اين منظور تهيه شدهاست، انجام دهند!
14 سال است كه بيشاز 10هزار نيروي انساني كه يكسومشان دكتراي فيزيك دارند، با صرف 10 ميليارد دلار هزينه، با همكاري 85 كشور، در آزمايشگاه ذرات بنيادي اروپا (سرن) مشغول آمادهكردن ماشين عظيمي بهنام LHC در محيطي بهاندازه 27 كيلومتر و 100متر زير زمين هستند تا به يكي از بنياديترين سؤالات مدل استاندارد ذرات بنيادي در فيزيك پاسخدهند: «وجود ذره هيگز».
بيش از 100 سال است كه فيزيكدانان نظري با بنيانگذاشتن ابزار بينظيري بهنام «مكانيك كوانتمي» و توسعه آن (نظريه ميدانهاي كوانتمي) در حال رمز گشايي از بينظيرترين و شگفانگيزترين نظام خلقت، يعني اجزاي بنيادي طبيعت هستند.
تلاشهاي دانشمندان در اين 100سال در نظريهاي تحت عنوان «مدل استاندارد ذرات بنيادي» تدوين يافتهاست. مدلي كه براساس آن ذرات اصلي كه طبيعت با آنها ساختهشده است، مثل الكترون، فوتون، كوارك و... را طبقهبندي كرده و مكانيسم تعامل بين آنها (نيروها) را بيان ميكند.
در توسعه گامبهگام اين مدل، در سال 1964 چند گروه از فيزيكدانان، جداگانه و بهطور نظري وجود ذرهاي را كشف كردند كه ميتواند بعضي از خواص بنيادي ذرات مثل «جرم» را توضيح دهد. اين ذره را فيزيكدان بزرگ هلندي «خرارد تهوفت» به نام يكي از كاشفانش، «پيتر هيگز» فيزيكدان اسكاتلندي، « ذره هيگز» نامگذاري كرد.
به موازات اين تلاش نظري، فيزيكدانان تجربي هم در حال ساخت و توسعه دستگاههايي بودند كه بتواند نتايج نظري را آزمايش كند.
يكي از مهمترين اين دستگاهها، شتابدهندهها هستند كه ذرات را در ميدان الكترومغناطيسي شتابميدهند و سپس از برخورد آنها به هم، نتايجي بهدست ميآورند. مثال دبيرستانياش را ممكن است خيلي از ما بهياد بياوريم؛
رادرفور، با شتابدادن ذرات آلفا و كوباندن آن به ورقهاي از جنس طلا، هسته اتم را كشف كرد. امروزه شتابدهندهها بسيار بزرگ شدهاند و به ذرات آنقدر انرژي ميدهند كه در اثر برخورد آنها به هم، به مكانيسمي كه در اعماق درون ذرات ميگذرد، پيميبرند.
شتابدهنده LHC هم همينطور كار ميكند، اين شتابدهنده در يك دايره 27 كيلومتري، به پروتونها در يك تونل به قطر 4 متر كه از زير خاك فرانسه و سوييس ميگذرد، سرعتي بسيار نزديك به سرعت نور ميدهد و با برخورد آنها از روبهرو به هم شرايطي را بهوجود ميآورد كه امكان كشف ذره هيگز را فراهم ميكند.
البته اين آزمايش احتمالا به سؤالات بنيادي ديگري هم پاسخ خواهد داد.برنامه امروز، صرفا براي آزمايش دستگاه است و آزمايش اصلي، 40روز ديگر شروع خواهد شد و بررسي دادههاي آن هم ممكن است چندسالي طول بكشد.
ولي جاي بسي خوشبختي است كه كشور ما هم سهمي در اين آزمايش عظيم جهاني دارد. بخشهايي از يكي از آشكارسازهاي اين آزمايشگاه در ايران ساختهشدهاست و هماكنون گروه كوچكي از دانشمندان ايراني هم در اين طرح سهيم هستند.
اما جاي بسي تأسف است كه انتقال اطلاعات از طريق برخي افراد كه دانش كافي دراينباره ندارند، باعث رواج اين تصور در بين مردم شده كه با اجراي اين آزمايش، يك سياهچاله درست ميشود و همه دنيا نابود خواهد شد!
