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
🚀 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
#اخبار_علم_و_فناوری
🏭 چین، پرچم‌دار اولین استاندارد جهانی فولاد سبز شد

ISO به‌طور رسمی ISO/TR 25088 را در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر کرد؛ راهنمایی جامع برای کاربرد فناوری‌های کم‌کربن در صنعت فولاد که به‌عنوان اولین استاندارد بین‌المللی فولاد سبز با لیدری چین شناخته می‌شود. این سند با هدایت China Metallurgical Information and Standardization Institute و با مشارکت کشورهای صاحب‌نامی مثل ژاپن، آلمان و فرانسه تدوین شده و فناوری‌هایی مانند متالورژی هیدروژنی و جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCUS) را پوشش می‌دهد.

اهمیت اصلی این استاندارد فقط در «تعریف یک چارچوب فنی» نیست؛ بلکه در این است که برای اولین‌بار، یک زبان مشترک و قابل استناد برای مفهوم فولاد سبز ایجاد می‌کند.
✨از این پس رقابت فقط بر سر ظرفیت تولید نیست، بلکه شدت کربن، مسیر فرآیند، و انطباق با استانداردهای جهانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شود. برای کارخانه‌های فولادسازی، این استاندارد می‌تواند عملاً مسیر گذار از کوره‌بلند سنتی به سمت فولادسازی هیدروژنی، DRI کم‌کربن و CCUS را شتاب دهد.

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👍4
💬فکر می‌کنید اولین اثر واقعی استاندارد ISO/TR 25088 بیشتر در کجا دیده می‌شود؟
Anonymous Poll
64%
در تغییر مسیر فناوری تولید فولاد
36%
در تغییر معیارهای خرید و تجارت فولاد
#اخبار_علم_و_فناوری
🔋 جهش UCSB در ذخیره‌سازی انرژی؛ باتری حرارتی پیریمیدونی با چگالی بالاتر از لیتیوم-یون

محققان دانشگاه کالیفرنیا (UCSB) با طراحی یک سیستم ذخیره‌ساز انرژی حرارتی خورشیدی (MOST) بر پایه مولکول اصلاح‌شده پیریمیدون، به چگالی انرژی ۱.۶ مگاژول بر کیلوگرم دست یافته‌اند که عملاً از باتری‌های لیتیوم-یون تجاری (۰.۹ MJ/kg) پیشی می‌گیرد. این مولکول با الهام از ساختار DNA، در مواجهه با پرتو UV دچار تغییر شکل و قفل‌شدگی انرژی کششی می‌شود و در صورت تحریک کاتالیزوری یا دمایی، انرژی ذخیره‌شده را به صورت گرمای متمرکز آزاد می‌کند.

این رویکرد، ذخیره‌سازی انرژی را از حوزه «الکتروشیمی» به «مهندسی مولکولی» منتقل کرده است. برخلاف باتری‌های رایج، این سیستم مایع و محلول در آب، نیازی به استخراج مواد معدنی کمیاب ندارد.

✨مزیت راهبردی این فناوری حذف واسطه‌های الکتریکی و الکتروشیمیایی است؛ یعنی تبدیل مستقیم تابش به انرژی شیمیایی و سپس آزادسازی حرارتی.
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
🔥3❤1
💬به نظر شما این فناوری در نهایت کاربرد اصلی‌اش در کدام بخش خواهد بود؟
Anonymous Poll
67%
سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌ها (جایگزین سوخت)
33%
تجهیزات خاص فضایی و صنعتی (عایق‌های فعال)
👍2🤔1
📌پرینت سه‌بعدی؛ معجزه یا کابوس متالورژیکی؟ چرا قطعات شما تاب برمی‌دارند!

▫️در کنار تمام مزایای ساخت افزایشی، این فناوری هنوز با چالش‌های مهمی روبه‌روست که بخش زیادی از آن‌ها ریشه در رفتار متالورژیکی فرایند دارند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات تنش‌های پسماند و اعوجاج قطعه است. در ساخت افزایشی، هر لایه به‌صورت موضعی ذوب و سپس با نرخ بسیار بالا سرد می‌شود.

#آموزش
#ساخت_افزایشی
#اختصاصی_اینومتریال
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👍5❤1
⚙️پرینت سه‌بعدی؛ معجزه یا کابوس متالورژیکی؟
این چرخه‌های مکرر گرم و سرد شدن باعث ایجاد گرادیان‌های حرارتی شدید در قطعه می‌شوند.
▫️در نتیجه، کرنش‌های حرارتی در ساختار قفل شده و تنش‌های پسماند شکل می‌گیرند. اگر این تنش‌ها کنترل نشوند، می‌توانند منجر به تاب‌برداشتن، تغییر ابعاد یا حتی ترک‌خوردگی قطعه شوند. به همین دلیل، طراحی مسیر اسکن، کنترل دمای ساخت و عملیات حرارتی پس از فرایند نقش مهمی در کاهش این مشکل دارند.چالش دیگر ناهمسانگردی خواص مکانیکی است. به دلیل ماهیت لایه‌به‌لایه ساخت افزایشی، ریزساختار قطعه معمولاً در جهت رشد حرارتی شکل می‌گیرد و دانه‌های ستونی در راستای ساخت توسعه پیدا می‌کنند.
▫️این موضوع باعث می‌شود خواص مکانیکی در جهات مختلف یکسان نباشند؛ برای مثال، استحکام یا رفتار خستگی در راستای عمودی ساخت می‌تواند با جهت افقی تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد. این مسئله در کاربردهای حساس مانند هوافضا و پزشکی اهمیت زیادی دارد و یکی از دلایل اصلی نیاز به کنترل دقیق پارامترهای فرایند و عملیات پس‌پردازشی محسوب می‌شود.به همین دلیل، توسعه ساخت افزایشی تنها به بهبود تجهیزات محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند درک عمیق‌تری از انتقال حرارت، انجماد سریع، تکامل ریزساختار و رفتار مکانیکی مواد است.

