نانو عمران
1.95K subscribers
1.52K photos
797 videos
39 files
3.09K links
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، حوزه ساخت و ساز
ارتباط با کارشناس فنی‌ حوزه، روزهای شنبه الی چهارشنبه، ساعت ۹ الی ۱۷
۰۲۱-۶۳۱۰۲۲۷۷

@INIC_C ارتباط با ادمین کانال

www.nanoindustry.ir :تارنما⚙️
Download Telegram
#نانو_فناوری

 کاهش مصرف انرژی سیستم‌های خنک‌کننده با کمک فناورینانو

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 کاهش مصرف انرژی سیستم‌های خنک‌کننده با کمک فناورینانو

⬅️ شرکت اورکلاک (Evercloak) برای کاهش نیاز به انرژی در سیستم‌های خنک‌کننده، ۲ میلیون دلار بودجه جمع‌آوری کرد. قرار است این کار با استفاده از فناوری گرافن این شرکت صورت گیرد.

📉 شرکت اورکلاک که به دنبال استفاده از پتانسیل غشاءهای کامپوزیتی گرافنی است، اعلام کرد که رقم دو میلیون دلار کانادا از طریق سرمایه‌گذاران خود جذب کرده است.

📊 غشاهای کامپوزیت اکسید گرافن نفوذپذیری بالاتری در بخار آب دارند، عملکرد قابل تنظیم دارند و مقرون به صرفه هستند.

✏️ این شرکت به دنبال کاهش نیاز به برق در سیستم‌های خنک‌کننده بوده که این کار با کمک گرافن انجام خواهد شد به طوری که تقاضا برای انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع به نصف کاهش خواهد یافت.

📌 اویلین آلن، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت اورکلاک می‌گوید: «ما اثربخشی فناوری خود را اثبات کرده‌ایم. اکنون، این تزریق بودجه به ما این امکان را می‌دهد تا تولید غشای خود را افزایش دهیم، تیم تجاری خود را تقویت کنیم و راهی پایدارتر برای خنک کردن ساختمان‌ها به جهانیان ارائه بدهیم.»

◀️ در سال ۲۰۲۰ شرکت زنگرافن (Zen Graphene) قرارداد همکاری با شرکت اورکلاک (Evercloak) امضا کرد. این دو شرکت پروژه‌ای با عنوان « Advancing Large-Scale Graphene and Thin-Film Membrane Manufacturing» آغاز کرده‌اند تا در آن به تولید گرافن و غشای گرافنی اقدام کنند. این پروژه با هدف پشتیبانی از تولید مقیاس انبوه اکسیدگرافن توسط شرکت زنگرافن طراحی شده تا در ادامه این ماده توسط اورکلاک برای تولید غشا استفاده شود. در واقع این پروژه به دنبال پشتیبانی از تولید انبوه اکسیدگرافن توسط زنگرافن و تولید غشا توسط اورکلاک است.

✍️ در آگوست سال ۲۰۲۱، شرکت Environmental Systems Corporation (ESC) و شرکت اورکلاک (Evercloak) اعلام کردند که یک پروژه مشارکتی جدید ۴٫۶ میلیون دلاری برای تولید تجاری در مقیاس آزمایشی غشاهای مبتنی بر گرافن را آغاز می‌کنند. بودجه این پروژه توسط نسل بعدی تولید کانادا (NGen) از وزارت نوآوری، علم و توسعه اقتصادی کانادا تامین ‌شد.