اين فعاليت ستايشبرانگيزعلمي بيش از هرچيزي نشاندهنده نهاد ناآرام بشر براي كشف اسرار جهاني است كه در آن زندگي ميكنيم و بديهياست كه نتايج آن علاوه بر پاسخ به سؤالات گذشته، سؤالات بزرگتر و عميقتري را براي آيندگان بهوجود بياورند.
اين همان كنه و روح دانش است، بهقول فيلسوف فقيد علم، كارل پوپر: «جستوجو همچنان باقي»!
به نقل از روزنامه همشهري
بهبود سطوح شیشه ای در مقیاس نانوبا استفاده از لیزر ضربه ای با طول موج nm 1064 ما روشی را برای ساخت نمونه های در مقیاس نانو بر روی شیشه بوروسیلیکات با استفاده از لیزر نئودیمیم : ایتریوم – آلومینیم (NM1064-NS10) و با استفاده از یک نانو سیستمهای کروی ارائه می نمائیم . اعتقاد بر این است که جذب غیر خطی منطقه نوری ایجاد شده بین ذرات کروی نمونه و شیشه.دلیل اولیه برای ایجاد اشکال نانونی بر بستر شیشه است با تاباندن پرتوی اشعه لیزر از پشت نمونه شیشه . اثرات انعکاس به حداقل رسیده و برای طرح دادن و نقش دار کردن سطح . فقط از تقویت منطقه به طور مستقیم . به دلیل وجود ذرات کروی استفاده می شود . برای اثبات این امر . محاسباتی براساس تئوری پراکنش Mie صورت گرفت و اهمیت نتایج به دست آمده عنوان تابعی از زوایا و جهات پراکنش ارائه گردید. بنابراین اشکال در مقیاس نانو به دست آمده با این روش دارای قطرnm350 هستند و فاصله بین آنها حدودnm640 است که همانند اندازه ذرات کروی به کار رفته می باشد . پتانسیل بالای شیشه های بوروسیلیکاتی باعث شده که کاربرد وسیعی در زمینه بسته بندی و میکروتکنولوژیها مشابه طرحهای بیوشیمی و میکرونورها داشته باشد . علاوه بر پایداری شیمیائی . نوری و مکانیکی آنها . همچنین شیشه های بوروسیلیکاتی در فرایندهای همانندسازی (تکثیر) مقاومت و ثبات گره مکانیکی لازم را دارا می باشند این امر منجر به انجام تحقیقات بسیاری در مورد ویژگیهای پروسه مواردی الکتریک شده است به طور کلی به دلیل ماهیت خنثی وبی اثرآنها بسیار مشکل است آنها را به وسیله متداولترین تکنیکهای ماشینی ایجاد نمودو ساخت . میکرو ماشینهای لیزری یک روش موثر برای تولید و ساخت ماشینی مواد شیشه است . با این وجود جذب خطی برای شیشه ها بسیار کم و پایین است و آستانه جذب آنها نزدیک nm2310 می باشد . بنابر این در پروسه مواد شیشه ای از لیزرهای بسیارقوی uv وco2 بایستی مورد استفاده قرار گیرد . مکانیسم آسیب و صدمه توسط پالسهای در حد نانو ثانیه به گرمای الکترونهای رسانس بوسیله پرتوی تابشی و انتقال این انرژی به شبکه مربوطه می شود. این صدمه از طریق انتقال حرارت ذخیره شده ناشی از ذوب شدن و به جوش آمدن ماده دی الکتریک رخ میدهد. جذب بسیار کم سطح مقطع مواد بین باندهای بزرگ به لیزری باشدت بالا احتیاج دارد تاجذب انرژی مناسبی رادر مواد برای جابجائی مواد ماکروسکوپی بوجود آورد . شدت حساسیت زیاد . به ایجاد ناحیه ای منجر می شود که شدیدا تحت تاثیرگرمابوده وتنش حرارتی ایجاد شده ممکن است حتی منجر به ترک خوردن شود. نهایتا اینکه انتخاب این تکنیک برای تکنولوژی میکروسیستم ها مناسب نمی باشد. یک روش قابل قبول برای غلبه بر این محدودیت به کار بردن پالسهای لیزر فوق تند برای پروسه می باشد. به دلیل کوتاه بودن مدت زمان پالس . زمان گرما دادن از زمان آرامش و استراحت الکترون فوتون کمتر میباشد. بدین وسیله پرتوی فضایی افزایش یافته و محدوده تحت تاثیر گرما به چند میکرو متر کاهش می یابدعلاوه بر این پی بردیم که پرتو افکنی لیزری مادون قرمز femto secohd منجربه افزایشی در ضریب شکست در نقطه کانونی داخل شیشه ها می شود . تکنیکهای دیگری