سی و هفتمین استاندارد ملی ایران در حوزه فناوری نانو منتشر شد
@nanotech1
37 امین استاندارد ملی ایران در حوزه فناوری نانو با شماره استاندارد 19816-1 و با عنوان "فناوری نانو- مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت1 – اصول و رهیافت ها" به چاپ رسید.
هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی در مورد معیارهای سلامت و ایمنی شغلی در رابطه با نانومواد مهندسی شده است که شامل: استفاده از کنترلهای مهندسی و تجهیزات حفاظت فردی مناسب، راهنمایی در مورد ریختوپاش و رهایش تصادفی نانومواد و دفع ایمن آنها است.
این استاندارد برای استفاده افرادی مانند مدیران سلامت و ایمنی، مدیران تولید، مدیران محیط زیست، متخصصین بهداشت صنعتی/حرفهای و سایر افراد با مسئولیت ایمنسازی تولید، جابجایی، فرآوری و دفع نانومواد مهندسیشده کاربرد دارد.
@nanotech1
این استاندارد برای نانومواد مهندسیشده شامل نانو-اشیائی چون نانوذرات، نانوالیاف، نانولولهها، نانوسیمها و همچنین حالت توده و کلوخه این مواد (NOAAs) کاربرد دارد. عبارت NOAAs که در این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است، به موادی اطلاق میشود که در اشکال اصلی خود یا به صورت ترکیب با مواد دیگر یا از فرآیندهایی آزاد میشوند که در چرخه حیات شانس انتشار از آنها را مییابند، بهعنوانمثال میتوان به فعالیتهای پایین دستی مانند دفع اشاره کرد.
@nanotech1
37 امین استاندارد ملی ایران در حوزه فناوری نانو با شماره استاندارد 19816-1 و با عنوان "فناوری نانو- مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت1 – اصول و رهیافت ها" به چاپ رسید.
هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی در مورد معیارهای سلامت و ایمنی شغلی در رابطه با نانومواد مهندسی شده است که شامل: استفاده از کنترلهای مهندسی و تجهیزات حفاظت فردی مناسب، راهنمایی در مورد ریختوپاش و رهایش تصادفی نانومواد و دفع ایمن آنها است.
این استاندارد برای استفاده افرادی مانند مدیران سلامت و ایمنی، مدیران تولید، مدیران محیط زیست، متخصصین بهداشت صنعتی/حرفهای و سایر افراد با مسئولیت ایمنسازی تولید، جابجایی، فرآوری و دفع نانومواد مهندسیشده کاربرد دارد.
@nanotech1
این استاندارد برای نانومواد مهندسیشده شامل نانو-اشیائی چون نانوذرات، نانوالیاف، نانولولهها، نانوسیمها و همچنین حالت توده و کلوخه این مواد (NOAAs) کاربرد دارد. عبارت NOAAs که در این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است، به موادی اطلاق میشود که در اشکال اصلی خود یا به صورت ترکیب با مواد دیگر یا از فرآیندهایی آزاد میشوند که در چرخه حیات شانس انتشار از آنها را مییابند، بهعنوانمثال میتوان به فعالیتهای پایین دستی مانند دفع اشاره کرد.
کاربرد فولرن استخراج شده از دوده و اصلاح شده با اتیلن دی آمین به عنوان جاذب کروم (VI) در آب
@nanotech1
فولرن استخراج شده از دوده به عنوان یک محصول جانبی از سنتز فولرن ، یک ترکیب کربنی است . کاربرد این مواد در تصفیه ی آب هنوز گسترش نیافته است . در اینجا ، فولرن استخراج شده از دوده به شکل پودر که شامل گروه آمینو است ، توسط واکنش دوده با اتیلن دی آمین تهیه شده است .
این ماده به عنوان جاذب کروم (VI) از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گرفت.تاثیر پارمترهای تجربی مانند PH ،غلظت اولیه ی کروم 6 و زمان تحریک بر روی فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفته است . جذب کروم 6 به شدت وابسته به PH بوده و بهترین PH برای اینکار PH =3 می باشد . اطلاعات و داده های مربوط به جذب کروم توسط فولرن استخراج شده از دوده و اصلاح شده با اتیلن دی آمین(FES-ED ) با معادله ی ایزوترم لانگمیر متناسب است . بیشترین ظرفیت جذب کروم 6 توسط این ماده 93 میلی گرم بر گرم بود . دفع کروم از جاذب نیز مورد مطالعه قرار گرفت . کروم جذب شده با 20 میلی لیتر از محلول آبی با PH=12 رقیق گردید و درصد بازیابی کروم 75 درصد محاسبه شد . آزمایش جذب و دفع با استفاده از پودر فولرن یکسان سه بار انجام گرفت تا قابلیت استفاده مجدد جاذب تعیین گردد . در طول چرخه ی جذب-دفع ، جذب 97 درصد و دفع بیشتر از 70 درصد بود .جذب متیل اورانژ بر روی FES-ED نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . رنگ تقریبا به صورت کمی از محلول ابی حذف شد . بنابراین ما نتیجه گرفتیم که FES-ED یک جاذب بدیع برای حذف آلاینده ها از آب است .
@nanotech1
@nanotech1
فولرن استخراج شده از دوده به عنوان یک محصول جانبی از سنتز فولرن ، یک ترکیب کربنی است . کاربرد این مواد در تصفیه ی آب هنوز گسترش نیافته است . در اینجا ، فولرن استخراج شده از دوده به شکل پودر که شامل گروه آمینو است ، توسط واکنش دوده با اتیلن دی آمین تهیه شده است .
