مرکز رشد اینومتریال
1.34K subscribers
335 photos
43 videos
4 files
346 links
کارگروه تخصصی علوم و مهندسی مواد
(مواد/معدن/شیمی)

✨اینومتریال؛ پلی میان علم، صنعت و فردا

☎️ پل‌های ارتباطی:
بله و تلگرام :
@InnoMaterial
پشتیبانی:
@InnoMaterial_poshtiban
ایمیل:
info@innomaterial.ir
سایت:
www.Innomaterial.ir
Download Telegram
#اخبار_علم_و_فناوری
🚨 یک قانون بنیادی رشد مواد بالاخره تأیید شد!

✨دانشمندان پس از حدود ۴۰ سال موفق شدند معادله‌ی معروف Kardar‑Parisi‑Zhang (KPZ) را برای نخستین‌بار به‌صورت تجربی در یک سیستم کوانتومی از ذرات نور–ماده تأیید کنند.

این آزمایش روی نیمه‌هادی گالیوم آرسناید (GaAs) انجام شد و نشان داد الگوهای رشد سطحی مواد از قوانین جهانی و پنهانی پیروی می‌کنند؛ قوانینی که از رشد بلورها تا برخی سیستم‌های زیستی نیز مشاهده می‌شوند.
اهمیت این کشف در این است که می‌تواند مسیر کنترل دقیق رشد لایه‌های نازک در مقیاس اتمی را هموار کند؛ موضوعی کلیدی برای توسعه‌ی نیمه‌هادی‌های نسل آینده، نانومواد پیشرفته و آلیاژهای مهندسی‌شده.

✨برای پژوهشگران مهندسی مواد و متالورژی فیزیکی، این دستاورد یک نقطه عطف علمی محسوب می‌شود.
🔗 منبع
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
🔥2🤯2
"مزیت واقعی مواد پیشرفته"
🔺اگر بخواهیم مواد پیشرفته را علمی‌تر تعریف کنیم، باید آن‌ها را موادی بدانیم که برای دستیابی به مجموعه‌ای از خواص ویژه و عملکردهای فراتر از مواد متداول توسعه یافته‌اند؛ موادی که در شرایط بحرانی—از دما و تنش بالا گرفته تا محیط‌های خورنده و کاربردهای زیستی—پایداری و کارایی خود را حفظ می‌کنند.
🔻نکته مهم اینجاست که اهمیت مواد پیشرفته فقط در «قوی‌تر بودن» نیست؛ بلکه در ایجاد قابلیت‌هایی است که پیش‌تر دست‌نیافتنی بودند. برای مثال، سوپرآلیاژهای پایه نیکل امکان کارکرد پره‌های توربین را در دماهای نزدیک به مرز ذوب فراهم کرده‌اند، کامپوزیت‌های کربنی وزن سازه‌های هوافضا را به‌شدت کاهش داده‌اند، و مواد زیستی مهندسی‌شده توانسته‌اند تعامل کنترل‌شده‌ای با بافت بدن ایجاد کنند.
🔹امروزه تقریباً هیچ فناوری پیشرفته‌ای بدون مواد پیشرفته قابل تصور نیست؛ از باتری‌های نسل جدید و سلول‌های سوختی گرفته تا صنایع هوافضا، خودرو، انرژی، پزشکی و حتی الکترونیک.

📌 مزیت واقعی مواد پیشرفته در این است که مرز میان «امکان‌پذیر» و «غیرممکن» را جابه‌جا می‌کنند.
#آموزش
#مواد_پیشرفته
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌4🔥1
#اخبار_علم_و_فناوری
🔬 کشف یک سوپرآلیاژ جدید برای دماهای فوق‌العاده بالا

پژوهشگران با استفاده از روش نوین پرینت سه‌بعدی ترکیبی (Combinatorial Additive Manufacturing) موفق شدند آلیاژی بر پایه تنگستن با ترکیب W₄₂Re₃₀Os₂₈ شناسایی کنند که می‌تواند در دمای حدود ۱۴۰۰ درجه سانتی‌گراد استحکام تسلیمی نزدیک به ۱.۴ گیگاپاسکال را حفظ کند.
در این روش، دانشمندان با تغییر نرخ خوراک پودر در حین فرایند چاپ سه‌بعدی توانستند حدود ۵۰۰ ترکیب آلیاژی مختلف را تنها در نیم‌روز آزمایش کنند؛ در حالی که بررسی همین تعداد ترکیب با روش‌های سنتی متالورژی ممکن بود ماه‌ها زمان ببرد.