نظیر iaser induced plasma –assisted ablation , laser induced backside etching به تازگی برای ایجاد شیشه های شفاف مورد استفاده قرار می گیرد اما با استفاده از این روش به دلیل مکانیسم سایش و محدوده شکست و تجزیه کانون اشعه لیزر برای تولید و ساخت ترکیبها در مقیاس نانو روی بسته شیشه بسیار مشکل می باشد . به منظور غلبه بر محدوده شکست نزدیک منطقه سایش و برش توسط اشعه لیزر می تواند برای ساخت واقعی مورد استفاده قرار گیرد . یک روش شامل بکار بردن و روشن نمودن نوک یک میکروسکوپ تونلی یا یک میکروسکوپ اتمی دارای لیزر پالسی می باشد . ساختارهای کمتر از 2 /λ را می توان به آسانی در بخش زیرین قسمت راس ایجاد نمود . روش دیگر رسوب تک لایه ای از ذرات کروی در مقیاس نانو روی سطح بسته و با استفاده از تقویت و افزایش شدت . جهت ایجاد سوراخهای در مقیاس نانو در بسته می باشد . اعتقاد بر این است که هنگامیکه اشعه لیزر از میان نانو ذرات کروی عبور کرد و به بسته می رسد باعث افزایش منطقه نوری به طور عمده به دلیل تاثیر منطقه نزدیک و پراکنش توسط ذرات کروی می شود . در این مقاله اشعه لیزر Nd : ایتیریم . آلومینیوم . گارنت . (YAG) برای به عمل آوردن شیشه بوروسیلیکات به کاربرده می شود ازطریق فرستادن اشعه لیزر از پشت نمونه شیشه ما انتظار داریم که اثر پراکنش بر تغییرات سطح به حداقل برسد . از تقویت و رشد منطقه توسط نانو ذرات کروی سیلیس (Sio2) بر سطح به منظور تولید نانو نمونه ها بر سطح بسته استفاده می شود. نمودار وضعیت آزمایشی در شکل یک نشان داده شده است. نمونه ای که به عنوان مدل بکار برده شده . شیشه بوروسیلیکات با ضخامت μm500 می باشد . یک سوسپانسیون کلوئیدی فقط از ذرات کروی سیلیسی با قطر nm 640 که توسط آب دی یونیزه رقیق شده روی نمونه شیشه بکار رفته ومنجر به خشک شدن می گردد. این ذرات کروی بوسیله فرایند خود جوش منظم شده یک لایه شش وجهی بسته ای را تشکیل دهند. این امر از طریق مشاهده نمونه زیر میکروسکوپ دقیق الکترون (sem ) قابل تصدیق است . همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است . از آنجا ئیکه شیشه بوروسیلیکات تا طول موج nm1064 شفاف است . اشعه لیزر تابشی می تواند از بسته شیشه عبور کرده . وسطح تحتانی ذرات کروی را روشن نماید چون اندازه ذرات کروی کوچکتر از طول موج لیزر است شدت نور تابشی افزایش یافته و اطراف ذرات کروی یک هلال نورایجاد می گردد. ناحیه ناپایـــــدار به ناحیه بسیار کوچـــــــکی از اطراف ذرات کروی محدود شده و در جهت محورسست و ناپایـدار می شود. بعد از یک تک پالس j/cm2 3 ذرات کروی از بسته شیشه جداشده و نانو ساختارها بر سطح ایجاد می شوند همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است . میکروگرافهای sem آرایش متناوبی از حفره هائی به قطر nm 350 را روی سطح نشان می دهد. ساختمان ایجاد شده بطور شش وجهی مرتب شده اند و فاصله بین مراکز اشکال حدود nm 640 می باشد که برابر با قطر ذرات کروی بکاررفته است . این پدیده تشکیل اشکال در قسمت زیرین جایگاه ذرات کروی را تصدیق می نماید . این موضوع نشان می دهد که افزایش منطقه نور در نزدیک زمینه پراکنش می تواند باعث شود شدت واکنش چندین برابر واکنش اولیه بزرگ شود چون ضریب جذب خطی شیشه در طول موج آزمایش بسیار پایین است . مامعتقدیم شکل گیری مدل . به دلیل جذب غیرخطی مواد شیشه می باشد که با نور تقویت شده است . اگر چه مکانیزمهای فیزیکی برای اشعه های مادون قرمز با حساسیت نسبت به نور هنوز تحت برسی و تحقیق است . مامعتقدیم فرایند توسط فرایند جذب