#آموزش
#ساخت_افزایشی
#اختصاصی_اینومتریال
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👍5❤1
🔥 خیلی‌ها ریخته‌گری خوانده‌اند؛ اما تعداد کمی واقعاً می‌فهمند داخل قالب چه اتفاقی می‌افتد. در دانشگاه درباره انجماد، تخلخل، تغذیه‌گذاری و انتقال حرارت حرف می‌زنند؛ اما صنعت جایی نیست که بتوانی با حفظ‌کردن چند نمودار و فرمول تصمیم بگیری.
و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ProCAST تو را از فضای دانشگاه جدا می‌کند. وقتی با ProCAST کار می‌کنی، ناگهان ریخته‌گری از یک درس خشک تبدیل می‌شود به یک سیستم زنده: می‌بینی مذاب چطور وارد قالب می‌شود، کجا آشفتگی ایجاد می‌شود، کدام ناحیه دیرتر منجمد می‌شود، کجا احتمال مک و تخلخل وجود دارد، و چرا یک طراحی اشتباه می‌تواند کل قطعه را نابود کند.
📌 این همان دانشی است که شرکت‌ها بابتش هزینه می‌کنند مهندسی که ProCAST بلد باشد، فقط «کاربر نرم‌افزار» نیست؛ کسی است که می‌تواند فرآیند را قبل از تولید واقعی تحلیل کند، تصمیم بگیرد و خطا را حذف کند. و حقیقت این است: خیلی از دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی هنوز نگاه صنعتی ندارند.
اما کسی که شبیه‌سازی را بفهمد، تازه وارد سطحی از مهندسی می‌شود که صنعت واقعاً به آن نیاز دارد.


🔗 ثبت‌نام با لینک مستقیم

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👌5
#اخبار_علم_و_فناوری
⚛️ آیا می‌توان اتم‌ها را مانند کدهای یک نرم‌افزار برنامه‌ریزی کرد؟

محققان MIT با همکاری آزمایشگاه ملی اوک ریج موفق شده‌اند بیش از ۴۰ هزار نقص کوانتومی را در یک کریستال سه‌بعدی CrSBr تنها در ۴۰ دقیقه ایجاد کنند.

در این روش، پرتوی الکترونی یک میکروسکوپ عبوری با دقت پیکومتری، ستون‌های اتمی کروم را به‌صورت کنترل‌شده جابه‌جا کرده و آرایش جدیدی از عیوب بلوری را شکل می‌دهد.

▫️اهمیت این دستاورد در ساخت یک ماده جدید نیست؛ بلکه در توانایی بازآرایی مستقیم اتم‌ها و طراحی خواص مواد در مقیاس اتمی است. فناوری‌ای که می‌تواند مسیر توسعه حافظه‌های فوق‌متراکم، ادوات اسپینترونیکی و پردازنده‌های کوانتومی نسل آینده را هموار کند.

📖 دانشگاه MIT / مجله علمی Nature
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
❤4🔥1
مرکز رشد اینومتریال
🎯 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…
▫️فرض کن مدیر فنی یک کارخانه هستی.

همه چیز آماده است:
مذاب آماده ریخته‌گری است.
قالب بسته شده.
خط تولید منتظر دستور توست.
اما یک مشکل وجود دارد.
هیچ‌کس نمی‌داند داخل این قطعه چه اتفاقی قرار است بیفتد.شاید کاملاً سالم تولید شود.
شاید چند ساعت بعد متوجه شوید در قلب قطعه یک عیب پنهان وجود داشته است.

عیبی که از بیرون دیده نمی‌شود.اما می‌تواند کل پروژه را نابود کند.

حالا فقط چند دقیقه فرصت داری.
دستور تولید را صادر می‌کنی؟


کارگاه پروژه محور شبیه‌سازی
لینک ثبت نام
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👍5
▫️واقعیت این است که بیشتر مهندس‌ها دوست دارند آینده را ببینند.
. مسیر حرکت مذاب.
. محل تشکیل حفرات.
. نقاط بحرانی انجماد.

مشکل اینجاست که آینده قابل دیدن نیست...
یا حداقل تا چند سال پیش نبود.


این تصویر از یک قطعه تولید شده نیست
📌این تصویر از آینده یک قطعه است

کارگاه پروژه محور شبیه‌سازی
🔗لینک ثبت نام

🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
❤4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️جالب‌ترین بخش ماجرا این نیست که نرم‌افزار عیب را پیدا می‌کند.

جالب‌ترین بخش این است که قطعه هنوز ساخته نشده.
. نه کوره روشن شده.
. نه ذوب انجام شده.
. نه حتی یک گرم فلز داخل قالب ریخته شده.

🔥اما مهندس واقعی از الان می‌داند کجای قطعه قرار است شکست بخورد.

بعضی ابزارها فقط نرم‌افزار نیستند.
آن‌ها امکان دیدن چیزی را می‌دهند که هنوز اتفاق نیفتاده است.


و این دقیقاً همان چیزی است که در دوره ProCAST یاد می‌گیرید.
لینک ثبت نام دوره
🌐 InnoMaterial.ir
📢 @lnnoMaterial
👍2🔥2