⚙️ اهمیت برای مهندسی مواد:
این رویکرد می‌تواند روند کشف مواد جدید را به‌طور اساسی متحول کند. برای صنایعی مانند هوافضا و راکتورهای همجوشی هسته‌ای، دسترسی به موادی که در دماهای بسیار بالا دچار تغییر شکل یا افت خواص نشوند، می‌تواند مرزهای طراحی مهندسی و توسعه‌ی سوپرآلیاژهای نسل آینده را جابه‌جا کند.
🔗 منبع
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌3❤1
#اخبار_علم_و_فناوری
🔬 قرارداد انحصاری POSCO با خودروساز ژاپنی برای کاتدهای نسل جدید

شرکت POSCO Future M در تاریخ ۶ می ۲۰۲۶ قراردادی انحصاری با یکی از خودروسازان بزرگ ژاپنی برای توسعه و تأمین مواد کاتدی باتری‌های تمام‌حالت‌جامد (All‑Solid‑State Batteries) امضا کرد. محور همکاری، مهندسی فصل مشترک الکترولیت جامد و کاتد است؛ نقطه‌ای کلیدی که کنترل آن می‌تواند مقاومت داخلی را کاهش دهد و از تشکیل دندریت جلوگیری کند.
این توافق همچنین به معنای ورود یک شرکت کره‌ای به زنجیره تأمین حساس و رقابتی فناوری‌های Solid‑State در ژاپن است؛ بازاری که معمولاً بسیار بسته عمل می‌کند.

✨پیش‌بینی می‌شود بازار باتری‌های حالت‌جامد تا سال ۲۰۳۳ حدود ۳۹ درصد رشد داشته باشد. چنین همکاری‌هایی نشان می‌دهد صنعت جهانی در حال گذار به سمت سیستم‌های ایمن‌تر، پایدارتر و با چگالی انرژی بالاتر است—و این یک سیگنال مهم برای فناوری‌های نوظهور مثل لیتیوم‑سولفور و نسل جدید باتری‌های پیشرفته محسوب می‌شود.

🔗 منبع
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
🔥3❤1
#اخبار_علم_و_فناوری
🔬 هوش مصنوعی مولد در خدمت شیمی مواد

🤖 پلتفرم Synthegy؛ طراحی مولکول و مواد پیشرفته با زبان طبیعی
پلتفرم Synthegy در تاریخ ۵ می ۲۰۲۶ معرفی شد؛ سیستمی که به شیمی‌دان‌ها و متالورژیست‌ها اجازه می‌دهد فقط با توصیف ویژگی‌های مطلوب—مثل مقاومت به خوردگی یا هدایت حرارتی هدف—به‌صورت مستقیم ساختار مولکولی پیشنهادی و نقشه‌ی سنتز آن را دریافت کنند. این مدل با بهره‌گیری از یادگیری عمیق، مسیرهای واکنش را شبیه‌سازی کرده و نیاز به آزمون‌وخطای آزمایشگاهی را تا حدود ۸۰٪ کاهش می‌دهد.