چند فوتون آغاز شده و بنابراین وایستگی غیر خطی شدیدی را به شدت اشعه تابیده شده نشان میدهد این وابستگی به شدت . ویژگیهای نوری مواد را که انتشار نور تابشی را تحت تاثیر قرار می دهند. تغیرمی دهد. بخش انعکاس غیرخطی باعث بوجود آمدن لنز خودکار میشود که می تواند منجر به تخریب نوری گردد. بخش جذبی غیرخطی می توانند درشدت بالا شفافیت و انتقال را کاهش داد. باعث آسیب نوری در مواد می شود که دارای تابش کمتری نسبت به تجزیه دی الکتریک انتقال حرارت می باشند . همچنین وجود یک سطح. تقارن معکوس عامل نرمال را تا خط شکسته و فعل و انفعال و واکنش غیر خطی راممکن می سازد. تقویت منطقه ارزی ازچندین منبع ناشی میگردد. پراکندگی و اثرات نزدیک منطقه جزء مشاهداتی هستند که بخش قبلی هنگامی که اشعه لیزربرسطح فوقانی ذرات کروی تابیده میشود به اثبات رسیده است محاســــــبات انجام شده بر روی افزایش منطقه پیرامون ذرات کروی بیان می نمودکه اثرات متمرکز کردن و اثرات نزدیک یک منطقه هردو به یک میزان در اندازه و شکل اشکال تشکیل شده زیر ذرات کروی نقش دارند. اما زمانیکه نمونه ازپشت . پرتوافکنی شود. اثرات پراکنش به حداقل می رسد ما افزایش شدت را به دلیل پراکنش با استفاده از ذرات کروی دی ا لکتریک . براساس تئوریmie برای طول موج لیزر ذرات کروی سیلیسی nm 1064 و nm640 با ضریب شکست 39/1 محاسبه نمودیم. افزایش شدت به عنوان تابع زاویه پراکنش درشکل 4 نشان داده شده است. محاسبات نشان میدهد که برای زوایای بین 90 و270 درجه بواسطه پراکنش. افزایش شدت قابل توجهی وجود ندارد. این بدان معنا است که در حدفاصل بین ذره کروی وبسته شیشه ای تقویت و افزایش منطقه بدلیل پراکنش نمی باشد. تقویت و افزایش منطقه نوری همچنین می تواند ناشی از اثرات تداخل سطح پشتی باشد به دلیل تداخل امواج ورودی و امواج منعکس شده . شدت منطقه الکتریکی در پشت قطعه ای با جذب ضعیف ودارای n>1 بیشتر است بطوریکه آستانه شکست نوری از قسمت پشتی پاین تر است . برای شیشه سیلیکا و شیشه های بوروسیلیکات در nm 193 قبلا با سایش سطح پشتیکه توسط این شیشه هابه خوبی قابل جذب است بیان شده است . علیرغم وجود تقویت در بخش پشتی . در آزمایشات انجام شده با لیزر nm 1064در غیاب ذ رات کروی در حالت مشابه هیچگونه آسیبی در اثر لیزر در این بخش (بخش پشتی ) مشاهده نگردید. در حالیکه در حضور ذرات کروی حتی برای شدت تابشی بسیار پایین اشکال واضحی . بسته به اندازه ذرات کروی در ابعاد نانو در بخش پشتی تشکیل می گردد. بطور خلاصه یک تکنیک ساده برای توسعه نمونه های نانو روی بسته شیشه ای بروسیلیکاتی استفاده از اشعه nm 1064 نانو ثانیه لیزر yag : nd در این مقاله ارائه گردیده است . به دلیل وجود منطقه نوری تقویت یافته در اطراف ذرات کروی به نظر میرسد جذب غیرخطی پدیده قابل قبولی جهت تشکیل اشکال نانو باشد. منطقه نوری تقویت یافته حاصل تاثیر منطقه مـجاور است . از آنجائیکه اشعه لیزر از قسمت پشت نمونه تابیده می شود. اثر پراکنش کانون القائی در این امر حذف می گردد. زهرا فيلي كارشناس مسول طرح وتوسعه سازمان صنايع ومعادن خراسان رضوي بهار 1386
١,١- دی آمينو- ٢،٢- دی نيترواتن
اين ترکيب انفجاری، تحت عنوان تجاری FOX-7 شناخته شده و با عنوان اختصاری DADNE معرفی می شود. فرمول شيميايي آن C٢H٤N٤O٤ بوده و فرمول ساختمانی آن به صورت زير می باشد:
اين ترکيب انفجاری که جزو گروه مواد شديد الانفجار محسوب می شود، از نظر عملکردی، قابل مقايسه با RDX و HMX است. اما با اين حال، از نظر حساسيت، بسيار ايمن بوده و غير حساس تر از آنها می باشد.