📚 منبع

Link to news

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 عملکرد خمیر سیمان رس کلسینه شده سنگ آهک حاوی نانو CaCO3 و نانو SiO2

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 عملکرد خمیر سیمان رس کلسینه شده سنگ آهک حاوی نانو CaCO3 و نانو SiO2

⬅️ این مطالعه تاثیر نانو CaCO3 و Nano-SiO2 را بر روی سیمان رسی کلسینه شده با سنگ آهک (LC3)، با تمرکز بر سینتیک هیدراتاسیون و خواص مکانیکی آن بررسی می‌کند. ترکیب نانو CaCO3 هیدراتاسیون در مراحل اولیه را تسریع کرد و تشکیل کربوآلومینات گسترده را القا کرد. با این حال، استحکام مکانیکی را در مراحل بعدی هیدراتاسیون به دلیل تأثیر آن بر ویژگی‌های کلسیم (آلومینو) سیلیکات هیدرات (C-(A-) S-H) و ترکیب هیدرات کاهش داد.

📊 نرخ انحلال CaCO3 بالاتر، نسبت Ca/Si را در ماتریس افزایش داد و مقدار زیادی از تشکیل کربوآلومینات، Ca(OH)2 و آب مورد نیاز برای واکنش پوزولانی متاکائولین را مصرف کرد. در مقابل، ادغام نانو SiO2 استحکام مکانیکی را در تمام مراحل هیدراتاسیون از طریق اثر پرکننده، کیفیت پراکندگی خوب و واکنش پوزولانی بهبود بخشید.

✍️ نانو Nano-SiO2 هیدراتاسیون در مراحل اولیه را تسریع کرد و مقدار کافی C-(A-)S-H را تولید کرد که به طور موثر ساختار منافذ را اصلاح کرد و استحکام مکانیکی را افزایش داد. با این حال، استفاده ترکیبی از نانو CaCO3 و نانو SiO2 به دلیل تجمع قوی، علیرغم هیدراتاسیون تسریع شده در مراحل اولیه، بر استحکام مکانیکی و ساختار منافذ خمیرهای سیمان تأثیر منفی گذاشت.

📚 منبع

Link to paper

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 بررسی اثرات افزودن نانو Al2O3 بر خواص آسفالت اصلاح شده استایرن- بوتادین- لاستیک

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 بررسی اثرات افزودن نانو Al2O3 بر خواص آسفالت اصلاح شده استایرن- بوتادین- لاستیک

⬅️ اصلاح کامپوزیت مبتنی بر نانوذرات به عنوان راه حلی برای معایب آسفالت های اصلاح شده پلیمری رایج تر می شود. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد بالقوه نانو اکسید آلومینیوم (nano-Al2O3) در افزایش عملکرد آسفالت اصلاح شده با لاستیک استایرن- بوتادین (SBR) بود.

📊 نانو Al2O3 در دوزهای مختلف 1، 2، 3 و 4 درصد وزنی به آسفالت اصلاح شده SBR اضافه شد. برهمکنش شیمیایی نانو Al2O3 با SBR با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) مورد مطالعه قرار گرفت. اثر نانو Al2O3 بر ویژگی‌های معمولی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

📉 عملکرد شیارگی با استفاده از ویسکوزیته برشی صفر (ZSV)، بازیابی خزش تنش چندگانه (MSCR) و آزمون‌های جارو دما ارزیابی شد. رفتار خستگی نمونه‌ها با استفاده از آزمون‌های جاروی دامنه خطی (LAS) و زمان جابجایی ارزیابی شد. علاوه بر این، یک شاخص جداسازی مبتنی بر رئولوژی به دست آمده از آزمایش لوله برای تعیین خصوصیات پایداری ذخیره سازی استفاده شد.

🔖 با توجه به نتایج، افزودن نانو Al2O3 به آسفالت اصلاح‌شده با SBR سفتی، عملکرد جداسازی، ویژگی‌های دمای بالا، عملکرد خستگی و مقاومت در برابر پیری آن را بهبود بخشید. دوز بهینه نانو Al2O3 برای افزایش عملکرد شیاردار 3 درصد تعیین شد، در حالی که دوز 4 درصد نانو Al2O3 بهترین عملکرد را از نظر مقاومت در برابر خستگی نشان داد.