✨این رونمایی نشان می‌دهد که ترکیب هوش مصنوعی و متالورژی محاسباتی از یک ایده آزمایشگاهی فراتر رفته و به ابزار عملیِ مهندسان تبدیل شده است. پلتفرم‌هایی مانند Synthegy سرعت توسعه مواد هوشمند، پوشش‌های نانوساختاری و ترکیبات پیشرفته را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند—و عملاً استاندارد جدیدی برای مهندسان مواد در سال ۲۰۲۶ می‌سازند.
🔗 منبع
ScienceDaily – Materials News (May 5, 2026)
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌4
از کاهش ضایعات تا آلیاژهای جدید
🔻یکی از مزیت‌های کلیدی Metal AM، حرکت به سمت near-net-shape manufacturing است؛ یعنی حداقل‌سازی ماشین‌کاری ثانویه و کاهش چشمگیر ضایعات. در آلیاژهای گران‌قیمت مانند سوپرآلیاژهای پایه نیکل یا تیتانیوم، این موضوع مستقیماً به کاهش هزینه و مصرف انرژی منجر می‌شود. علاوه بر این، امکان ساخت قطعات یکپارچه (Part Consolidation) باعث حذف مونتاژهای پیچیده و نقاط ضعف مکانیکی می‌شود.
🔺از منظر متالورژیکی، AM در حال باز کردن مسیر برای آلیاژهای غیرمتعارف است. شرایط انجماد سریع اجازه می‌دهد ترکیب‌هایی که در مسیرهای سنتی دچار جدایش یا ترک‌خوردگی می‌شوند، پایدارتر شوند. نمونه‌ها شامل آلیاژهای Al با استحکام بالا، فولادهای مارتنزیتی خاص، و حتی HEAs هستند. همچنین، با تغییر موضعی پارامترها، می‌توان به سمت خواص گرادیانیFGM (Functionally Graded Materials) حرکت کرد.
🔹در صنایع هوافضا، پزشکی و قالب‌سازی، این مزایا به‌طور مستقیم به عملکرد بهتر قطعه منجر شده‌اند—از پره‌های توربین با خنک‌کاری داخلی تا ایمپلنت‌های متخلخل با تطابق مدول.
#آموزش
#ساخت_افزایشی
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
🔥4👍1
قدرت تفکیک؛ تا کجا می‌توان دید؟
🔹یکی از تفاوت‌های بنیادی بین SEM و TEM در رزولوشن (قدرت تفکیک) آن‌هاست.
🔺در SEM، به‌دلیل ماهیت برهم‌کنش الکترون با سطح و محدودیت‌های اپتیکی، رزولوشن معمولاً در حد چند نانومتر است. این مقدار برای بسیاری از کاربردهای مهندسی مثل بررسی ذرات، شکست و پوشش‌ها کاملاً کافی است.
🔻اما TEM در سطح کاملاً متفاوتی عمل می‌کند. به‌دلیل عبور الکترون‌ها از نمونه و استفاده از سیستم‌های پیشرفته عدسی، رزولوشن می‌تواند به زیر آنگستروم (در حد فاصله اتمی) برسد. این یعنی امکان مشاهده صفحات کریستالی، عیوب شبکه‌ای و حتی موقعیت نسبی اتم‌ها.
📌 نتیجه:
اگر هدف «آنالیز مهندسی در مقیاس میکرو تا نانو» باشد میکروسکوپ SEMبه کمک مامی آید.
اگر هدف «مشاهده ساختار در مقیاس اتمی» باشد میتوان از TEM استفاده کرد.

#آموزش
#میکروسکوپ
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌4❤1
#اخبار_علم_و_فناوری
🔋 بازار ۱۷۰ میلیارد دلاری باتری؛ آغاز بازآرایی زنجیره تأمین مواد حیاتی

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد همزمان با عبور ارزش بازار باتری‌های لیتیوم‑یون از مرز ۱۷۰ میلیارد دلار، نگرانی‌ها درباره تمرکز زنجیره تأمین موادی مانند لیتیوم، کبالت و گرافیت به یک چالش جدی صنعتی تبدیل شده است. پس از اعمال تعرفه‌های سنگین بر باتری‌های چینی، آمریکا با استفاده از مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی 45X به‌دنبال بومی‌سازی سریع تولید باتری و مواد اولیه رفته است.
در همین حال، خودروسازان و شرکت‌های انرژی برای کاهش وابستگی به فلزات گران‌قیمت، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی فناوری‌های جایگزین مانند باتری‌های سدیم‑یون و شیمی‌های LFP (لیتیوم‑آهن‑فسفات) انجام داده‌اند؛ مسیری که می‌تواند ساختار بازار مواد باتری را در دهه آینده تغییر دهد.
✨تغییر مسیر از کاتدهای غنی از نیکل و کبالت به سمت فناوری‌های ارزان‌تر و فراوان‌تر، عملاً اولویت‌های پژوهشی در مهندسی مواد و متالورژی را بازتعریف می‌کند. همزمان، رقابت ژئوپلیتیکی چین و آمریکا باعث شکل‌گیری دو زنجیره تأمین مستقل در صنعت باتری شده است.
🔗 منبع

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
🤯4🔥1
🔰آیروژل؛ سبک‌تر از هوا، مقاوم‌تر از تصور!