كوچكترين آزمايش دو شكاف جهان

اساس طبقه بندی کانیها
به طور کلی کانیها را بر اساس نوع آنها به سه گروه زیر تقسیم می کنند .
-کانهای سیلیکاته
-کانیهای غیر سیلیکاته
-عناصر سنگین
از آجرهای نسوز بدلیل مقاومت حرارتی بالا ، در پوشش درونی کورههای صنعتی استفاده میشود. آجرهای نسوز انواع مختلفی دارد. باتوجه به نوع ماده استفاده شده در ترکیبات آنها ، گسترههای مختلفی را تحمل میکنند. تا دهه 1960 از کربن و خاک نسوز برای پوشش کورهها استفاده میشد، اما امروزه با ساخت انواع آجرهای نسوز از آنها در پوشش داخلی کوره استفاده میشود.
مشخصات آجرهای دیرگداز را در ادامه مطلب بخوانید
پرسلن دنداني
شايد سراميك بهترين ماده موجود براي جورشدن با كمپلكس دندان انسان از نظر زيبايي باشد.سراميك به طور گسترده اي به صورت مواد ونير كننده در كراون هاي سراميك-فلز وكراون هاي تمام سراميك ، دنچرهاي پارسيل فيكس،اينله ها ،آنله ها و دندان هاي مصنوعي سراميكي به كار مي رود
|
Fracture Toughness سطح اتصال رزين كامپوزيتي وسراميك |
|
چکيده بيان مسأله: با كاربرد صحيح سايلن (Silane) بدون نياز به اچ كردن سطوح سراميكي با اسيد هيدروفلوئوريك, اتصال (Bond) مطلوب كششي بين سراميك و رزين حاصل ميگردد. با توجه به اهميت اتصال سراميك به رزين كامپوزيتي در دندانپزشكي، امروزه بررسي بيشتر روش كاربردي صحيح سايلن با آزمونهاي مناسبتر ديگر ضروري به نظر ميرسد.
|
|
تكنيكهاي بهينهسازي، چه در فضاي رياضيات پيوسته و چه در فضاي رياضيات گسسته، اثري عميقي بر طراحي مهندسي گذاشته است. در اين مقاله اثر تكنيكهاي بهينهسازي در مقابله با فضاي نانومحاسبات را در پنج حوزه: |
............................ |
همجوشي هسته اي
قانون لنز
منبع / نويسنده : دانشنامه رشد
قانون لنز كه در مورد جريانهاي القايي بكار ميرود چنين بيان ميشود كه جريان
القايي در مدارهاي بسته در جهتي است كه با عامل بوجود آورنده خود مخالفت ميكند.
اين قانون علامت منفي موجود در قانون فاراده را توجيه ميكند....
تايرهاى فرسوده در راه كارخانه هاى سيمان
منبع / نويسنده : عبدالله مصطفايى عليرضا مرادى، امير سهرابى كاشانى روزنامه شرق
فرايند توليد سيمان نيازمند انرژى زيادى است و از اين جهت علاقه زيادى به يافتن سوخت هاى جايگزين و ارزان در بين توليدكنندگان اين ماده وجود دارد.نبايد از نظر دور داشت كه كوره هاى سيمان محيط مناسبى براى به كارگيرى سوخت هاى جايگزين هستند. اين موضوع بيشتر از آن جهت است .....