✍️ طیف‌سنجی FTIR نشان داد که آسفالت اصلاح‌شده با نانو Al2O3 و SBR تحت واکنش شیمیایی قرار نگرفت. فقط تعامل فیزیکی رخ داده است. به طور کلی، بهبود عملکرد در دماهای متوسط و بالا را می توان با افزودن نانو Al2O3 به آسفالت اصلاح شده SBR انتظار داشت.

📚 منبع

Link to paper

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 سلول خورشیدی با کارایی بیش از 18 درصد

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 سلول خورشیدی با کارایی بیش از 18 درصد

⬅️ با استفاده از نقاط کوانتومی، کارایی سلول‌های خورشیدی به بیش از ۱۸ درصد رسید. این دستاورد یک پیشرفت فناورانه در توسعه سلول‌های خورشیدی است که می‌تواند جهشی در مسیر تجاری‌سازی نسل جدیدی از سلول‌های خورشیدی ایجاد کند.

📌 سونگ یئون جانگ از دانشکده انرژی و مهندسی شیمی در موسسه ملی علم و فناوری اولسان، روشی برای سنتز نقاط کوانتومی پروسکیت مبتنی بر کاتیون آلی (PQD) ارائه کردند که از پایداری بالایی برای استفاده در سلول خورشیدی برخوردار بوده و می‌توان نقص‌های ساختاری درون نقاط کوانتومی را رفع کرد به طوری که برای استفاده لایه‌های نوری سلول‌های خورشیدی مناسب باشد.

📉 پروفسور جانگ اظهار داشت: «فناوری که ما توسعه دادیم در سلول‌های خورشیدی نقاط کوانتومی به بهره‌وری چشمگیر ۱۸٫۱ ٪ رسیده است. این دستاورد قابل توجه، به بالاترین بهره‌وری در بین سلول‌های خورشیدی حاوی نقاط‌کوانتومی رسیده است.»

📊 علاقه روزافزون به نقاط کوانتومی کاملا مشهود است چرا که  سه دانشمندی که نقاط کوانتومی را کشف کرده و توسعه دادند موفق به دریافت جایزه نوبل شدند. نقاط کوانتومی نانوکریستال‌های نیمه‌هادی با ابعادی از چندین نانومتر تا ده‌ها نانومتر هستند که قادر به کنترل خواص فوتوالکتریک بر اساس اندازه ذرات خود هستند. به ویژه PQD ها به دلیل خاصیت برجسته فوتوالکتریکی که دارند، مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، فرایند تولید آن‌ها ساده و در حلال صورت می‌گیرد و نیاز به فرآیند رشد بر روی بستر ندارد. این رویکرد ساده امکان تولید با کیفیت بالا در محیط‌های مختلف را فراهم می‌کند.

🔖 با این حال، استفاده عملی از نقاط‌کوانتومی به عنوان سلول‌های خورشیدی نیاز به فناوری دارد که فاصله بین نقاط‌کوانتومی را از طریق تبادل لیگاند کاهش دهد، فرآیندی که یک مولکول بزرگ مانند گیرنده لیگاند را به سطح نقاط‌کوانتومی متصل می‌کند. PQD های الی با چالش‌های قابل توجهی از جمله نقص در کریستال روبرو هستند. در نتیجه، PQD های معدنی با راندمان محدود تا ۱۶ ٪ به عنوان مواد اولیه برای سلول‌های خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

✍️ در این پروژه محققان از تبادل لیگاند مبتنی بر آلکیل آمونیوم یدید استفاده کردند و به طور مؤثر لیگاندها را به PQDهای آلی اضافه کردند و با این کار آن‌ها را برای استفاده در سلول‌های خورشیدی مناسب کردند. نتایج این پروژه راندمان ۱۸٫۱ را برای محققان به ارمغان آورد به طوری که بعد از دو سال ذخیره‌سازی هنوز عملکرد خود را حفظ می‌کند که نشان از ثبات بالای آن دارد.