🔺آیروژل (Aerogel) یکی از پیشرفته‌ترین مواد مهندسی است که به دلیل خواص منحصربه‌فرد خود، نقش مهمی در صنعت ایفا می‌کند. این ماده نانوپور با ساختار متخلخل، هدایت حرارتی بسیار پایین و چگالی کم.

🔻آیروژل‌ها ساختاری در مقیاس نانومتر دارند و فضای خالی آن‌ها می‌تواند تا ۹۹.۸٪ حجم کل ماده را تشکیل دهد. همین ساختار خاص باعث می‌شود هدایت حرارتی آن‌ها بسیار پایین باشد (حدود ‎0.02 W/m·K‎ یا کمتر) و در نتیجه به عایق‌های حرارتی فوق‌العاده تبدیل شوند.

از طرف دیگر، آیروژل‌ها سبک‌ترین مواد جامد شناخته‌شده هستند و چگالی آن‌ها کمتر از ‎0.4 g/cm³‎ است؛ ویژگی‌ای که آن‌ها را برای کاربردهای هوافضایی بسیار مناسب می‌کند.

📌این ماده شگفت‌انگیز نخستین‌بار در سال ۱۹۳۱ توسط ساموئل کیستلر کشف شد و در دهه ۱۹۹۰ توسط ناسا برای مأموریت‌های فضایی توسعه یافت. امروزه آیروژل‌ها در کاوشگرهای مریخ، شاتل‌های فضایی و بسیاری از فناوری‌های پیشرفته هوافضا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
#آموزش
#مواد_پیشرفته
#آیروژل

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
🔥3❤2
#اخبار_علم_و_فناوری
🔬 بازار مواد نیمه‌هادی به رکورد ۷۳.۲ میلیارد دلار رسید

براساس گزارش جدید انجمن بین‌المللی تجهیزات و مواد نیمه‌هادی (SEMI)، درآمد بازار جهانی مواد مورد استفاده در ساخت تراشه‌ها با رشد ۶.۸ درصدی به رکورد ۷۳.۲ میلیارد دلار رسیده است. افزایش تقاضا برای فرآیندهای تولید پیشرفته، زیرساخت‌های HPC و حافظه‌های پرسرعت HBM از مهم‌ترین عوامل این رشد بوده‌اند. همچنین بخش مواد بسته‌بندی تراشه‌ها نیز رشد قابل‌توجه ۹.۳ درصدی را ثبت کرده است.

در این میان، مصرف بالاتر فتورزیست‌ها، زیرلایه‌های پیشرفته و سیم‌های پیوندی طلایی نشان می‌دهد که آینده صنعت نیمه‌هادی بیش از هر زمان دیگری به مهندسی مواد، متالورژی دقیق و مواد فوق‌خالص وابسته شده است؛ جایی که کوچک‌ترین ناخالصی می‌تواند عملکرد تراشه‌های نسل جدید را مختل کند.

✨تایوان برای شانزدهمین سال متوالی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد نیمه‌هادی جهان باقی ماند، اما چین با رشد دو رقمی و ثبت مصرف ۱۵.۶ میلیارد دلاری به رتبه دوم رسید.
🔗 منبع

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
❤3🔥1
#اختصاصی_اینومتریال
📌فولاد سبز؛ صرفاً یک ترند رسانه‌ای؟ یا ضرورت جهانی، یا حتی شوخی تلخِ داخلی؟

🔻دنیای متالورژی و فولادسازی در آستانه یک تغییر بزرگه. اگر تا دیروز معیار برتری، تناژ تولید بود، امروز «اقتصاد کربن» همه‌چیز رو تغییر داده. عبور از مسیرهای سنتی مثل BF-BOF به سمت Hydrogen DRI دیگه ژست زیست‌محیطی نیست؛ بلیت بقا در بازار جهانیه.

🔺"فولاد سبز" از نظر خواص مکانیکی تفاوتی با فولاد سنتی نداره؛ تفاوت در ردپای کربنه. روش سنتی برای هر تن فولاد حدود ۲ تن CO₂ تولید می‌کنه، در حالی که در احیای هیدروژنی خروجی عمدتاً بخار آبه. اما این مسیر بسیار پرهزینه‌ست و پروژه‌هایی مثل HYBRIT نشون دادن تغییر زیرساخت چه سرمایه‌ای می‌طلبه.