ساخت مواد پلى كريستال جديد-تغيير شكل هاى نابجا
منبع / نويسنده : شفيق مهر آئين--روزنامه شرق
تغيير شكل پلاستيك در فلزات اساساً در اثر گسسته شدن و پيوستن مجدد اتصالات بين اتم ها رخ مى دهد. اين به نوبه خود موجب حركت نابجايى (dislocation) در مواد پلى كريستالى مى شود. تغيير شكل ..........
توليد نوعي سيمان ارزان از زايدات نمك
منبع / نويسنده : سایت نیازمندی کرج هدف اصلي اين نوآوري در درجه اول بدست آوردن مواد ارزانتر با سرعت سفت شدن بالا و در درجه بعد استفاده از زائدات نمكي صنعتي در توليد آن مي باشد. اين سيمان را سيمان سفيد نيز مي نامند.......
نانو تيوپهاي (نانو تيوب) كربني:
يكي از اكتشافات بزرگ مربوط به Nanotechnology ، كشف Nanotube
است .نانو تيوبها صفحاتي از اتمهاي كربن هستند كه درون قسمتي غلطك مانند حركت مي كنند ودر ظاهر شبيه توريهاي سيمي هستند كه بر روي يك سمت آنها پوششي قرار گرفته باشد. Carbon Nanotube لوله كربني تو خالي است . نانو تيوب هاي كربني از منابع كربني مانند گرافيت يا گازهاي هيدروكربني بوسيله روشهايي مانند تخليه الكتريكي ، TCVD و Laserr ablation ساخته مي شوند . اين مواد به علت داشتن خواصي مانند سطح ويژه زياد (700-1000 m2/gr) ، استحكام زياد (حدودا 50 برابر فولاد) و خصوصيات الكتريكي و الكترونيكي استثنايي موارد كاربرد زيادي از جمله استفاده به عنوان پايه كاتاليست ، تقويت مكانيكي پليمرها و كمپوزيت ها و ساخت قطعات ...........
مقدمه
امروزه مي دانيم كه نور يك موج الكترمغناطيسي است و بخش بسيار كوچكي از طيف الكترمغناطيسي را تشكيل مي دهد. بنابراين براي شناخت نور بايستي به بررسي امواج الكترومغناطيسي پرداخت. اما از آنجاييكه مكانيك كلاسيك قادر به توضيح كامل امواج الكترومغناطيسي نيست، الزاماً بايستي به مكانيك كوانتوم مراجعه كرد. اما قبل از وارد شدن به مكانيك كوانتوم لازم است با برخي از خواص نور آشنا شد و دليل نارسايي مكانيك كلاسيك را دانست. لذا در اين فصل دانش نور را تا پيش از ارائه شدن رابطه ي مشهور پلانك بررسي مي كنيم و در فصل جداگانه اي خواص امواج الكترومغناطيسي بعد از مكانيك كوانتوم و نسبيت بررسي خواهد شد.
امواج فروسرخ یا به عبارتی اشعه مادون قرمز در علم فیزیک به قسمی از طیف پرتوهای الکترومغناطیسی اطلاق میگردد که دامنه طول موج آنها از بالای نور سرخ مرئی آغاز و تا امواج غیرمرئی ریزموج یا مایکروویو را دربر میگیرند.
|
برجسته ترين رويدادهاي تكنولوژيكي سال 2004 گردآوري و تاليف: اصغر ناصري | |
|
سال 2004 در تاريخ بعنوان سالي كه روبوتهاي سيار اسپيريت و آپورتيونيتي بر سطح مريخ نشستند؛ سالي كه فضاپيماي كاسيني- هويگنس به مدار سياره كيوان وارد شد؛ سال نزاع سياستمداران بر سر موضوع سلولهاي بنيادي و سال گردبادهاي دريايي مهلك ثبت خواهد شد. در حالي كه كشفيات جديد، نوري بر مجهولات گذشته مي افکندند، از آينده اي پر تلاطم نيز خبر مي دادند. در اين نوشتار با مراجعه به منابع معتبر، برخي از برجسته ترين رويدادهاي علم و تكنولوژي در سال 2004 را مرور خواهيم كرد |
ابر رسانا ها
دید کلی
یونانیان باستان ، عالم را متشکل از چهار عنصر آتش ، خاک ، آب و هوا میدانستند. امروزه دانشمندان بکمک این عناصر ، تمام اجزای تشکیل دهنده جهان را آن طور که هست ، توضیح میدهند. آتش بیانگر انرژی بوده و سه عنصر دیگر نشان دهنده سه حالت از ماده جامد ، مایع و گاز میباشند. بر طبق این تقسیم بندی ، مواد جامد دارای شکل و ابعاد مشخصی بوده و همچنین جرم ، حجم و وزن مشخصی دارند.