📚 منبع

Link to news

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نانو_فناوری

 تولید نانوذرات توسط اجاق گاز آشپزخانه

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 تولید نانوذرات توسط اجاق گاز آشپزخانه

⬅️ یافته‌های اخیر محققان نشان می‌دهد که پخت و پز روی اجاق گاز در آشپزخانه منجر به تولید نانوذرات می‌شود و مقادیر این نانوذرات از میزان خروجی اگزوز خودروها بیشتر است. از این رو توصیه شده که هنگام آشپزی هود را روشن کنید تا این نانوذرات از هوای داخل منزل خارج شود.

📌 هر ماده مصنوعی که به دست بشر تولید می‌شود در صورتی که مقدار آن از حد مجاز افزایش یابد پیامدهایی برای سلامتی انسان به دنبال دارد. به همین دلیل تولید این نانوذرات در فضای بسته آشپزخانه می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی نظیر آسم را افزایش دهد.

📊 برندون بور از محققان دانشگاه پوردو می‌گوید: « احتراق یکی از منابع اصلی آلودگی در سراسر جهان است، خواه این احتراق ماحصل کار اجاق گاز باشد خواه از موتور خودرو. ما در این پروژه دریافتیم که پخت و پز روی اجاق گاز مقادیر قابل توجهی نانوذره ایجاد می‌کند که وارد سیستم تنفسی می‌شود.»

🔖 در مقاله‌ای که این گروه در مجله PNAS Nexus منتشر کردند، به استفاده از هود در آشپزخانه توصیه شده است. نانوذرات تولید شده بین یک تا سه نانومتر قطر داشته و احتمال ابتلا به آسم را در کودکان افزایش می‌دهد.

✏️ این نانوذرات فوق‌العاده ریز به حدی کوچک هستند که شما قادر به دیدن آن‌ها نیستید. آن‌ها مانند ذرات گرد و غبار نیستند که در هوا شناور هستند. چنین غلظت‌های آئروسل در حین پخت و پز را نمی‌توان نادیده گرفت.

📉 این گروه با استفاده از یک ابزار پیشرفته سنجش کیفیت هوا که توسط شرکت آلمانی Grimm Aerosol Technik تولید شده به بررسی این ذرات پرداختند.

✍️ این میزان داده‌های با کیفیت بالا به محققان این امکان را می‌دهد تا یافته‌های خود را با سطح آلودگی هوا در فضای باز نسبت به آلودگی هوای داخل ساختمان، مقایسه کنند. آن‌ها دریافتند که میزان آئروسل ایجاد شده از هر کیلوگرم سوخت در پخت و پز بیشتر از آئروسل ایجاد شده از همان مقدار سوخت در موتور خودروها احتراق داخلی است. البته آئروسل‌های تولید شده در آشپزخانه می‌توانند با ذرات دیگر نظیر روغن یا هر چیز دیگری در فضای آشپزخانه ترکیب شده و به ذرات دیگری تبدیل شوند که رفتار منحصر به فرد خود را دارد.

📚 منبع

Link to news

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نانو_فناوری

 اثرات افزودنی های نانو هیبریدی بر خواص مکانیکی آجرهای ژئوپلیمری

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 اثرات افزودنی های نانو هیبریدی بر خواص مکانیکی آجرهای ژئوپلیمری

⬅️ در مقایسه با سیمان پرتلند، آجرهای ژئوپلیمری به عنوان یک گزینه سازگار با محیط زیست در صنعت ساختمان دیده می شوند. در این مطالعه از متا هالویزیت ژئوپلیمر آلومینوسیلیکات به عنوان یک نانو ماده طبیعی استفاده شده است. محلول های هیدروکسید سدیم (NaOH) و هیدروکسید پتاسیم (KOH) فعال کننده های قلیایی هستند.