این ماده به عنوان جاذب کروم (VI) از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گرفت.تاثیر پارمترهای تجربی مانند PH ،غلظت اولیه ی کروم 6 و زمان تحریک بر روی فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفته است . جذب کروم 6 به شدت وابسته به PH بوده و بهترین PH برای اینکار PH =3 می باشد . اطلاعات و داده های مربوط به جذب کروم توسط فولرن استخراج شده از دوده و اصلاح شده با اتیلن دی آمین(FES-ED ) با معادله ی ایزوترم لانگمیر متناسب است . بیشترین ظرفیت جذب کروم 6 توسط این ماده 93 میلی گرم بر گرم بود . دفع کروم از جاذب نیز مورد مطالعه قرار گرفت . کروم جذب شده با 20 میلی لیتر از محلول آبی با PH=12 رقیق گردید و درصد بازیابی کروم 75 درصد محاسبه شد . آزمایش جذب و دفع با استفاده از پودر فولرن یکسان سه بار انجام گرفت تا قابلیت استفاده مجدد جاذب تعیین گردد . در طول چرخه ی جذب-دفع ، جذب 97 درصد و دفع بیشتر از 70 درصد بود .جذب متیل اورانژ بر روی FES-ED نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . رنگ تقریبا به صورت کمی از محلول ابی حذف شد . بنابراین ما نتیجه گرفتیم که FES-ED یک جاذب بدیع برای حذف آلاینده ها از آب است .
@nanotech1
سنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ آکالیفا ایندیکا و خاصیت آنتی باکتریایی آن در مقابل@nanotech1 پاتوژن های موجود در آب:در این مطالعه ، بیوسنتز نانو ذرات نقره و فعالیت آن بر روی پاتوژن های باکتریایی موجود در آب مورد بررسی قرار گرفته است . نانو ذرات نقره به طور گسترده ای توسط عصاره ی استخراج شده از برگ گیاه آکالیف ایندیکا مورد ستنز قرار گرفت و تولید نانو ذرات در مدت 30 دقیقه مشاهده گردید . نتایج ثبت شده از طیف سنجی اشعه ی ماورا بنفش ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM ) ، پراش اشعه ی ایکس ( (X-Ray Diffractionو طیف سنجی پراش انرژی خاصیت و بیوسنتز نانو ذرات نقره را تایید کرد . با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا ، اندازه ی نانو ذرات نقره بین 20 تا 30 نانومتر اندازه گیری گردید . به علاوه ، خاصیت آنتی باکتریایی نانو ذرات نقره سنتز شده ، فعالیت بازدارنده ی موثری در مقابل پاتوژن های موجود در آب نشان داد. ادامه: http://nano-mag.ir/post/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
nano-mag.ir
سنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی گیاهی :: مجله الکترونیکی نانو
سنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ آکالیفا ایندیکا و خاصیت آنتی باکتریایی آن در مقابل پاتوژن های موجود در آب :در این مطالعه ، بیوسنتز نانو ذرات نقره و فعالیت آن بر روی پاتوژن های ...
ساخت نمونه اولیه نانوابزار تشخیص سرطان
@nanotech1
محققان اخیرا نانوابزاری برای تشخیص زودهنگام سرطان ارائه کردند. این دستگاه به صورت سیار بوده و به سادگی میتوان آن را به نواحی دورافتاده روستایی برد. نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده و اخیرا در نمایشگاهی در تایلند رونمایی شده است.
پژوهشگران مرکز ملی فناورینانو (NANOTECH) موفق به طراحی نمونه اولیه از یک دستگاه کولپوسکوپ دیجیتال شدند که از آن میتوان برای تشخیص سرطان لوله فالوپ تخمدان استفاده کرد. این ابزار که به INSpectDX شهرت دارد به صورت سیار بوده و میتوان به سرعت از آن برای شناسایی، تصویربرداری و ثبت نتایج حاصل از آزمایشهای تشخیص سرطان استفاده کرد.
کیتبونگ تانتیسانتیسوم از محققان بخش نانوسیستم مجتمع در مرکز NANOTEC میگوید: «بیمارستانها و کلینیکهای موجود در نواحی روستایی معمولا فاقد ابزار و ادوات مناسب برای تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان هستند. این ابزار جدید میتواند به صورت سیار برای شناسایی سرطان استفاده شود. این دستگاه به پزشکان اجازه میدهد تا دادههای بدست آمده از فرآیند تشخیص بیماری را از طریق سیستم مخابراتی بیسیم به مراکز درمانی شهری منتقل کنند. با این کار نتایج به سرعت ارزیابی شده و روش درمانی مناسب سریع برای بیمار تجویز میشود.»
این نانوابزار اخیرا در نمایشگاه Thai Medi Fair که از تاریخ 18 تا 20 آگوست در بانکوک برگزار میشود رونمایی شده تا سرمایهگذاران علاقهمند با این فناوری آشنا شوند.
همچنین این دستگاه به دانشکده پزشکی سیریراج در دانشگاه ماهیدول معرفی شده تا آزمونهای بیشتری روی آن انجام شود.
این پروژه همکاری مشترکی میان محققان دانشگاه ماهیدول و NANOTEC بوده است. @nanotech1
@nanotech1
محققان اخیرا نانوابزاری برای تشخیص زودهنگام سرطان ارائه کردند. این دستگاه به صورت سیار بوده و به سادگی میتوان آن را به نواحی دورافتاده روستایی برد. نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده و اخیرا در نمایشگاهی در تایلند رونمایی شده است.
پژوهشگران مرکز ملی فناورینانو (NANOTECH) موفق به طراحی نمونه اولیه از یک دستگاه کولپوسکوپ دیجیتال شدند که از آن میتوان برای تشخیص سرطان لوله فالوپ تخمدان استفاده کرد. این ابزار که به INSpectDX شهرت دارد به صورت سیار بوده و میتوان به سرعت از آن برای شناسایی، تصویربرداری و ثبت نتایج حاصل از آزمایشهای تشخیص سرطان استفاده کرد.
کیتبونگ تانتیسانتیسوم از محققان بخش نانوسیستم مجتمع در مرکز NANOTEC میگوید: «بیمارستانها و کلینیکهای موجود در نواحی روستایی معمولا فاقد ابزار و ادوات مناسب برای تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان هستند. این ابزار جدید میتواند به صورت سیار برای شناسایی سرطان استفاده شود. این دستگاه به پزشکان اجازه میدهد تا دادههای بدست آمده از فرآیند تشخیص بیماری را از طریق سیستم مخابراتی بیسیم به مراکز درمانی شهری منتقل کنند. با این کار نتایج به سرعت ارزیابی شده و روش درمانی مناسب سریع برای بیمار تجویز میشود.»