مایعات و گازها شاره هستند، یعنی جریان مییابند. این اجسام شکل معینی ندارند و شکل ظرفی را که در آن قرار دارند بخود میگیرند، در حالیکه مقدار معینی دارند. مثلا مقدار آب ، دی اکسید کربن ، هوا ، شیر و غیره جرم قابل اندازه گیری و معینی دارند، اما نمیتوانند همانند جامدات با اعمال نیروی پس زنی کشانی ، در مقابل تغییر شکل ، مقاومت کنند.
چکیده :
رادار یك سیستم الكترومغناطیسی است كه برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف بكار می رود . با رادار می توان درون محیطی را كه برای چشم ،غیر قابل نفوذ است دید مانند تاریكی ،باران،مه.برف،غبار و غیره . اما مهمترین مزیت رادار توانایی آن درتعیین فاصله یا حدود هدف می باشد .كاربرد رادارها در اهداف زمینی ، هوایی،دریایی، فضایی و هواشناسی می باشد. ایجاد سیستمی با توانایی بالا در ردیابی پدیده ها و ایجاد تصاویر با کیفیت بالا از آنها هدف عمده ساخت رادار تصویری می باشد .
هرجا که صحبت از سیستم های جدید مخابراتی، سیستم های تلویزیون کابلی و اینترنت باشد، در مورد فیبر نوری هم چیزهایی میشنوید.
فیبرهای نوری از شیشه شفاف و خالص ساخته میشوند و با ضخامتی به نازکی یک تار موی انسان، میتوانند اطلاعات دیجیتال را در فواصل دور انتقال دهند. از آنها همچنین برای عکسبرداری پزشکی و معاینه های فنی در مهندسی مکانیک استفاده میشود.

یک رشته فیبر نوری
در این مقاله میخوانیم که این فیبرهای نوری چگونه نور را منتقل میکنند و نیز درمورد روش عجیب ساخت آنها !
| نانو بیو تکنولوژی |
|
با پيشرفت علم و تکنولوژي در جهان، مرتباّ بر تعداد واژههاي تخصصي افزوده ميشود. در اين ميان، گسترش علوم و تکنولوژي نانو و تعامل آن با بيوتکنولوژي، منجر به توليد و کاربرد واژههايي چون بيونانوتکنولوژي و نانوبيوتکنولوژي در گفتهها و نوشتههاي محققان مختلف در سطح جهان شده است. آشنايي محققان و سياستگذاران علمي کشور با اين واژهها، ميتواند آنها را در مطالعات و تصميمگيريها ياري کند. در اين مطلب، سعي شده است با استفاده از منابع اينترنتي، مقالات و کتب موجود و همچنين استفاده از نظرات برخي متخصصين امر، تعاريف سادهاي از دو واژة بيونانوتکنولوژي و نانوبيوتکنولوژي ارايه شود |
زندگى من با اينشتين
| كاربرد مواد نانو در صنعت بتن |
|
مقدمه:
|

|
طرز كار راكت هاي فضايي

از ديرباز آرزوي بشر دستيابي به منبعي از انرژي بوده كه علاوه بر آنكه بتواند مدت مديدي از آن استفاده كند توليد پسماندهاي خطر ناك نيز در پي نداشته باشد.اكنون در هزاره سوم ميلادي اين آرزوي به ظاهر دست نيافتني كم كم به واقعيت مي پيوندد.اكنون بشر خود را آماده مي كند تا با ساخت اولين رآكتور گرما هسته اي (همجوشي هسته اي)آرزوي نياكان خود را تحقق بخشد.سوختي پاك و ارزان به نام هيدروژن,انرژي توليدي اي سرشار و پسماندي بسيار پاك به نام هليوم.
اكنون مي پردازيم به واكنشهاي گرما هسته اي راهكارهاي استفاده از آن.