🔻در مقیاس داخلی، ماجرا کنایه‌آمیزتره. صنعتی که تابستان برق و زمستان گاز نداره، هنوز درگیر زیرساخت‌های اولیه است. با این حال واقعیت بازار جهانی روشنه: فولاد بدون شناسنامه کربنی، در آینده جایی در زنجیره تأمین نخواهد داشت. حرکت به سمت هیدروژن شاید امروز دور از دسترس باشه، اما برای ماندن در نقشه صنعت فولاد جهان یک ضرورت قطعی است.

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👍2🔥1
چالش‌ها با نگاه متالورژیکی عمیق‌تر
🔻در کنار مزایا، Metal AM با مجموعه‌ای از چالش‌های ذاتاً متالورژیکی مواجه است که مستقیماً از ماهیت ذوب و انجماد موضعی و بسیار سریع ناشی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مسائل، تخلخل است که بسته به رژیم فرایندی می‌تواند
🔺 به‌صورت lack of fusion (به‌دلیل همپوشانی ناکافی حوضچه‌ها) یا keyhole porosity (در توان‌های بالا و ناپایداری حوضچه مذاب) ظاهر شود. این عیوب نه‌تنها استحکام خستگی را به‌شدت کاهش می‌دهند، بلکه به‌عنوان نقاط تمرکز تنش، رفتار شکست را نیز کنترل می‌کنند.علاوه بر این، رشد دانه‌های ستونی در راستای گرادیان حرارتی، یک بافت جهت‌دار ایجاد می‌کند که باعث ناهمسانگردی خواص مکانیکی در جهات مختلف می‌شود.
🔹در نهایت، تنش‌های پسماند ناشی از چرخه‌های مکرر گرم و سرد شدن، یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در پایداری ابعادی و ترک‌خوردگی است.بنابراین، درک و کنترل همزمان انتقال حرارت، سینتیک انجماد و تکامل ریزساختار، کلید عبور از این چالش‌هاست.
#آموزش
#ساخت_افزایشی
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👍3
🔰"چالش عملی؛ آماده‌سازی نمونه و کاربرد صنعتی"
🔹در عمل، انتخاب بین SEM و TEM فقط به دقت تصویر مربوط نمی‌شود، بلکه به پیچیدگی آماده‌سازی نمونه و نوع کاربرد هم وابسته است.
🔺SEM نسبتاً ساده‌تر است، نمونه‌ها معمولاً نیاز به آماده‌سازی پیچیده ندارند و حتی قطعات بالک را می‌توان مستقیم بررسی کرد (در صورت رسانا بودن یا با پوشش‌دهی). به همین دلیل SEM در صنعت بسیار رایج است.
🔻در مقابل، TEM نیازمند نمونه‌هایی با ضخامت بسیار کم (در حد ~100 نانومتر یا کمتر) است تا الکترون بتواند از آن عبور کند. این فرآیند آماده‌سازی زمان‌بر، حساس و نیازمند تجهیزات خاص است.
اما در عوض، TEM اطلاعاتی می‌دهد که هیچ روش دیگری به این دقت ارائه نمی‌کند—از شناسایی فازها با الگوی پراش گرفته تا تحلیل عیوب شبکه‌ای.
📌 جمع‌بندی مهندسی:
SEM ← سریع، کاربردی، صنعتی
TEM ← دقیق، عمیق، تحقیقاتی

#آموزش
#میکروسکوپ
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌2👍1
🚀 اهمیت آیروژل در صنعت هوافضا

آیروژل‌ها به دلیل چگالی فوق‌العاده کم، نقش مهمی در کاهش وزن فضاپیماها و هواپیماها دارند. کاهش وزن سازه‌ها باعث افزایش بهره‌وری سوخت، افزایش برد پرواز و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود؛ موضوعی که در صنایع هوافضا اهمیت بسیار بالایی دارد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های آیروژل، مقاومت حرارتی فوق‌العاده آن است. این ماده می‌تواند از بدنه فضاپیماها در برابر دماهای بسیار بالا، تا حدود ۳۰۰۰ درجه سانتی‌گراد هنگام ورود مجدد به جو، محافظت کند. همچنین تجهیزات حساس را در برابر سرمای شدید فضا، تا حدود ۲۷۰- درجه سانتی‌گراد، ایمن نگه می‌دارد.