این نانوابزار اخیرا در نمایشگاه Thai Medi Fair که از تاریخ 18 تا 20 آگوست در بانکوک برگزار میشود رونمایی شده تا سرمایهگذاران علاقهمند با این فناوری آشنا شوند.
همچنین این دستگاه به دانشکده پزشکی سیریراج در دانشگاه ماهیدول معرفی شده تا آزمونهای بیشتری روی آن انجام شود.
این پروژه همکاری مشترکی میان محققان دانشگاه ماهیدول و NANOTEC بوده است. @nanotech1
ارائه روشی جدید برای تصویربرداری و کاوش نانومقیاس مغز
سایت NBIC-محققان با تصویربرداری از مغز یک موش در ابعاد نانومتری، ساختارهای موجود در شبکههای عصبی این جاندار را بررسی کردند. آنها از طریق میکروسکوپهای الکترونی با استفاده از برش تکهای از مغز موش تصاویر سه بعدی را بازسازی نمودند. این تصاویر امکان چندین تحلیل بر روی مغز را بدون آنکه آسیبی به آن برسد فراهم میکند. @nanotech1
به گزارش سایت فناوری های همگرا (NBIC) برای جف لیچمن مسئله اساسی این است که محققان چقدر باید از نزدیک مغز را بررسی کنند تا به حقایق آن دست یابند. گروهی از محققان از جمله جرمی نولز با هدایت لیچمن موفق به تصویربرداری در ابعاد نانو از مغز موش شدند. به گفته لیچمن یافتههای این پژوهش میتواند درهایی را به سمت شناخت بهتر مغز و تأثیر یادگیری بر آن باز کند. گروهی از محققان از دانشگاههای معتبری جون هاروارد، MIT و جان هاپکینز برای ساخت تجهیزات مورد نیاز برای تصویربرداری و تحلیل نتایج همکاری کردند.
لیچمن میگوید: «مسئله دیگری که موجب شگفتی ما شد این بود که رشتههای عصبی معمولاً از دو، سه و یا چند اتصال در یک شاخه عصبی تشکیل میشود» وی میافزاید: «باور ما براین بود که گیرندههای عصبی برای جمع آوری اطلاعات از بیشترین رشته عصبی ممکن استفاده کرده اما یافتهها نشان دادند که یک رشته عصبی از گیرندههای مختلف در یک رشته عصبی بهره میبرد.»
نکته جالب توجه این است که رشتههای عصبی که تماس بیشتری با شاخه عصبی دارند، ارتباط قویتری دارند. لیچمن میافزاید : «وقتی از نمای نزدیکتر نگاه کنیم متوجه میشویم که این نتایج ممکن نیست تصادفی بدست آمده باشند. برخی از رشتههای تمایل دارند تا با برخی از شاخههای عصبی نزدیک ارتباط برقرار کرده و با برخی دیگر که شرایط کاملاً مشابه دارند اتصال برقرار نکنند. این مطلب بیانگر این است که حتی در این حجم بسیار کوچک نیز، مغز الگوی خاصی برای دریافت و ثبت اطلاعات دارد.»
این پژوهش نشان داد که رشتههای عصبی بر خلاف باور عمومی به دلیل فعالیت الکتریکی تغییر شکل نمیدهند.
لیچمن میگوید : «شکل گیرندههای عصبی از بلند و نازک تا بسیار کوتاه و ریشه دار تفاوت میکند. تصور میشود که شکل گیرندههای عصبی متأثر از فعالیت الکتریکی بوجود بیاید اما مشاهده چندین گیرنده عصبی با شکلهای متفاوت و فعالیت الکتریکی یکسان صحت این مطلب را نقض میکند.»
این پژوهش نقطه عطفی در فعالیت چندین ساله لیچمن و همکارانش میباشد و علاوه به درک بهتر از مغز، امکان طراحی سامانهای به منظور جمع آوری اطلاعات و تصویر برداری فراهم میسازد.
لیچمن در ادامه تشریح کرد: «بیشترین زمانی که طی این پژوهش صرف شد به منظور ساخت شبکه و خطوط لولهای برای برداشت تصویر شد. بدین منظور نیاز با ساخت ابزاری بود تا برش بسیار نازکی از مغز بدهد. برای این منظور از روشی باید استفاده میشد که تا پیش از این به کار برده نشده بود.»
لیچمن و همکارانش هنگامی که سیستم را در جای خود مستقر ساختند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی از بافت مغز تصویربرداری کردند. آنها در ارتباط با همین موضوع روشی را طراحی کردند تا از میان چندین لایه، سلولها را دنبال کنند. این قابلیت امکان ایجاد رشتههای عصبی را در تصاویر سه بعدی امکان پذیر میکند. از این تصاویر به عنوان پایگاه داده برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اتصالات شبکه عصبی نیز میتوان استفاده کرد.
لیچمن اذعان داشت: «مهمترین قابلیت این پژوهش آن است که از این تصاویر بارها و بارها برای تحلیل و آنالیز میتوان بهره برد بدون آنکه آسیبی به خود مغز وارد شود. برای تولید این تصاویر نیز تنها از بخش بسیار کوچکی از مغز استفاده میشود. ما از مغز در ابعاد 40 در 40 در 40 میکرون تصویربرداری کردیم و نتایج حاصل به صورت موفقیتآمیز در محدوده 1500 میکرون مکعب بازسازی شد که این برابر سه میلیاردیوم اندازه مغز موش میباشد.»
مراکز انتخاب شده در تصویر برداری در سلولهای بزرگ انتخاب میشود تا درک بهتری از نحوه قرار گیری دیگر سلولها کشف شود.