📌 در جایی که دو محلول قلیایی با پودر متا هالویزیت در تهیه خمیر ژئوپلیمر استفاده شد، گروه اول محلولی از هیدروکسید پتاسیم و پودر متا هالویزیت را نشان می دهد. در مقابل، گروه دوم محلول هیدروکسید سدیم و پودر متا هالویزیت است. سپس سه نانومواد (نانورس 1%، 2% و 3%) و (نانو زیرکونیا 1%، 2% و 3%) و (هیبرید ساخته شده از زیرکونیا+ خاک رس 1%، 2% و 3%) به وزن اضافه شد.

✏️ متا هالویزیت اندازه‌گیری‌های مقاومت فشاری و سختی (مقیاس سختی Shore D) برای ارزیابی خواص مکانیکی انجام شد و از طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، کالری‌سنجی روبشی تفاضلی (DSC) و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای توصیف خواص شیمیایی و حرارتی ژئوپلیمر (SEM) استفاده شد.

📊 بر اساس یافته‌ها، افزودن 2 درصد نانوذرات برای هر نانو ماده بهینه است. بالاترین مقاومت فشاری به دست آمده توسط هیبرید 27 مگاپاسکال بود، و آزمایش سختی منجر به 90 HD شد، در حالی که مورفولوژی یکنواخت‌تر و بدون منافذ بود زیرا به نانومواد افزوده شد که به عنوان پرکننده در ماتریس عمل می‌کنند.

✍️ بیشترین مقدار ژئوپلیمریزاسیون، همانطور که توسط FTIR و DSC اندازه‌گیری می‌شود، را می‌توان به نانوهلولیزیت لوله‌ای نسبت داد، که به دلیل مساحت سطح بزرگ، مکان‌های هسته‌زایی بزرگی را ایجاد می‌کند. منحصر به فرد بودن آن در صنعت ساخت و ساز ناشی از استفاده از آجرهای تازه تولید شده است که عایق حرارتی را با خواص مکانیکی بالا ترکیب می کند.

📚 منبع

Link to news

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 تولید انرژی از تبخیر آب دریا یا آب لوله کشی

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 تولید انرژی از تبخیر آب دریا یا آب لوله کشی

⬅️ دانشمندان دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال لوزان (EPFL) دریافته‌اند که دستگاه‌های نانومقیاس که از اثر هیدروالکتریکی استفاده می‌کنند، می‌توانند الکتریسیته تولید کنند وقتی آب مایعاتی با غلظت یون بالاتر از آب تصفیه شده تبخیر می‌کند. این اکتشاف از پتانسیل عظیم انرژی بهره برداری نشده پرده برداری می کند.

📌 تبخیر یک جریان پیوسته در داخل نانو کانال های این دستگاه ها ایجاد می کند که اساساً به عنوان مکانیزم پمپاژ غیرفعال عمل می کند. این پدیده منعکس کننده اتفاقاتی است که در ریزمویرگ های گیاهان رخ می دهد، جایی که انتقال آب با ترکیبی از فشار مویرگی و تبخیر طبیعی تسهیل می شود.

📉 در حالی که دستگاه های هیدروولتائیک در حال حاضر وجود دارند، درک محدودی از شرایط و پدیده های فیزیکی حاکم بر تولید انرژی HV در مقیاس نانومتری وجود دارد.

✏️ با درک این شکاف، جولیا تالیابو، رئیس آزمایشگاه علوم نانو برای فناوری انرژی (LNET) در دانشکده مهندسی، و دانشجوی دکترا، تاریک انور، به دنبال رفع آن بودند. آنها ترکیبی از مدل‌سازی و آزمایش‌های چندفیزیکی را برای تجزیه و تحلیل جریان‌های یونی، جریان سیال و اثرات الکترواستاتیکی ناشی از برهم‌کنش‌های جامد-مایع به کار گرفتند. هدف آنها بهینه سازی دستگاه های HV بود.

🖍️ دستگاه ایجاد شده توسط محققان نشان دهنده اولین کاربرد HV از روشی به نام لیتوگرافی کلوئیدی نانوکره است که امکان ایجاد یک شبکه شش ضلعی از نانو ستون های سیلیکونی با فاصله دقیق را فراهم می کند. شکاف های بین این نانو ستون ها کانال های ایده آلی را برای تبخیر نمونه های سیال تشکیل می دهند. نکته مهم این است که این تنظیمات را می توان به خوبی تغییر داد تا درک عمیق تری از تأثیرات محصور شدن مایعات و ناحیه تماس جامد و مایع به دست آورد.

🖋️ تبخیر به دلیل توانایی آن برای رخ دادن مداوم در طیف وسیعی از رطوبت ها و دماها، از جمله در شب، کاربردهای بالقوه تحریک کننده متعددی را برای دستگاه های HV کارآمدتر ارائه می دهد. علاوه بر این، از آنجایی که دستگاه‌های HV از نظر تئوری می‌توانند در هر مکانی که مایع یا حتی رطوبت وجود دارد، مانند عرق، کار کنند، می‌توان از آن‌ها برای هدایت حسگرها برای دستگاه‌های متصل، از پوشیدنی‌های سلامت و تناسب اندام گرفته تا تلویزیون‌های هوشمند، استفاده کرد.

📊 این تیم با بهره‌گیری از تخصص LNET در برداشت انرژی نور و سیستم‌های ذخیره‌سازی، همچنین علاقه‌مند به بررسی این است که چگونه می‌توان از نور و اثرات فوتوترمال برای دستکاری بارهای سطحی و نرخ تبخیر در دستگاه‌های HV استفاده کرد. در نهایت، این تیم همچنین هم افزایی کلیدی بین دستگاه های HV و تولید آب پاک را می بیند.

✍️ انور نتیجه گرفت: «تبخیر طبیعی برای هدایت فرآیندهای نمک‌زدایی استفاده می‌شود، زیرا آب شیرین را می‌توان با متراکم کردن بخار تولید شده توسط سطح تبخیر از آب شور برداشت کرد. اکنون، می توانید تصور کنید که از یک سیستم HV هم برای تولید آب تمیز و هم برای مهار برق به طور همزمان استفاده کنید.

📚 منبع

Link to news

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 تولید برق از آب شور با نانوابزار

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 تولید برق از آب شور با نانوابزار

⬅️ پژوهشگران دستگاهی ساختند که می‌تواند از آب شور و آب لوله‌کشی‌های شهری، برق تولید کند. این کار با الهام از فرآیند تبخیر در گیاهان انجام شده است.

📌 تبخیر یک فرآیند طبیعی است که درهمه جا دیده می‌شود، تقریبا نیمی از انرژی خورشید که به زمین می‌رسد، صرف فرآیندهای تبخیر می‌شود. از سال ۲۰۱۷، محققان در تلاش‌اند تا پتانسیل انرژی تبخیر را از طریق اثر هیدروولتائیک (HV) مهار کنند. در این ابزار عبور یک سیال از سطح باردار دستگاه نانویی منجر به تولید الکتریسیته می‌شود.

🔖 تبخیر یک جریان مداوم در درون نانوکانال داخل این دستگاه ایجاد می‌کند، که این جریان نقش پمپ را ایفا کرده و به حرکت سیال کمک می‌کند. این اثر در میکرولوله‌های درون شاخ و برگ گیاهان مشاهده می‌شود، جایی که به لطف ترکیبی از فشار مویرگی و تبخیر طبیعی، حمل و نقل آب در کل گیاه رخ می‌دهد.

✏️ اگرچه در حال حاضر دستگاه‌های هیدروولتائیک وجود دارد، اما درک عملکردی بسیار کمی از شرایط و پدیده‌های فیزیکی حاکم بر تولید انرژی در مقیاس‌نانو وجود دارد. این یک شکاف دانش است که جولیا تاگلیبو و همکارانش به سراغ آن رفتند.

🖋️ آن‌ها ترکیبی از آزمایش و مدل سازی چندگانه را برای توصیف جریان سیال، جریان یون و اثرات الکترواستاتیک را با هدف بهینه‌سازی دستگاه‌های HV انجام دادند.

📉 با استفاده از یک پلتفرم جدید، این گروه برای اولین بار اقدام به بررسی برهمکنش‌های بین‌سطحی در پدیده هیدروولتائیک کردند. این گروه دریافتند که دستگاه هیدروولتائیک می‌تواند در محدود وسیعی از شوری کار کند در حالی که پیش از این تصور می‌شد که نیاز به آب کاملا خالص است تا بهترین عملکرد به دست آید.

📊 در این پروژه محققان با استفاده از روش لیتوگرافی کلوئیدی نانوکره موفق به ساخت این دستگاه شدند. با این روش می‌توان شبکه هگزاگونالی از نانوستون‌های سیلیکون را با دقت در فضایی مشخص ایجاد کرد. این فضای بین ستون‌ها کانال‌هایی ایده‌آل برای تبخیر نمونه ایجاد می‌کند که به راحتی می‌توان آن را تنظیم کرد  تا درک بهتری از اثر محدودیت فضا را به دست آورد.

✍️ انور توضیح می‌دهد: «در بیشتر سیستم‌های سیال حاوی محلول‌های نمکی، شما تعداد برابر یون‌های مثبت و منفی دارید. با این حال، وقتی مایع را به یک نانوکانال محدود می‌کنید، فقط یون‌هایی با بار مخالف سطح باردار باقی می‌مانند که این به معنای تولید جریان و ولتاژ است. با افزایش غلظت‌ یون‌های سیال، بار سطحی الکترود نانوابزار نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه می‌توانیم از سیالات با غلظت بالاتر نمک استفاده کنیم که این به معنای ساده‌سازی دستگاه‌های تولید برق است که می‌تواند از آب شیر یا حتی آب شور نیز استفاده کند.»

📚 منبع

Link to news

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 بررسی خواص و ریزساختار کامپوزیت های سیمانی با کارایی بالا با نانو سیلیس، دوده سیلیس و TiO2 بسیار ریز

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 بررسی خواص و ریزساختار کامپوزیت های سیمانی با کارایی بالا با نانو سیلیس، دوده سیلیس و TiO2 بسیار ریز

⬅️ نانومواد به دلیل ویژگی‌های مکانیکی، حرارتی و الکتریکی برتر، کاربرد گسترده‌ای در صنایع از جمله ساخت‌وساز پیدا می‌کنند. با توجه به نقاط ضعف کامپوزیت های سیمانی مانند استحکام کششی کم و شکنندگی، محققان به طور فزاینده ای از مواد سیمانی مکمل و نانوذرات استفاده می کنند.

🔖  این مطالعه اثرات نسبت‌های مختلف دوده سیلیس (SF)، نانو سیلیس (nS) و TiO2 فوق‌العاده ریز (UFTiO2) را در هر دو فاز مخلوط و مجزا بر روی کامپوزیت‌های سیمانی بررسی می‌کند. SF نشان دهنده خانواده پوزولانی است، در حالی که nS و UFTiO2 مخفف نانومواد هستند.

📌 تست ها مقاومت فشاری، خمشی و ضربه ای، مقاومت سایشی و مقاومت الکتریکی را اندازه گیری کردند. میکروسکوپ الکترونی روبشی روابط ریزساختار-ویژگی را بررسی کرد. SF و nS استحکام مکانیکی کامپوزیت ها را افزایش دادند و SF از نظر دوام برتر بود. افزودن UFTiO2 مقاومت فشاری را اندکی برای نمونه‌های SF (4-7٪) و بیشتر برای نمونه‌های nS (8-14٪) افزایش داد.

