مهندسی مواد دانشگاه صنعتی ارومیه
623 subscribers
1.49K photos
411 videos
699 files
793 links
کانال مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی ارومیه

دبیر انجمن علمی:
@parsa_majidi1

نائب دبیر:
@Arya11t

روابط عمومی:
@elay_li05

لینک کانال تلگرام ، بله ، ایتا، روبیکا و آیدی پیج اینستاگرامی:
@materialuut

ایمیل انجمن علمی :
materialsuut@gmail.com
Download Telegram
تصمیم گیری درباره نحوه برگزاری امتحانات به استان‌ها واگذارشد.


نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم این است که امتحانات به‌صورت حضوری برگزار شود، اما فعلاً با توجه به وضعیت کشور، موضوع برگزاری امتحانات در حالت مسکوت قرار دارد. همچنین با توجه به جغرافیای جنگ، تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده و اعلام شده هر استان می‌تواند با هماهنگی شورای تأمین استان، در صورت نبود مشکل امنیتی، درباره برگزاری حضوری کلاس‌ها و امتحانات تصمیم‌گیری کند.
"شنبه های متالورژی"

از این پس، هر شنبه در کانال مهندسی مواد و متالورژی، همراه شما خواهیم بود با:

⚙داغ ترین خبر های دنیای مواد
🔩تکنولوژی ها و متریال های اینده
💡اتفاقاتی که صنعت دنیا رو تغییر میدن
و چیزهایی که هر دانشجوی مواد باید بدونه...

"شنبه های متالورژی" تلاشی ست برای اینکه بیشتر از قبل با دنیای گسترده و اینده دار مهندسی مواد آشنا شویم.
📍هر شنبه،یک موضوع؛
کوتاه،جذاب، به روز و متفاوت
❤3
"شنبه‌های متالورژی | مواد مزوساختار؛ وقتی مهندسی فقط ترکیب ماده نیست، بلکه طراحیِ معماری آن است"

⚙وقتی درباره مهندسی مواد صحبت می‌کنیم، معمولاً ذهن ما به سمت ترکیب عناصر می‌رود؛
مثلاً اینکه یک فولاد چند درصد کربن دارد یا چه عناصری باعث افزایش استحکام یک آلیاژ می‌شوند.
اما در علم مواد مدرن، یک ایده انقلابی شکل گرفته است: گاهی «ساختار داخلی» ماده از خودِ ترکیب شیمیایی مهم‌تر می‌شود.
دانشمندان متوجه شده‌اند اگر بتوانند معماری داخلی مواد را در ابعاد بسیار کوچک مهندسی کنند، می‌توانند خواصی ایجاد کنند که در مواد معمولی تقریباً غیرممکن است.
به این دسته از مواد: مواد مزوساختار (Meso-structured Materials)گفته می‌شود.

مواد مزوساختار دقیقاً چه هستند؟
این مواد دارای شبکه‌ای مهندسی‌شده از:
حفره‌ها،کانال‌ها،ذرات یا فازهای منظم
در مقیاس «مزو» هستند؛
یعنی ابعادی بین دنیای اتمی و دنیای قابل مشاهده.معمولاً این ساختارها در محدوده چند نانومتر تا چند صد نانومتر قرار دارند.
در واقع، مهندسان در این مواد فقط جنس ماده را انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه شکل، نظم و نحوه قرارگیری ساختار داخلی را هم طراحی می‌کنند.

📎چرا این ساختارها مهم‌اند؟
چون رفتار بسیاری از مواد مستقیماً به ساختار داخلی آن‌ها وابسته است ؛برای مثال:
اگر تعداد حفره‌ها زیاد شود ⬅️ سطح ویژه ماده افزایش پیدا می‌کند.
اگر مسیر حرکت مولکول‌ها کنترل شود ⬅️ واکنش‌های شیمیایی سریع‌تر می‌شوند.
اگر ساختار داخلی نور را منحرف کند ⬅️ خواص نوری عجیب ایجاد می‌شود.
اگر تخلخل مهندسی شود ⬅️ ماده هم سبک می‌شود هم عایق.
به همین دلیل مواد مزوساختار در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تحقیقاتی مهندسی مواد تبدیل شده‌اند.

یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها: Aerogel
آئروژل‌ها موادی فوق‌سبک با شبکه‌ای بسیار متخلخل هستند؛
به‌طوری که بخش زیادی از حجم آن‌ها را «هوا» تشکیل می‌دهد.
برخی آئروژل‌ها آن‌قدر سبک‌اند که به آن‌ها:
«دود جامد»می‌گویند!

ویژگی‌های شگفت‌انگیز: 🔥چگالی بسیار پایین
🔥عایق حرارتی فوق‌العاده
🔥سطح ویژه بسیار زیاد
🔥مقاومت مناسب نسبت به وزن
به همین دلیل ناسا از آن‌ها در پروژه‌های فضایی استفاده کرده است.
مواد مزوساختار چگونه ساخته می‌شوند؟
ساخت این مواد یکی از جذاب‌ترین بخش‌های مهندسی مواد مدرن است.

چند روش رایج:
Self-Assembly
ذرات به‌صورت خودکار و منظم کنار هم قرار می‌گیرند.
Templating
از قالب‌های نانومتری برای ایجاد حفره‌ها استفاده می‌شود.
Sol-Gel
تشکیل شبکه جامد از محلول‌های شیمیایی.
3D Nano Printing
چاپ سه‌بعدی ساختارهای بسیار ریز.
در واقع، دانشمندان امروز تا حدی پیش رفته‌اند که می‌توانند «معماری ماده» را تقریباً مانند طراحی یک ساختمان کنترل کنند.
کاربردهای واقعی این مواد:

باتری‌ها و انرژی
مواد مزوساختار باعث افزایش سطح تماس و سرعت انتقال یون‌ها می‌شوند؛
در نتیجه باتری‌ها سریع‌تر شارژ می‌شوند و عملکرد بهتری پیدا می‌کنند.

کاتالیست‌ها
سطح ویژه بالا باعث می‌شود واکنش‌های شیمیایی با بازده بیشتری انجام شوند.

پزشکی و دارورسانی
برخی ساختارهای مزومتخلخل می‌توانند دارو را درون خود ذخیره و به‌صورت کنترل‌شده آزاد کنند.

محیط‌زیست
برای جذب آلاینده‌ها، تصفیه آب و جذب گازهای سمی استفاده می‌شوند.

فوتونیک و اپتیک
برخی مواد مزوساختار می‌توانند حرکت نور را کنترل کنند؛چیزی که در سنسورها و فناوری‌های نوری آینده اهمیت زیادی دارد.

💡تفاوت این مواد با نانومواد چیست؟
خیلی‌ها این دو را یکی می‌دانند، اما تفاوت دارند.
نانومواد بیشتر روی «ابعاد کوچک» تمرکز دارند،
اما مواد مزوساختار روی:
«سازمان‌دهی و معماری داخلی» تمرکز می‌کنند.
یعنی حتی اگر دو ماده ترکیب شیمیایی یکسانی داشته باشند،ساختار مزویی متفاوت می‌تواند رفتار کاملاً متفاوتی ایجاد کند.

چرا این حوزه آینده‌دار است؟
چون جهان امروز به موادی نیاز دارد که:
سبک‌تر باشند،انرژی کمتری مصرف کنند،هوشمندتر عمل کنند،
و عملکرد بالاتری داشته باشند
و این دقیقاً جایی است که مواد مزوساختار وارد بازی می‌شوند.
بسیاری از فناوری‌های آینده — از باتری خودروهای برقی گرفته تا تجهیزات پزشکی و صنایع فضایی — وابسته به طراحی هوشمند ساختار داخلی مواد خواهند بود.

مهندسی مواد مدرن دیگر فقط ترکیب عناصر نیست؛
امروز دانشمندان در حال طراحی «معماری ماده» هستند.
شاید آینده‌ی مهندسی مواد، نه در کشف عنصر جدید،
بلکه در طراحی ساختارهایی باشد که بتوانند رفتار ماده را از پایه تغییر دهند. ⚙️🔬
❤4
گاهی بزرگ‌ترین تفاوت آدم‌ها،استعداد یا شانس نیست؛
این است که چه کسی بعد خسته شدن،باز هم ادامه می‌دهد.
دنیا پر شده از آدم‌هایی که زود قانع می‌شوند، زود کنار می‌کشند، زود فراموش می‌کنند برای چه شروع کرده بودند.

پس اگر هنوز داری تلاش می‌کنی،
هنوز دنبال یاد گرفتن، ساختن و بهتر شدن هستی، بدان که از چیزی که فکر می‌کنی جلو‌تری.

https://t.me/materialuut
❤4👎2
مهندسی مواد دانشگاه صنعتی ارومیه
Photo
شنبه های متالورژی

🧪 آلیاژهای آنتروپی بالا (High Entropy Alloys)
متریال‌هایی که دارن آینده‌ی مهندسی مواد رو از نو تعریف می‌کنن!
تا مدت‌ها دانشمندها فکر می‌کردن بهترین راه ساخت آلیاژ اینه که:
یک فلز پایه انتخاب کنیم و بعد چند عنصر دیگه بهش اضافه کنیم.

مثلاً:
فولاد = آهن + کربن
برنج = مس + روی
سوپرآلیاژها = نیکل + عناصر تقویت‌کننده

اما حدود اوایل دهه ۲۰۰۰، یک ایده‌ی عجیب وارد دنیای متالورژی شد:
«اگر به‌جای یک عنصر اصلی، چند عنصر را تقریباً با درصد برابر کنار هم قرار بدی چی میشه؟»
و این دقیقاً شروع داستان آلیاژهای آنتروپی بالا یا HEAها بود.

━━━━━━━━━━━━━━━
📌 چرا اسمش «آنتروپی بالا» است؟

در ترمودینامیک، آنتروپی یعنی میزان بی‌نظمی سیستم.
وقتی تعداد عناصر زیاد می‌شود و همه تقریباً سهم برابری دارند، میزان بی‌نظمی شبکه اتمی بالا می‌رود.
و نکته جالب اینجاست:
همین بی‌نظمی می‌تواند فازهای ساده و پایداری ایجاد کند!
یعنی برعکس چیزی که انتظار داریم، سیستم به‌جای تبدیل شدن به یک آشوب کامل، گاهی ساختارهای منظم FCC یا BCC تشکیل می‌دهد.
این دقیقاً همان جایی است که HEAها جذاب می‌شوند؛
«بی‌نظمی‌ای که منجر به پایداری می‌شود.»
━━━━━━━━━━━━━━━
🔬 چرا خواص HEAها خاص است؟

دانشمندان معمولاً چهار اثر اصلی را مطرح می‌کنند:

1️⃣ اثر آنتروپی بالا
پایداری فازی را افزایش می‌دهد.

2️⃣ اعوجاج شدید شبکه (Severe Lattice Distortion)
چون اندازه اتم‌ها متفاوت است، شبکه کریستالی دچار اعوجاج می‌شود و حرکت نابجایی‌ها سخت‌تر می‌شود → استحکام بیشتر.

3️⃣ نفوذ کند اتمی (Sluggish Diffusion)
حرکت اتم‌ها کندتر می‌شود؛ بنابراین مقاومت حرارتی بهتر می‌شود.

4️⃣ اثر کوکتلی (Cocktail Effect)
ترکیب چند عنصر باعث ایجاد خواصی می‌شود که هیچ‌کدام از عناصر به‌تنهایی ندارند.

━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ چرا این آلیاژها انقدر مهم‌اند؟

چون بعضی از HEAها ترکیبی از خواصی را دارند که معمولاً کنار هم جمع نمی‌شوند:
✔ استحکام بالا
✔ چقرمگی عالی
✔ مقاومت سایشی زیاد
✔ مقاومت به خوردگی
✔ پایداری در دماهای بالا
✔ عملکرد مناسب در دماهای بسیار پایین (Cryogenic)
یعنی هم می‌توانند در موتور جت استفاده شوند،
هم در تجهیزات فضایی،
هم حتی در محیط‌های فوق سرد!
━━━━━━━━━━━━━━━
کاربردهای واقعی HEAها :

🛰 صنایع هوافضا
برای قطعاتی که باید هم سبک باشن هم دماهای بالا رو تحمل کنن.
⚛ صنایع هسته‌ای
به‌خاطر مقاومت خوب در برابر تابش و دمای بالا.
🚗 صنعت خودرو
برای قطعات مقاوم‌تر و سبک‌تر.
🦾 تجهیزات پزشکی و ایمپلنت‌ها
به دلیل مقاومت خوردگی و خواص مکانیکی مناسب.
━━━━━━━━━━━━━━━
جالب‌ترین بخش ماجرا؟

تعداد ترکیب‌های ممکن برای HEAها فوق‌العاده زیاده.
در حد میلیون‌ها یا حتی میلیاردها ترکیب مختلف!
برای همین الان پژوهشگرها دارن از:
هوش مصنوعی، Machine Learning و شبیه‌سازی‌های محاسباتی استفاده می‌کنن تا سریع‌تر بهترین ترکیب‌ها رو پیدا کنن.
یعنی آینده‌ی متالورژی فقط داخل آزمایشگاه نیست؛
داخل دیتاسنترها و الگوریتم‌ها هم داره ساخته میشه.
━━━━━━━━━━━━━━━
اما یک سوال مهم:

اگر این آلیاژها این‌قدر فوق‌العاده‌اند، چرا همه‌جا استفاده نمی‌شوند؟
چند دلیل اصلی وجود دارد:
❌ قیمت بالای بعضی عناصر
❌ سختی طراحی ترکیب‌ها
❌ پیچیدگی تولید
❌ ناشناخته بودن رفتار بلندمدت بسیاری از HEAها
یعنی هنوز کلی فضای تحقیقاتی برای دانشجوهای مواد وجود دارد.
⸻
📖 نکته جالب تاریخی:

مفهوم HEAها حدود سال ۲۰۰۴ به‌طور جدی مطرح شد و خیلی‌ها فکر می‌کردند این فقط یک «ترند علمی موقت» باشد؛
اما الان HEAها یکی از داغ‌ترین حوزه‌های متالورژی و علم مواد هستند و هر سال هزاران مقاله درباره‌شان منتشر می‌شود.
━━━━━━━━━━━━━━
💬 درضمن اگر قرار بود یک HEA طراحی کنید، ترجیح می‌دادید:
روی استحکام تمرکز کنید یا مقاومت حرارتی؟
❤7👏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
اطلاعیه دانشگاه صنعتی ارومیه دربارۀ ادامۀ فعالیت‌های آموزشی

پیرو ابلاغیۀ شمارۀ ۳۸۷۵۳/۲ مورخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ معاونت محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص چگونگی ادامۀ فعالیت‌های آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، موارد به شرح زیر به اطلاع اساتید گرامی و دانشجویان عزیز می‌رسد:

1.همۀ کلاس‌های دروس نظری مقطع کارشناسی و آزمون نهایی این دروس، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه به‌صورت برخط (مجازی) ادامه می‌یابد.

2. ادامه کلاس‌های مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی (اعم از نظری، عملی و آزمایشگاهی)، از تاریخ شنبۀ ۱۶ خردادماه، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه به صورت حضوری برگزار می‌شود. ضمنا آزمون نهایی این دروس نیز حضوری است.

3. آزمون جامع، دفاع از رساله و پایان‌نامه و مصاحبۀ پذیرش دانشجو برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به‌صورت حضوری انجام می‌گیرد.


@materialuut
Forwarded from مهارت جو
📣📣 ‌آخرین مهلت ثبت نام

🟣 دوره جامع فتوشاپ

✅ مخاطبین دوره :
- دانشجویانی که می خواهند در دوران تحصیل یک تخصص درآمدزا یاد بگیرند.
- افراد و سازمان هایی که در زمینه تولید محتوای سایت یا شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کنند.
- افرادی که می خواهند در خارج از تایم اداری، در کنار خانواده یک درآمد و کار دوم داشته باشند.
- مدیران کانون آگهی تبلیغاتی که برای آموزش گرافیست های مبتدی خود در زمینه طراحی تبلیغات وقت کافی ندارند.
- مدیران شرکت هایی که از گرافیست خود مدام بدقولی می بینند و می‌خواهند شخصا کارهای تولید محتوای شرکت شان را انجام دهند.
- افرادی که می‌خواهند از طریق فریلنسری (کار در خانه) درآمد داشته باشند.


‼️ظرفیت باقی مانده محدود است.

شروع دوره از  ۲۰ خردادماه
(‌ به مدت  ۱۴ ساعت )

📜 صدور گواهینامه معتبر از دانشگاه اردبیل

🔗 دوره بصورت مجازی برگزار می شود.

🔸 شهریه دوره با ارسال کدتخفیف :
فقط ۸۹۸ تومان ( در صورت ثبت نام گروهی  ۳  نفره شهریه هر نفر فقط ۷۹۸ تومان و ثبت نام گروهی حداقل  ۶  نفره شهریه هر نفر فقط ۶۹۸ تومان )

🎁 کدتخفیف:  K390

🟠 جهت ثبت نام به آیدی زیر در ایتا یا بله پیام دهید👇

@new_webinar
❤1👍1
مهندسی مواد دانشگاه صنعتی ارومیه
Photo
شنبه های متالورژی

🧪 نانومواد (Nanomaterials)

موادی که ثابت کردند گاهی تغییر «اندازه» از تغییر «ترکیب» مهم‌تر است!

سال‌ها مهندسان مواد برای بهبود خواص یک آلیاژ یا سرامیک، ترکیب شیمیایی آن را تغییر می‌دادند.

اما در اواخر قرن بیستم اتفاق جالبی رخ داد:

پژوهشگران متوجه شدند اگر ابعاد ساختار ماده را تا مقیاس نانومتری کوچک کنیم، حتی بدون تغییر ترکیب شیمیایی، خواص آن می‌تواند به‌طور چشمگیری تغییر کند.

یعنی همان ماده قدیمی، رفتاری کاملاً جدید از خود نشان می‌دهد.

━━━━━━━━━━━━━━━
📌 نانومواد دقیقاً چه هستند؟

به موادی گفته می‌شود که حداقل یکی از ابعاد ساختاری آن‌ها بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد.

برای درک بهتر:

یک نانومتر برابر یک میلیاردم متر است.

اگر قطر یک توپ فوتبال را به اندازه زمین فوتبال بزرگ کنیم، یک نانومتر تقریباً به اندازه همان توپ فوتبال خواهد بود.

━━━━━━━━━━━━━━━
🔬 چرا کوچک شدن ابعاد این‌قدر مهم است؟

در ابعاد نانومتری دو پدیده مهم رخ می‌دهد:

1️⃣ افزایش شدید نسبت سطح به حجم

تعداد زیادی از اتم‌ها روی سطح قرار می‌گیرند و در واکنش‌ها مشارکت می‌کنند.

نتیجه:

✔ واکنش‌پذیری بیشتر
✔ عملکرد بهتر کاتالیستی
✔ افزایش سرعت فرآیندهای سطحی

2️⃣ ظهور اثرات کوانتومی

در این مقیاس رفتار الکترون‌ها تغییر می‌کند و خواص نوری، الکتریکی و مغناطیسی جدیدی ظاهر می‌شود.

━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ نانوساختارها چگونه مواد را قوی‌تر می‌کنند؟

یکی از مهم‌ترین مفاهیم متالورژی، حرکت نابجایی‌هاست.

وقتی اندازه دانه‌ها به مقیاس نانومتری کاهش پیدا می‌کند، مرزدانه‌های بیشتری تشکیل می‌شود و حرکت نابجایی‌ها سخت‌تر می‌شود.

نتیجه؟

✔ استحکام بالاتر
✔ سختی بیشتر
✔ مقاومت سایشی بهتر

به همین دلیل بسیاری از پوشش‌های صنعتی پیشرفته امروزی دارای ساختار نانومتری هستند.

━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 کاربردهای واقعی نانومواد

✈ صنایع هوافضا

ساخت کامپوزیت‌های سبک‌تر و مقاوم‌تر برای کاهش وزن سازه‌ها.

🔋 ذخیره انرژی

افزایش ظرفیت و سرعت شارژ باتری‌های نسل جدید.

🩺 پزشکی

دارورسانی هدفمند و توسعه تجهیزات تشخیصی دقیق‌تر.

⚙ مهندسی سطح

پوشش‌های نانوساختار برای افزایش مقاومت به سایش و خوردگی.

🌊 تصفیه آب

جذب و حذف آلاینده‌هایی که روش‌های سنتی توان حذف آن‌ها را ندارند.

━━━━━━━━━━━━━━━
🤖 نانومواد و آینده علم مواد

امروزه پژوهشگران با استفاده از هوش مصنوعی و شبیه‌سازی‌های اتمی در حال طراحی نانوموادی هستند که:

✔ سبک‌تر باشند
✔ مقاوم‌تر باشند
✔ انرژی کمتری مصرف کنند
✔ عمر بیشتری داشته باشند

بسیاری از فناوری‌های آینده، از باتری خودروهای برقی گرفته تا تجهیزات پزشکی پیشرفته، به توسعه نانومواد وابسته هستند.

━━━━━━━━━━━━━━━
❗ چالش‌های نانومواد

با وجود تمام مزایا، هنوز چالش‌هایی وجود دارد:

❌ هزینه بالای تولید
❌ دشواری تولید انبوه
❌ احتمال تجمع ذرات نانومتری
❌ نگرانی‌های زیست‌محیطی و سلامت

به همین دلیل هنوز تحقیقات گسترده‌ای روی این مواد ادامه دارد.

━━━━━━━━━━━━━━━
📖 نکته جالب:

اگر اندازه دانه‌های یک فلز از چند ده میکرومتر به چند ده نانومتر کاهش یابد، استحکام آن می‌تواند چندین برابر افزایش پیدا کند؛ بدون اینکه ترکیب شیمیایی آن تغییر کند.

یعنی گاهی «مهندسی ساختار» از «مهندسی ترکیب» مهم‌تر است.

━━━━━━━━━━━━━━━
💬 به نظر شما آینده مهندسی مواد بیشتر به کدام سمت حرکت می‌کند؟

🔹 طراحی آلیاژهای جدید
🔹 توسعه نانومواد
🔹 هوش مصنوعی در علم مواد
🔹 ترکیبی از هر سه مورد
❤4
به امید روز ها و حال خوب برای همه
لینک چنل بله

@materialuut

اگه قطع شدیم اینجا فعالیتمون ادامه داره🖤
👎4
مجموعه NOVA با همکاری دانشجویان و متخصصان، ساختاری چند بخشی در حوزه آموزش، پژوهش، مشاوره، نوآوری، تولید و توسعه را شکل داده است.

از آکادمی آموزشی و مرکز مشاوره تا واحدهای پژوهشی، تولیدی و آزمایشگاهی؛
همه در یک مسیر مشترک:

🚀 ساختن آینده‌ای بهتر از امروز

🔺ساختار کامل نُوا را در پوستر مشاهده کنید

کانال تلگرامی:
https://t.me/NOVA_TEAMM
پیج اینستاگرام:
https://www.instagram.com/novaa_teamm?igsh=d3dnbXhjN211OXI3

⚜️NOVA TEAM⚜️



@materialuut
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پشت خیلی از محصولاتی که هر روز استفاده می‌کنیم، چنین دنیایی در حال کار کردنه 😎☝🏻

#صنعت
@Chemical_Engineering_Of_IRAN
❤2