لیچمن در ادامه میگوید: «ما دریافتیم که 1500 سلول عصبی در این حجم بسیار کوچک رشته عصبی را میسازند که درک فوق العاده ای از ساختار شبکه عصبی پستانداران به ما میدهد.»
مشاهدات نشان دادند که در هر میکرون مکعب یک سینپس (اتصال عصبی) وجود دارد. این بدان معنی میباشد که با دقیقترین تصویر برداری ممکن از روش مغناطیسی –رزونانسی که اندازه هر پیکسل یک میلیمتر مکعب میباشد یک میلیارد اتصال عصبی وجود دارد.
لیچمن بیان کرد :«این تصور ساده لوحانه ای خواهد بود که تنها با داشتن اطلاعات بیشتر، درک کاملی از مغز خواهیم داشت. بلکه این مشاهدات نشان داد که هراندازه اطلاعات بیشتری دراینباره پیدا میکنیم بیشتر از حد تصورات ما نیاز است تا به جلو گام برداریم.» @nanotech1
سایت NBIC-محققان با تصویربرداری از مغز یک موش در ابعاد نانومتری، ساختارهای موجود در شبکههای عصبی این جاندار را بررسی کردند. آنها از طریق میکروسکوپهای الکترونی با استفاده از برش تکهای از مغز موش تصاویر سه بعدی را بازسازی نمودند. این تصاویر امکان چندین تحلیل بر روی مغز را بدون آنکه آسیبی به آن برسد فراهم میکند. @nanotech1
به گزارش سایت فناوری های همگرا (NBIC) برای جف لیچمن مسئله اساسی این است که محققان چقدر باید از نزدیک مغز را بررسی کنند تا به حقایق آن دست یابند. گروهی از محققان از جمله جرمی نولز با هدایت لیچمن موفق به تصویربرداری در ابعاد نانو از مغز موش شدند. به گفته لیچمن یافتههای این پژوهش میتواند درهایی را به سمت شناخت بهتر مغز و تأثیر یادگیری بر آن باز کند. گروهی از محققان از دانشگاههای معتبری جون هاروارد، MIT و جان هاپکینز برای ساخت تجهیزات مورد نیاز برای تصویربرداری و تحلیل نتایج همکاری کردند.
لیچمن میگوید: «مسئله دیگری که موجب شگفتی ما شد این بود که رشتههای عصبی معمولاً از دو، سه و یا چند اتصال در یک شاخه عصبی تشکیل میشود» وی میافزاید: «باور ما براین بود که گیرندههای عصبی برای جمع آوری اطلاعات از بیشترین رشته عصبی ممکن استفاده کرده اما یافتهها نشان دادند که یک رشته عصبی از گیرندههای مختلف در یک رشته عصبی بهره میبرد.»
نکته جالب توجه این است که رشتههای عصبی که تماس بیشتری با شاخه عصبی دارند، ارتباط قویتری دارند. لیچمن میافزاید : «وقتی از نمای نزدیکتر نگاه کنیم متوجه میشویم که این نتایج ممکن نیست تصادفی بدست آمده باشند. برخی از رشتههای تمایل دارند تا با برخی از شاخههای عصبی نزدیک ارتباط برقرار کرده و با برخی دیگر که شرایط کاملاً مشابه دارند اتصال برقرار نکنند. این مطلب بیانگر این است که حتی در این حجم بسیار کوچک نیز، مغز الگوی خاصی برای دریافت و ثبت اطلاعات دارد.»
این پژوهش نشان داد که رشتههای عصبی بر خلاف باور عمومی به دلیل فعالیت الکتریکی تغییر شکل نمیدهند.
لیچمن میگوید : «شکل گیرندههای عصبی از بلند و نازک تا بسیار کوتاه و ریشه دار تفاوت میکند. تصور میشود که شکل گیرندههای عصبی متأثر از فعالیت الکتریکی بوجود بیاید اما مشاهده چندین گیرنده عصبی با شکلهای متفاوت و فعالیت الکتریکی یکسان صحت این مطلب را نقض میکند.»
این پژوهش نقطه عطفی در فعالیت چندین ساله لیچمن و همکارانش میباشد و علاوه به درک بهتر از مغز، امکان طراحی سامانهای به منظور جمع آوری اطلاعات و تصویر برداری فراهم میسازد.
لیچمن در ادامه تشریح کرد: «بیشترین زمانی که طی این پژوهش صرف شد به منظور ساخت شبکه و خطوط لولهای برای برداشت تصویر شد. بدین منظور نیاز با ساخت ابزاری بود تا برش بسیار نازکی از مغز بدهد. برای این منظور از روشی باید استفاده میشد که تا پیش از این به کار برده نشده بود.»
لیچمن و همکارانش هنگامی که سیستم را در جای خود مستقر ساختند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی از بافت مغز تصویربرداری کردند. آنها در ارتباط با همین موضوع روشی را طراحی کردند تا از میان چندین لایه، سلولها را دنبال کنند. این قابلیت امکان ایجاد رشتههای عصبی را در تصاویر سه بعدی امکان پذیر میکند. از این تصاویر به عنوان پایگاه داده برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اتصالات شبکه عصبی نیز میتوان استفاده کرد.
لیچمن اذعان داشت: «مهمترین قابلیت این پژوهش آن است که از این تصاویر بارها و بارها برای تحلیل و آنالیز میتوان بهره برد بدون آنکه آسیبی به خود مغز وارد شود. برای تولید این تصاویر نیز تنها از بخش بسیار کوچکی از مغز استفاده میشود. ما از مغز در ابعاد 40 در 40 در 40 میکرون تصویربرداری کردیم و نتایج حاصل به صورت موفقیتآمیز در محدوده 1500 میکرون مکعب بازسازی شد که این برابر سه میلیاردیوم اندازه مغز موش میباشد.»
مراکز انتخاب شده در تصویر برداری در سلولهای بزرگ انتخاب میشود تا درک بهتری از نحوه قرار گیری دیگر سلولها کشف شود.
لیچمن در ادامه میگوید: «ما دریافتیم که 1500 سلول عصبی در این حجم بسیار کوچک رشته عصبی را میسازند که درک فوق العاده ای از ساختار شبکه عصبی پستانداران به ما میدهد.»
مشاهدات نشان دادند که در هر میکرون مکعب یک سینپس (اتصال عصبی) وجود دارد. این بدان معنی میباشد که با دقیقترین تصویر برداری ممکن از روش مغناطیسی –رزونانسی که اندازه هر پیکسل یک میلیمتر مکعب میباشد یک میلیارد اتصال عصبی وجود دارد.
لیچمن بیان کرد :«این تصور ساده لوحانه ای خواهد بود که تنها با داشتن اطلاعات بیشتر، درک کاملی از مغز خواهیم داشت. بلکه این مشاهدات نشان داد که هراندازه اطلاعات بیشتری دراینباره پیدا میکنیم بیشتر از حد تصورات ما نیاز است تا به جلو گام برداریم.» @nanotech1
راهاندازی پایگاه داده محصولات غذایی حاوی نانومواد
این پایگاه داده، حاوی حدود 300 محصول غذایی و محصولات مرتبط با مواد غذایی است که از نانو استفاده میکنند.@nanotech1
مرکز ایمنی غذا (CFS) در ایالات متحده آمریکا، پایگاه داده جدید قابل جستجویی را در زمینه محصولات غذایی مصرفی حاوی فناورینانو راهاندازی کرده است. محصولات غذایی مرتبط مشترک که حاوی فناورینانو هستند، شامل شکلات، شیرخشک بچهها و ظروف پلاستیکی ذخیرهسازی غذا میباشند. فناورینانو یک پلتفورم جدید و قدرتمند برای مشارکت و بازسازی ماهیت مواد در مقیاس ملکولی و اتمی است. این پایگاه داده، حاوی حدود 300 محصول غذایی و محصولات مرتبط با مواد غذایی است که از نانو استفاده میکنند.
به گفته جیدی هانسون، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری در مرکز ایمنی غذا، «دانشمندان بر این باورند که نانومواد، حاوی ریسکهای جدیدی است که نیازمند الگوهای جدید آزمایش سمشناسی هستند. اما مقررات و رویههای آزمایش موجود این محصولات جدید، کم بوده و غالبا اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد». «سادگی استفاده از پایگاه داده، گامی برای پرکردن این شکاف اطلاعاتی، آگاه کردن مشتریان از گستردگی این فناوری و بهبود شفافیت در زمینه عرضه مواد غذایی است».
راهاندازی این پایگاه داده به دنبال مطالعهی جدیدی بود که توسط گروه دوستداران زمین (FOE) در کشور استرالیا انجام شد. گروه مذکور وجود نانومواد در 14 محصول غذایی را آزمایش کردند. بر اساس نتایج حاصله، هیچ کدام از این محصولات دارای برچسب حاوی عناصر نانو نبوده و بنابراین دارای مقررات خاص فناورینانو نبودند.
پایگاه داده جدید دربرگیرنده 40 نوع مختلف نانومواد بوده و تنها پایگاه دادهای است که به طور انحصاری بر غذا و محصولات مرتبط با مواد غذایی تمرکز دارد. @nanotech1
این پایگاه داده، حاوی حدود 300 محصول غذایی و محصولات مرتبط با مواد غذایی است که از نانو استفاده میکنند.@nanotech1
مرکز ایمنی غذا (CFS) در ایالات متحده آمریکا، پایگاه داده جدید قابل جستجویی را در زمینه محصولات غذایی مصرفی حاوی فناورینانو راهاندازی کرده است. محصولات غذایی مرتبط مشترک که حاوی فناورینانو هستند، شامل شکلات، شیرخشک بچهها و ظروف پلاستیکی ذخیرهسازی غذا میباشند. فناورینانو یک پلتفورم جدید و قدرتمند برای مشارکت و بازسازی ماهیت مواد در مقیاس ملکولی و اتمی است. این پایگاه داده، حاوی حدود 300 محصول غذایی و محصولات مرتبط با مواد غذایی است که از نانو استفاده میکنند.
به گفته جیدی هانسون، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری در مرکز ایمنی غذا، «دانشمندان بر این باورند که نانومواد، حاوی ریسکهای جدیدی است که نیازمند الگوهای جدید آزمایش سمشناسی هستند. اما مقررات و رویههای آزمایش موجود این محصولات جدید، کم بوده و غالبا اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد». «سادگی استفاده از پایگاه داده، گامی برای پرکردن این شکاف اطلاعاتی، آگاه کردن مشتریان از گستردگی این فناوری و بهبود شفافیت در زمینه عرضه مواد غذایی است».
راهاندازی این پایگاه داده به دنبال مطالعهی جدیدی بود که توسط گروه دوستداران زمین (FOE) در کشور استرالیا انجام شد. گروه مذکور وجود نانومواد در 14 محصول غذایی را آزمایش کردند. بر اساس نتایج حاصله، هیچ کدام از این محصولات دارای برچسب حاوی عناصر نانو نبوده و بنابراین دارای مقررات خاص فناورینانو نبودند.
پایگاه داده جدید دربرگیرنده 40 نوع مختلف نانومواد بوده و تنها پایگاه دادهای است که به طور انحصاری بر غذا و محصولات مرتبط با مواد غذایی تمرکز دارد. @nanotech1
ادرس سایت مربوط به مطلب بالا: http://salsa3.salsalabs.com/o/1881/p/salsa/web/common/public/content?content_item_KEY=14112
استفاده از برهمکنش دو نقطه کوانتومی برای ایجاد انرژی
@nanotech1
محققان هلند با استفاده از دو نقطه کوانتومی که با هم در برهمکنش هستند موفق به ارائه سیستم جدیدی برای تولید انرژی شدند. در این سیستم از پدیده ترموالکتریک استفاده شده است.
محققان اخیرا نوع جدیدی از اثر ترموالکتریک را در یک سیستم مشاهده کردهاند که در آنها نقاط کوانتومی به صورت ظرفیتی با هم برهمکنش دارند. این ابزار میتواند برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین برای توسعه نسل جدید موتورهای گرمایی نانومقیاس چندترمینالی مورد استفاده قرار گیرد.
هولگر تیرشمان از دانشگاه صنعتی دلفت در هلند میگوید: « بیشتر ادوات ترموالکتریک فعلی مبتنی بر سیستم اثر سیبک (Seeback) هستند که در آن هم گرما و هم بار توسط یک حامل (الکترون) منتقل میشود. یکی از مهمترین مشکلاتی که مانع از افزایش کارایی این سیستمها است همین ویژگی بوده که در نهایت مانع استفاده از ادوات ترموالکتریک در حوزههای مختلف میشود.»
تیرشمان میافزاید: « در این دستگاهی که ما ساختیم، موفق شدیم جفت شدن میان گرما و بار را حذف کنیم که این موجب بروز خواص جالب توجهی در این سیستم میشود.»
اولین ویژگی این سیستم آن است که از نظر الکتریکی نیاز نیست که مخزن گرما و مدار الکتریکی به هم مرتبط باشند. این جفت شدن ظرفیتی به قدری است که میتواند موجب جریان انرژی از نقطه گرم به سرد در این سیستمها شود. جریان انرژی میتواند به جریان بار میان دو مخزن سرد و گرم تبدیل شود و از آن برای کار مفید استفاده کرد.
جهتی که جریان بار در آن سمت اتفاق میافتد هیچ وابستگی به گرادیان دما ندارد بنابراین، محققان میتوانند با استفاده از اعمال ولتاژ خارجی به این سیستم، جهت جریان را کنترل کنند. این ویژگی بسیار جدید بوده و استفاده از آن در ادوات ترموالکتریک میتواند مسیرهای تازهای برای به کارگیری از این فناوری در حوزههای مختلف باز کند.
تیرشمان میگوید: « این سیستم ما از دو نقطه کوانتومی که به صورت ظرفیتی با هم برهمکنش دارند تشکیل شده است. یک نقطه به یک مخزن حاوی الکترون داغ متصل است و دیگری میتواند الکترونها را میان دو مخزن مبادله کند. این جایی است که جریان تشکیل میشود.»
نتایج این پروژه در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده است. دسترسی به اصل مقاله: doi:10.1038/nnano.2015.176. @nanotech1
@nanotech1
محققان هلند با استفاده از دو نقطه کوانتومی که با هم در برهمکنش هستند موفق به ارائه سیستم جدیدی برای تولید انرژی شدند. در این سیستم از پدیده ترموالکتریک استفاده شده است.
محققان اخیرا نوع جدیدی از اثر ترموالکتریک را در یک سیستم مشاهده کردهاند که در آنها نقاط کوانتومی به صورت ظرفیتی با هم برهمکنش دارند. این ابزار میتواند برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین برای توسعه نسل جدید موتورهای گرمایی نانومقیاس چندترمینالی مورد استفاده قرار گیرد.
هولگر تیرشمان از دانشگاه صنعتی دلفت در هلند میگوید: « بیشتر ادوات ترموالکتریک فعلی مبتنی بر سیستم اثر سیبک (Seeback) هستند که در آن هم گرما و هم بار توسط یک حامل (الکترون) منتقل میشود. یکی از مهمترین مشکلاتی که مانع از افزایش کارایی این سیستمها است همین ویژگی بوده که در نهایت مانع استفاده از ادوات ترموالکتریک در حوزههای مختلف میشود.»
تیرشمان میافزاید: « در این دستگاهی که ما ساختیم، موفق شدیم جفت شدن میان گرما و بار را حذف کنیم که این موجب بروز خواص جالب توجهی در این سیستم میشود.»
اولین ویژگی این سیستم آن است که از نظر الکتریکی نیاز نیست که مخزن گرما و مدار الکتریکی به هم مرتبط باشند. این جفت شدن ظرفیتی به قدری است که میتواند موجب جریان انرژی از نقطه گرم به سرد در این سیستمها شود. جریان انرژی میتواند به جریان بار میان دو مخزن سرد و گرم تبدیل شود و از آن برای کار مفید استفاده کرد.
جهتی که جریان بار در آن سمت اتفاق میافتد هیچ وابستگی به گرادیان دما ندارد بنابراین، محققان میتوانند با استفاده از اعمال ولتاژ خارجی به این سیستم، جهت جریان را کنترل کنند. این ویژگی بسیار جدید بوده و استفاده از آن در ادوات ترموالکتریک میتواند مسیرهای تازهای برای به کارگیری از این فناوری در حوزههای مختلف باز کند.
تیرشمان میگوید: « این سیستم ما از دو نقطه کوانتومی که به صورت ظرفیتی با هم برهمکنش دارند تشکیل شده است. یک نقطه به یک مخزن حاوی الکترون داغ متصل است و دیگری میتواند الکترونها را میان دو مخزن مبادله کند. این جایی است که جریان تشکیل میشود.»
نتایج این پروژه در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده است. دسترسی به اصل مقاله: doi:10.1038/nnano.2015.176. @nanotech1
آغاز ثبت نام دوره چهارم برنامه طرحهای نوآورانه
@nanotech1
ثبت نام دوره چهارم برنامه طرحهای نوآورانه آغاز شد. فراخوان اول دوره چهارم این برنامه از 20 آبان لغایت 15 بهمن 1394 است.
فناوران، شرکتها و پژوهشگران علاقهمند به حضور در برنامه طرحهای نوآوانه میتوانند با ورود به سامانه اختصاصی این برنامه از طریق لینک ورودی برنامه طرحهای نوآورانه در سایت، پس از دریافت اطلاعات کاربری، طرح خویش را در صفحه اختصاصی خود بارگذاری نمایند.
لازم به ذکر است طرحهایی که در فراخوان اول این برنامه ثبتنام نموده و پذیرفته شوند شانس حضور در جشنواره نانو سال 1395 را خواهند داشت.
برنامه طرحهای نوآورانه این فرصت را در اختیار محققان، فناوران و شرکتها قرار میدهد تا دستاوردهای نوآورانه خویش را آماده ورود به چرخه صنعت نمایند. تسهیل و تسریع در فرآیند تجاریسازی محصولات و دستاوردها، امکان نمایش محصولات و جذب سرمایهگذار و همچنین بهرهمندی از خدمات و تسهیلات و مشاوره در زمینههای مختلف تجاریسازی از جمله مهمترین ویژگیهای حضور در این برنامه است.
طرحهایی در این برنامه پذیرفته میشوند که نمونه اولیهای از آنها ساخته شده باشد، مبتنی بر نیاز صنعت باشد، نمونه مشابه داخلی نداشته باشد و یا در صورت وجود مشابه، بهبود کیفیت و یا خواص و یا جهش اقتصادی در آن دیده شود. انطباق محصول با تعاریف نانو نیز از دیگر شاخصههای مهم در پذیرش طرحها است.
طرحهای دریافتی در مراحل مختلفی مورد ارزیابی فنی و تجاری قرار میگیرند. آن دسته از طرحهایی که امتیازات اولیه را کسب مینمایند به جلسه مصاحبه حضوری دعوت شده و در مدت زمان مشخصی در حضور داوران فنی و تجاری طرح خویش را ارائه مینمایند و به سوالات پاسخ میدهند. در نهایت تعدادی از طرحها جهت حضور در برنامه انتخاب میشوند.
شایان ذکر است، تاکنون سه دوره از برنامه طرحهای نوآورانه در سالهای 1392، 1393 و 1394 برگزار شده است. در دوره اول 12 طرح و در دوره دوم 22 طرح حائز امتیازات لازم جهت حضور در برنامه شدند. تعدادی از این طرحها با بهرهگیری از فضای فراهم شده، امکانات، تسهیلات و مشاورههای قابل دسترس در این برنامه موفق به جذب سرمایهگذار و یا شروع کسب و کار شدهاند.
در دوره سوم نیز حدود 400 طرح از سراسر کشور دریافت شد که از این میان پس از مراحل مختلف ارزیابی، درنهایت 25 طرح در برنامه پذیرفته شد. طرحهای دوره سوم از حوزههای مختلفی نظیر نفت، بهداشت و پزشکی، کشاورزی، برق و الکترونیک و نساجی اند.
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی دبیرخانه برنامه با شماره 63103435-021 آماده پاسخگویی به سوالات است. همچنین امکان ارسال مکتوب سوالات از طریق ایمیل برنامه به آدرس NanoMatch@nano.ir نیز وجود دارد. @nanotech1
@nanotech1
ثبت نام دوره چهارم برنامه طرحهای نوآورانه آغاز شد. فراخوان اول دوره چهارم این برنامه از 20 آبان لغایت 15 بهمن 1394 است.
فناوران، شرکتها و پژوهشگران علاقهمند به حضور در برنامه طرحهای نوآوانه میتوانند با ورود به سامانه اختصاصی این برنامه از طریق لینک ورودی برنامه طرحهای نوآورانه در سایت، پس از دریافت اطلاعات کاربری، طرح خویش را در صفحه اختصاصی خود بارگذاری نمایند.
لازم به ذکر است طرحهایی که در فراخوان اول این برنامه ثبتنام نموده و پذیرفته شوند شانس حضور در جشنواره نانو سال 1395 را خواهند داشت.
برنامه طرحهای نوآورانه این فرصت را در اختیار محققان، فناوران و شرکتها قرار میدهد تا دستاوردهای نوآورانه خویش را آماده ورود به چرخه صنعت نمایند. تسهیل و تسریع در فرآیند تجاریسازی محصولات و دستاوردها، امکان نمایش محصولات و جذب سرمایهگذار و همچنین بهرهمندی از خدمات و تسهیلات و مشاوره در زمینههای مختلف تجاریسازی از جمله مهمترین ویژگیهای حضور در این برنامه است.
طرحهایی در این برنامه پذیرفته میشوند که نمونه اولیهای از آنها ساخته شده باشد، مبتنی بر نیاز صنعت باشد، نمونه مشابه داخلی نداشته باشد و یا در صورت وجود مشابه، بهبود کیفیت و یا خواص و یا جهش اقتصادی در آن دیده شود. انطباق محصول با تعاریف نانو نیز از دیگر شاخصههای مهم در پذیرش طرحها است.
طرحهای دریافتی در مراحل مختلفی مورد ارزیابی فنی و تجاری قرار میگیرند. آن دسته از طرحهایی که امتیازات اولیه را کسب مینمایند به جلسه مصاحبه حضوری دعوت شده و در مدت زمان مشخصی در حضور داوران فنی و تجاری طرح خویش را ارائه مینمایند و به سوالات پاسخ میدهند. در نهایت تعدادی از طرحها جهت حضور در برنامه انتخاب میشوند.
شایان ذکر است، تاکنون سه دوره از برنامه طرحهای نوآورانه در سالهای 1392، 1393 و 1394 برگزار شده است. در دوره اول 12 طرح و در دوره دوم 22 طرح حائز امتیازات لازم جهت حضور در برنامه شدند. تعدادی از این طرحها با بهرهگیری از فضای فراهم شده، امکانات، تسهیلات و مشاورههای قابل دسترس در این برنامه موفق به جذب سرمایهگذار و یا شروع کسب و کار شدهاند.
در دوره سوم نیز حدود 400 طرح از سراسر کشور دریافت شد که از این میان پس از مراحل مختلف ارزیابی، درنهایت 25 طرح در برنامه پذیرفته شد. طرحهای دوره سوم از حوزههای مختلفی نظیر نفت، بهداشت و پزشکی، کشاورزی، برق و الکترونیک و نساجی اند.
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی دبیرخانه برنامه با شماره 63103435-021 آماده پاسخگویی به سوالات است. همچنین امکان ارسال مکتوب سوالات از طریق ایمیل برنامه به آدرس NanoMatch@nano.ir نیز وجود دارد. @nanotech1
رونمایی از نانودوربینی با کارایی بالا و قیمت کم
@nanotech1
شرکت فاز 1 تکنولوژی اخیرا نانودوربینی به بازار عرضه کرده که دارای سرعت، قدرت تفکیک و کارایی بالا بوده و در عین حال قیمت پایینی دارد.
فاز 1 تکنولوژی (Phase 1 Technology) یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه توزیع دوربینهای دیجیتال است. این شرکت اخیرا از نوعی دروبین ارزان، کوچک و باکارایی بالا موسوم به Nano GipE رونمایی کرده است. این دوربین با نام تجاری DALSA در لیست فروش محصولات این شرکت قرار گرفته است.
روستی پونس از مدیران شرکت فاز 1 تکنولوژی میگوید: « با این دوربین جدید ما میتوانیم خدمات جدیدی به بازار ارائه کنیم و در واقع بازار جدیدی به بازار قدیمی اضافه کنیم. در حال حاضر بازار نیاز به محصولی ارزان قیمت داشته که با ابعاد کوچک، قدرت تفکیک بالا، نرخ فریم بالا و همچنین با قابلیت انتقال مطمئن دادهها بتواند نیاز مشتریان را تامین کند. تمامی این ویژگیها در دوربین دیجیتال DALSA وجود دارد.»
فاز 1 تکنولوژی چالشهای سرعت بالا، سبک بوده و ابعاد را در این بازار درک کرده است و از این رو محصولی جدید با چنین قابلیتهایی ارائه کرده است. مدلهای تکفامی ایم محصول بسیار انعطافپذیر بوده و از ویژگیهای ذیل برخوردار است:
در این دوربین از حسگرهای IMX174 و IMX249 CMOS شرکت سونی استفاده شده است.
از فناوری TurboDrive™ برای افزایش سرعت انتقال اطلاعات استفاده شده که تقریبا سرعت را دو برابر افزایش داده است.
پونس دیلئون از مدیران این شرکت میگوید: «کسانی که نیاز به سرعت بسیار بالا داشته باشند میتوانند از گزینههای (آپشنها) مختلف این دوربین نظیر OEM استفاده کنند. وجود فرآیندهایی نظیر بازرسی PCB، بازرسی چاپ و ویفر و راهنمای روباتیک از جمله مزایای این سیستم است. این نانودوربین جدید کاملا با سیستمهای میکروسکوپی قابل انطباق بوده و میتواند در آنها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مزایای این دوربین امکان استفاده از آن در نور کم است به طوری که حساسیت آن نزدیک به دوربینهای CCD است.
برای کسب اطلاعات بیشتری به آدرس http://www.phase1tech.com/Cameras/Dalsa/Genie-Nano-Series مراجعه کنید.
این شرکت در سال 1986 تاسیس شده و یکی از قدیمیترین توزیعکنندگان دوربین در آمریکا است. فاز 1 تکنولوژی در حوزه قطعات دوربین نیز فعالیت دارد.@nanotech1
@nanotech1
شرکت فاز 1 تکنولوژی اخیرا نانودوربینی به بازار عرضه کرده که دارای سرعت، قدرت تفکیک و کارایی بالا بوده و در عین حال قیمت پایینی دارد.
فاز 1 تکنولوژی (Phase 1 Technology) یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه توزیع دوربینهای دیجیتال است. این شرکت اخیرا از نوعی دروبین ارزان، کوچک و باکارایی بالا موسوم به Nano GipE رونمایی کرده است. این دوربین با نام تجاری DALSA در لیست فروش محصولات این شرکت قرار گرفته است.
روستی پونس از مدیران شرکت فاز 1 تکنولوژی میگوید: « با این دوربین جدید ما میتوانیم خدمات جدیدی به بازار ارائه کنیم و در واقع بازار جدیدی به بازار قدیمی اضافه کنیم. در حال حاضر بازار نیاز به محصولی ارزان قیمت داشته که با ابعاد کوچک، قدرت تفکیک بالا، نرخ فریم بالا و همچنین با قابلیت انتقال مطمئن دادهها بتواند نیاز مشتریان را تامین کند. تمامی این ویژگیها در دوربین دیجیتال DALSA وجود دارد.»
فاز 1 تکنولوژی چالشهای سرعت بالا، سبک بوده و ابعاد را در این بازار درک کرده است و از این رو محصولی جدید با چنین قابلیتهایی ارائه کرده است. مدلهای تکفامی ایم محصول بسیار انعطافپذیر بوده و از ویژگیهای ذیل برخوردار است:
در این دوربین از حسگرهای IMX174 و IMX249 CMOS شرکت سونی استفاده شده است.
از فناوری TurboDrive™ برای افزایش سرعت انتقال اطلاعات استفاده شده که تقریبا سرعت را دو برابر افزایش داده است.
پونس دیلئون از مدیران این شرکت میگوید: «کسانی که نیاز به سرعت بسیار بالا داشته باشند میتوانند از گزینههای (آپشنها) مختلف این دوربین نظیر OEM استفاده کنند. وجود فرآیندهایی نظیر بازرسی PCB، بازرسی چاپ و ویفر و راهنمای روباتیک از جمله مزایای این سیستم است. این نانودوربین جدید کاملا با سیستمهای میکروسکوپی قابل انطباق بوده و میتواند در آنها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مزایای این دوربین امکان استفاده از آن در نور کم است به طوری که حساسیت آن نزدیک به دوربینهای CCD است.
برای کسب اطلاعات بیشتری به آدرس http://www.phase1tech.com/Cameras/Dalsa/Genie-Nano-Series مراجعه کنید.
این شرکت در سال 1986 تاسیس شده و یکی از قدیمیترین توزیعکنندگان دوربین در آمریکا است. فاز 1 تکنولوژی در حوزه قطعات دوربین نیز فعالیت دارد.@nanotech1
Phase1Tech
Genie Nano Area Scan Cameras by Teledyne DALSA
Purchase DALSA Genie Nano area scan camera models from Phase 1 Technology, vertically integrated industrial vision distributor since 1986. Call 888-732-6474.