✨تحقیقات کنونی نشان می‌دهد آیروژل‌ها در مأموریت‌های مختلف فضایی با موفقیت استفاده شده‌اند و همچنان تلاش‌های گسترده‌ای برای بهبود خواص و کاهش هزینه تولید آن‌ها در حال انجام است. این مواد پیشرفته، نقش کلیدی در آینده فناوری و اکتشافات فضایی خواهند داشت.
#آموزش
#مواد_پیشرفته
#آیروژل

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌3
#اخبار_علم_و_فناوری
🏗 انقلاب در متالورژی هیدروژنی؛ چین پیشگام استاندارد جهانی فولاد سبز

چین در برنامه پنج‌ساله پانزدهم (۲۰۲۶-۲۰۳۰)، هیدروژن را به عنوان صنعت استراتژیک معرفی کرده و با بودجه ۸ میلیارد یوانی (۱.۱۷ میلیارد دلار)، حمایت از ۵ خوشه صنعتی پیشتاز در متالورژی هیدروژنی را آغاز کرده است. هم‌زمان، ISO سند ISO/TR 25088 را به‌عنوان راهنمای فناوری‌های کم‌کربن فولادسازی تصویب کرده؛ سندی که با هدایت چین و مشارکت آلمان و فرانسه تدوین شده است.

✨فولادسازی سنتی با کوره بلند حدود ۱۵٪ از انتشار کربنی چین را می‌سازد،
در حالی‌که احیای مستقیم مبتنی بر هیدروژن می‌تواند کاهش انتشار تا ۹۵٪ بدهد. با وجود قیمت بالای هیدروژن سبز (۲۱ تا ۴۶ یوان/کیلوگرم) نسبت به آستانه اقتصادی (۱۰ تا ۱۵ یوان)، تغییر سیاست از «یارانه مستقیم» به «پاداش مبتنی بر عملکرد» می‌تواند سرمایه خصوصی را وارد بازی کند و جایگاه چین را در بازار فولاد سبز تثبیت کند.

🔗 منبع:
https://www.eco-business.com/news/chinas-new-hydrogen-push-could-be-a-step-towards-cleaner-steel-2/

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌4
#اخبار_علم_و_فناوری
*🏗 اروپا با CBAM و سهمیه‌های جدید، قواعد بازی فولاد را عوض کرد*

🔻با آغاز فاز اجرایی نهایی مکانیسم تنظیم مرز کربن اتحادیه اروپا (CBAM) از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ و سخت‌تر شدن رژیم حمایتی/گمرکی از ۱ جولای ۲۰۲۶، پویایی بازار فولاد اروپا وارد فاز جدیدی شده است.

🔺در عمل، این قوانین مزیت رقابتی صادرکنندگان فولاد پرکربن به اروپا (مثل ترکیه، هند، چین و اوکراین) را تضعیف می‌کند و «مقررات فرامرزی» را به‌جای مکانیزم کلاسیک عرضه‌وتقاضا به محرک اصلی قیمت‌گذاری تبدیل می‌سازد. برای مصرف‌کنندگان نهایی اروپا—از خودروسازان تا سازندگان مسکن—گزینه‌ها محدودتر می‌شود: یا فولاد بومی کم‌کربنِ گران‌تر، یا پذیرش ریسک نوسانات تعرفه‌ای و هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر واردات.

✨نتیجه مستقیم این تغییر، حرکت بازار به سمت یک قیمت‌گذاری «کربن‌محور» است؛ جایی که شدت انتشار (CO₂/ton) به یک پارامتر اقتصادی هم‌وزنِ کیفیت و قیمت تبدیل می‌شود.
🔗 منبع:
https://www.steelonthenet.com/resources/market-data/market-outlook.html

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌2👍1
#اخبار_علم_و_فناوری
🔬 کنترل اتم‌به‌اتم در MIT؛ ساخت بیش از ۴۰هزار نقص کوانتومی در دمای اتاق