📊 نمونه های SF با UFTiO2 16-25٪ استحکام خمشی بیشتری نسبت به نمونه های nS با UFTiO2 نشان دادند. افزودن UFTiO2 همچنین مقاومت الکتریکی را 24-30٪ برای نمونه های nS و 14.5-31.5٪ برای نمونه های SF پس از 14 روز افزایش داد. UFTiO2 مقاومت سایشی را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داد و نقش های متنوعی را در نمونه های nS و SF نشان داد.

✍️ اولین استحکام ترک و مقاومت شکست برای مخلوط‌های حاوی SF به ترتیب در محدوده 33-36 ضربه و 39-43 ضربه بود. در همین حال، برای مخلوط های حاوی nS، این محدوده ضربه به حداکثر 57٪ کاهش یافت. نتایج آزمایش ضربه از توزیع دو پارامتری وایبول با مقدار R2 بیش از 0.891 در مخلوط های بتن پیروی کرد. این مطالعه پتانسیل نانومواد را برای بهبود عملکرد کامپوزیت های سیمانی برای کاربردهای مختلف نشان می دهد.

📚 منبع

Link to paper

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 اثر نانو خاک رس آلی (آب گریز) آغشته شده بر خواص و عملکرد چسب آسفالت

📌 تشریح خبر در ادامه 👇👇

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️
#نانو_فناوری

 اثر نانو خاک رس آلی (آب گریز) آغشته شده بر خواص و عملکرد چسب آسفالت

⬅️ این مقاله تحقیقاتی اثرات اصلاح الکتروفیل بر نانو خاک رس خام (که ماهیت آبدوست دارد) را از طریق روش اشباع مرطوب برای تبدیل آن به طبیعت آبگریز ارائه می کند. واکنش پذیری، قابلیت جذب و سازگاری نانو خاک رس با هیدروکربن و مواد آلی با القای گروه عاملی (QAS) روی سطح نانو رس خام بهبود می یابد.

📌 تاثیر نانو خاک رس آلی (آب گریز) آغشته شده بر خواص چسب آسفالت و عملکرد مخلوط مورد مطالعه قرار گرفته است. نانو رس ارگانوفیل (آبگریز) با محتوای 3 تا 5 درصد به وزن چسب پس از آزمایشات گسترده برای اصلاح بایندر آسفالت انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل تغییرات الکتروفیل در نانو خاک رس ارگانوفیل (ONC) و شیمی پیوند آن با بایندر آسفالت، آنالیز FTIR و تکنیک های پراش اشعه ایکس استفاده شد.

📉 علاوه بر این، ویسکوزیته، سفتی کم و دمای بالا، استحکام باند قیر و جداسازی فاز در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت. اثر بایندر اصلاح‌شده با نانو خاک رس ارگانوفیل بر روی مخلوط آسفالتی نیز با استفاده از آزمون‌های مقاومت شیار، حساسیت به رطوبت و مقاومت در برابر خستگی اندازه‌گیری شد.

✍️ این مطالعه نشان داد که نانو خاک رس خام پس از اصلاح الکتروفیلیک از طریق روش اشباع مرطوب، سازگاری شیمیایی با بایندر آسفالت را نشان داد. بایندر اصلاح شده ONC خواص رئولوژیکی، ترکیب همگن و پایداری ذخیره سازی بهتری نسبت به طبیعت آبدوست داشت. مخلوط های تهیه شده با ONC مقاومت بهتری در برابر شیار شدن، خستگی و حساسیت به رطوبت نشان دادند.

📚 منبع

Link to paper

☄️ فناوری های جدید حوزه عمران و نانو در جهان ☄️

لینک عضویت ↙️↙️

👉 https://t.me/Nano_civil
—------------------------------
🆔 @nano_civil  ⚜️