یک تیم مشترک از MIT، آزمایشگاه ملی Oak Ridge و چند نهاد پژوهشی دیگر، روشی ارائه کرده‌اند که با آن می‌توان ده‌ها هزار اتم منفرد را به‌صورت تکرارپذیر و هماهنگ در شبکه‌ی کریستالی سه‌بعدی و در دمای اتاق جابه‌جا کرد. در این روش (به سرپرستی Julian Klein) با ترکیب ردیابی فوق‌سریع و پرتوی الکترونی میکروسکوپ با دقت پیکومتری، ابتدا موقعیت اتم‌ها دقیق تعیین می‌شود و سپس با نوسان‌دهی پرتو روی مسیرهای محاسباتی، اتم‌های کروم در نیمه‌هادی لایه‌ای CrSBr (با ضخامت حدود ۱۳ نانومتر) جابه‌جا می‌شوند تا بیش از ۴۰,۰۰۰ عیب/نقص کوانتومیِ سازمان‌دهی‌شده ایجاد گردد.

✨اگر این روش مقیاس‌پذیر شود، عملاً یک ابزار تولید جدید برای «موادِ برنامه‌پذیر» خواهیم داشت.
🔗 منبع:
https://news.mit.edu/2026/researchers-reprogram-materials-quickly-rearranging-their-atoms-0513

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌4❤1
🎯 اگر قرار باشد فقط یاد بگیرید در ProCAST کدام دکمه را بزنید، آموزش رایگان در اینترنت کم نیست.

اما اگر می‌خواهید یاد بگیرید:
▪️ چرا عیب ایجاد شده؟
▪️ قبل از تولید چگونه آن را پیش‌بینی کنیم؟
▪️ آیا طراحی واقعاً قابل تولید است؟
▪️ از نتایج شبیه‌سازی چه تصمیم مهندسی بگیریم؟
این کارگاه پروژه‌محور برای شماست.


🖥"در این کارگاه، ProCAST را در قالب پروژه‌ها و سناریوهای واقعی ریخته‌گری یاد می‌گیرید؛ نه صرفاً یک آموزش نرم‌افزار."
پس شما رو دعوت میکنم به :
🎓 کارگاه پروژه‌محور شبیه‌سازی فرآیندهای ریخته‌گری با ProCAST

🔍 آنچه تجربه خواهید کرد:
▪️ انتقال مدل از SolidWorks به ProCAST
▪️ کار با MeshCast، Cast و ViewCast
▪️ شبیه‌سازی ریخته‌گری ثقلی
▪️ تحلیل فرآیند دایکست و نتایج

👨‍🏫 مهندس الیاس زنده‌دل
پژوهشگر دکتری متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در صنایع ریخته‌گری

🗓 ۱۴ و ۱۵ خرداد | ۱۲ تا ۱۶
💰 ۵۸۰ هزار تومان ← ۳۸۰ هزار تومان
🔥 کد تخفیف: InnoMaterial_procast

🔗ثبت نام
پشتیبانی جهت مشاوره و ارتباط باما

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
🔥4
📌استخراج فلزات؛ آغاز زنجیره مهندسی مواد

تقریباً تمام موادی که در مهندسی مواد استفاده می‌شوند—از فولاد و آلومینیوم گرفته تا تیتانیوم و عناصر نادر خاکی—در ابتدا به‌صورت ترکیبات معدنی در طبیعت وجود دارند. بنابراین پیش از طراحی آلیاژ، عملیات حرارتی یا ساخت قطعه، باید فلز از سنگ معدن استخراج شود.
در اینجا علم استخراج و متالورژی استخراجی اهمیت پیدا می‌کند. هدف اصلی این حوزه، تبدیل کانی‌های معدنی به فلزات خالص یا ترکیبات قابل استفاده صنعتی است. این فرایند معمولاً شامل سه مرحله اصلی می‌شود: آماده‌سازی و خردایش سنگ معدن، پرعیارسازی و در نهایت استخراج فلز.
در مرحله پرعیارسازی، تلاش می‌شود کانی ارزشمند از مواد باطله جدا شود. روش‌هایی مانند فلوتاسیون، جدایش مغناطیسی و لیچینگ بر اساس تفاوت خواص فیزیکی و شیمیایی مواد عمل می‌کنند. سپس در مرحله استخراج، فلز از ترکیبات معدنی آزاد می‌شود؛ فرایندی که می‌تواند از طریق روش‌های حرارتی، شیمیایی یا الکتروشیمیایی انجام شود.
درواقع، مهندسی مواد از معدن آغاز می‌شود.
#آموزش
#استخراج
#متالورژی_استخراجی
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌4