🔥🔥 اطلاعیه راه اندازی مجدد دستگاه تخلخل سنج گازی 🔥🔥
ویژگی های دستگاه تخلخل سنج گازی:
1- امکان اندازهگیری حجم دانههای سنگ در پلاگ مغزه
2- محاسبه تخلخل نمونه به صورت نسبت حجم فضای خالی به حجم نمونه
3- بازه اندازه گیری تخلخل: 0/5تا 40 درصد
4- ابعاد محفظه ی نمونه : قطر 1/5 اینچ و طول 3 اینچ
5- فشار نقطه ایی با دقت 0/1 درصد بازه ی اندازه گیری
6- محاسبه ی چگالی دانه ای نمونه های مورد اندازه گیری
سایت آزمایشگاه:
www.ref-lab.iust.ac.ir
ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
شماره تماس:
021-73227380-86
021-73227391
داخلی 2900 : 9-02177240540
کانال آزمایشگاه:
https://t.me/ref_lab_iust
ویژگی های دستگاه تخلخل سنج گازی:
1- امکان اندازهگیری حجم دانههای سنگ در پلاگ مغزه
2- محاسبه تخلخل نمونه به صورت نسبت حجم فضای خالی به حجم نمونه
3- بازه اندازه گیری تخلخل: 0/5تا 40 درصد
4- ابعاد محفظه ی نمونه : قطر 1/5 اینچ و طول 3 اینچ
5- فشار نقطه ایی با دقت 0/1 درصد بازه ی اندازه گیری
6- محاسبه ی چگالی دانه ای نمونه های مورد اندازه گیری
سایت آزمایشگاه:
www.ref-lab.iust.ac.ir
ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
شماره تماس:
021-73227380-86
021-73227391
داخلی 2900 : 9-02177240540
کانال آزمایشگاه:
https://t.me/ref_lab_iust
Telegram
attach📎
📍📍📍آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران 📍📍📍
بدین وسیله به اطلاع مراجعین محترم میرساند ساعت کاری آزمایشگاه در ماه مبارک رمضان از ساعت 7:30 تا 14:30 میباشد.
سایت آزمایشگاه:
www.ref-lab.iust.ac.ir
ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
شماره تماس:
021-73227380
https://t.me/ref_lab_iust
بدین وسیله به اطلاع مراجعین محترم میرساند ساعت کاری آزمایشگاه در ماه مبارک رمضان از ساعت 7:30 تا 14:30 میباشد.
سایت آزمایشگاه:
www.ref-lab.iust.ac.ir
ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
شماره تماس:
021-73227380
https://t.me/ref_lab_iust
Telegram
آزمایشگاه مرجع مرکزی علم و صنعت ایران
سایت آزمایشگاه:
https://zil.ink/crl
ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
شماره تماس:
021-73227380-86
021-73227391
کانال آزمایشگاه:
https://t.me/ref_lab_iust
https://zil.ink/crl
ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
شماره تماس:
021-73227380-86
021-73227391
کانال آزمایشگاه:
https://t.me/ref_lab_iust
📍📍📍📍شبکه آزمایشگاهی فناور های راهبردی📍📍📍📍
📔معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تسهیل در دسترسی پژوهشگران (اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اعضای بنیاد ملی نخبگان و سایر محققین) و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز، سامانه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی را ایجاد نموده و حمایت ویژه ای برای اعضای باشگاه مشتریان در قالب تخصیص اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی با تخفیف های 20 تا 90 درصدی در نظر گرفته است.
📌برای دریافت پژوهانه خدمات آزمايشگاهي از طريق لينك زير طرح باشگاه مشتريان را فعال نماييد:
https://labsnet.ir/page/2178
📔معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تسهیل در دسترسی پژوهشگران (اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اعضای بنیاد ملی نخبگان و سایر محققین) و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز، سامانه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی را ایجاد نموده و حمایت ویژه ای برای اعضای باشگاه مشتریان در قالب تخصیص اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی با تخفیف های 20 تا 90 درصدی در نظر گرفته است.
📌برای دریافت پژوهانه خدمات آزمايشگاهي از طريق لينك زير طرح باشگاه مشتريان را فعال نماييد:
https://labsnet.ir/page/2178
🔹🔹با سلام و احترام
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور افزایش ثبت نام افراد در باشگاه مشتریان و استفاده از طرحهای تخفیف، اعتباری 100 درصدی به مبلغ 500 هزار ریال برای اعضای جدید باشگاه مشتریان شبکه در نظر گرفته است. این اعتبار در قالب کد تخفیف می باشد.
لذا متقاضیان محترم خدمات آزمایشگاهی می توانند در صورت عضویت در باشگاه مشتریان علاوه بر استفاده از طرح های تخفیف موجود،با استفاده از کد تخفیف 98225 و از طریق لینک زیر از 500 هزار ریال اعتبار 100 درصدی نیز استفاده نمایند.
با تشکر
آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت
https://labsnet.ir/page/4940
سایت آزمایشگاه:
ref-lab.iust.ac.ir
ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
شماره تماس:
021-73227380-86
021-73227391
داخلی 2900 : 9-02177240540
کانال آزمایشگاه:
https://t.me/ref_lab_iust
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور افزایش ثبت نام افراد در باشگاه مشتریان و استفاده از طرحهای تخفیف، اعتباری 100 درصدی به مبلغ 500 هزار ریال برای اعضای جدید باشگاه مشتریان شبکه در نظر گرفته است. این اعتبار در قالب کد تخفیف می باشد.
لذا متقاضیان محترم خدمات آزمایشگاهی می توانند در صورت عضویت در باشگاه مشتریان علاوه بر استفاده از طرح های تخفیف موجود،با استفاده از کد تخفیف 98225 و از طریق لینک زیر از 500 هزار ریال اعتبار 100 درصدی نیز استفاده نمایند.
با تشکر
آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت
https://labsnet.ir/page/4940
سایت آزمایشگاه:
ref-lab.iust.ac.ir
ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
شماره تماس:
021-73227380-86
021-73227391
داخلی 2900 : 9-02177240540
کانال آزمایشگاه:
https://t.me/ref_lab_iust
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
طرح تخفیف عضویت در باشگاه مشتریان | شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
در صورت عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی صد هزار تومان اعتبار 100 درصدی به شما اختصاص خواه...
🔸#آنالیز_حرارتی (Thermal Analysis, TA)
🔹قسمت اول - مقدمهای بر روشهای آنالیز حرارتی
🔻آنالیز حرارتی، عبارتست از اندازهگیری و بررسی تغییرات ایجاد شده در یک خصلت فیزیکی از ماده، زمانی که در معرض یک گرادیان دمایی با یک برنامه ویژه قرار بگیرد. منظور از ویژگیهای فیزیکی، کمیتهایی مانند وزن، شکل هندسی، ظرفیت حرارتی، هدایت الکتریکی و مانند آن است که در اثر افزایش دمای نمونه تغییر میکنند. منظور از برنامه دمایی، حرارتدهی نمونه در یک محیط مشخص و با یک روند و سرعت مشخص است. به عبارت سادهتر، نمونه باید با یک سرعت مشخص تا دمای معینی گرم و در صورت نیاز، در این دما برای مدت زمان مشخصی نگهداری شود. در شکل اجزای یک دستگاه آنالیز حرارتی نشان داده شده است. کوره کوچکی که قابلیت برنامهریزی دمایی و کنترل آن را داشته باشد، گرمایش نمونه را انجام میدهد. در طول زمان حرارتدهی دما توسط ترموکوپلی که در نزدیکی نمونه قرار دارد، با دقت اندازهگیری شده و پس از تقویت، به صورت یک سیگنال الکتریکی، به قسمت ثبت اطلاعات یا واحد پردازش دستگاه فرستاده میشود.
🔻تغییرات فیزیکی اندازهگیری شده توسط یک تبدیلکننده (Transducer) به یک جریان الکتریکی تبدیل شده و به بخش نمایش نتایج (Readout) میرود. بنابراین، نتیجه آزمایش از رسم تغییرات فیزیکی مورد نظر بر حسب دما به دست خواهد آمد. درصورتیکه ویژگی فیزیکی یک نمونه در هنگام گرمایش تغییر قابل ملاحظهای پیدا کند، روش آنالیز حرارتی برای آنالیز و شناسایی آن بسیار مفید واقع خواهد شد. لازم به ذکر است که منظور از تغییر قابل ملاحظه، پدید آمدن یک رویداد حرارتی، مانند تجزیه (Decomposition)، ذوب (Melting)، تصعید(Sublimation)، دگرگونی فازی (Phase-Change) و اکسایش (Oxidation) است.
🔻هر یک از این رویدادهای حرارتی، به کمک دستگاه آنالیز حرارتی، قابل اندازهگیری هستند. به عنوان مثال، برای فرایند تجزیه، کاهش وزن نمونه و برای فرایند ذوب، تبادل حرارتی آن با محیط اطراف، نشانههایی هستند که آشکار میشوند و میتوان آنها را ثبت نمود.
🔻روشهای آنالیز حرارتی مواد از دو جنبه برای پژوهشگران و صنعت کاران اهمیت دارند. نخست آنکه به کمک این روشها، میتوان شناسایی مواد را به ویژه هنگامی که روشهایی مانند پراش پرتو ایکس (X-Ray Diffraction; XRD) و مطالعات میکروسکوپی توانایی ارزیابی نهایی آنها را ندارند، تکمیل نمود. این حالت، به ویژه در مورد مواد اولیه و ترکیبهای چند جزئی بسیار مفید است. دوم آنکه به کمک روشهای آنالیز حرارتی، میتوان رفتار مواد را با افزایش دما بررسی نمود. این نوع مطالعه نیز از نظر طراحی فرآیند تولید و کاربرد محصول، اهمیت زیادی دارد.
⚠️ادامه دارد...
👈👈👈سایت آزمایشگاه:
www.ref-lab.iust.ac.ir
👈👈👈ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
👈👈👈شماره تماس:
021-73227380-86
021-73227391
👈👈👈کانال آزمایشگاه:
https://t.me/ref_lab_iust
🔹قسمت اول - مقدمهای بر روشهای آنالیز حرارتی
🔻آنالیز حرارتی، عبارتست از اندازهگیری و بررسی تغییرات ایجاد شده در یک خصلت فیزیکی از ماده، زمانی که در معرض یک گرادیان دمایی با یک برنامه ویژه قرار بگیرد. منظور از ویژگیهای فیزیکی، کمیتهایی مانند وزن، شکل هندسی، ظرفیت حرارتی، هدایت الکتریکی و مانند آن است که در اثر افزایش دمای نمونه تغییر میکنند. منظور از برنامه دمایی، حرارتدهی نمونه در یک محیط مشخص و با یک روند و سرعت مشخص است. به عبارت سادهتر، نمونه باید با یک سرعت مشخص تا دمای معینی گرم و در صورت نیاز، در این دما برای مدت زمان مشخصی نگهداری شود. در شکل اجزای یک دستگاه آنالیز حرارتی نشان داده شده است. کوره کوچکی که قابلیت برنامهریزی دمایی و کنترل آن را داشته باشد، گرمایش نمونه را انجام میدهد. در طول زمان حرارتدهی دما توسط ترموکوپلی که در نزدیکی نمونه قرار دارد، با دقت اندازهگیری شده و پس از تقویت، به صورت یک سیگنال الکتریکی، به قسمت ثبت اطلاعات یا واحد پردازش دستگاه فرستاده میشود.
🔻تغییرات فیزیکی اندازهگیری شده توسط یک تبدیلکننده (Transducer) به یک جریان الکتریکی تبدیل شده و به بخش نمایش نتایج (Readout) میرود. بنابراین، نتیجه آزمایش از رسم تغییرات فیزیکی مورد نظر بر حسب دما به دست خواهد آمد. درصورتیکه ویژگی فیزیکی یک نمونه در هنگام گرمایش تغییر قابل ملاحظهای پیدا کند، روش آنالیز حرارتی برای آنالیز و شناسایی آن بسیار مفید واقع خواهد شد. لازم به ذکر است که منظور از تغییر قابل ملاحظه، پدید آمدن یک رویداد حرارتی، مانند تجزیه (Decomposition)، ذوب (Melting)، تصعید(Sublimation)، دگرگونی فازی (Phase-Change) و اکسایش (Oxidation) است.
🔻هر یک از این رویدادهای حرارتی، به کمک دستگاه آنالیز حرارتی، قابل اندازهگیری هستند. به عنوان مثال، برای فرایند تجزیه، کاهش وزن نمونه و برای فرایند ذوب، تبادل حرارتی آن با محیط اطراف، نشانههایی هستند که آشکار میشوند و میتوان آنها را ثبت نمود.
🔻روشهای آنالیز حرارتی مواد از دو جنبه برای پژوهشگران و صنعت کاران اهمیت دارند. نخست آنکه به کمک این روشها، میتوان شناسایی مواد را به ویژه هنگامی که روشهایی مانند پراش پرتو ایکس (X-Ray Diffraction; XRD) و مطالعات میکروسکوپی توانایی ارزیابی نهایی آنها را ندارند، تکمیل نمود. این حالت، به ویژه در مورد مواد اولیه و ترکیبهای چند جزئی بسیار مفید است. دوم آنکه به کمک روشهای آنالیز حرارتی، میتوان رفتار مواد را با افزایش دما بررسی نمود. این نوع مطالعه نیز از نظر طراحی فرآیند تولید و کاربرد محصول، اهمیت زیادی دارد.
⚠️ادامه دارد...
👈👈👈سایت آزمایشگاه:
www.ref-lab.iust.ac.ir
👈👈👈ایمیل آزمایشگاه:
info_ref_lab@iust.ac.ir
👈👈👈شماره تماس:
021-73227380-86
021-73227391
👈👈👈کانال آزمایشگاه:
https://t.me/ref_lab_iust
Telegram
attach📎
🔸️#آنالیز_حرارتی (Thermal Analysis, TA)
🔹️قسمت دوم - انواع روشهای آنالیز حرارتی
🔻تکنیکهای گوناگونی از روش آنالیز حرارتی توسعه یافتهاند. از میان این روشها که در شکل قابل مشاهدهاند، روشهای آنالیز وزنسنجی حرارتی، مشتق وزنسنجی حرارتی، آنالیز گرمایی تفاضلی، گرماسنجی روبشی تفاضلی و دیلاتومتری بیشترین کاربرد را در مطالعه و شناخت مواد پیدا کردهاند. هر یک از روشهای آنالیز حرارتی، فقط در صورتی موثر واقع خواهد شد که نمونه مورد آزمایش، تغییر فیزیکی مورد نظر را در فرآیند گرمایش از خود نشان دهد. به عنوان مثال اگر نمونه در هنگام گرمایش، تغییر وزن نداشته باشد، استفاده از روش توزین حرارتی برای شناسایی و یا مطالعه رفتار حرارتی آن بی فایده خواهد بود.
🔻از میان روشهای مختلف آنالیز حرارتی، مهمترین و پرکاربردترین روشها و مولفه مورد اندازهگیری در هر کدام از این روشها عبارتند از:
الف) در روش دیلاتومتری (DIL)؛ تغییر طول نمونه بر حسب تغییر دما رسم میشود.
ب) روش تجزیه گرماوزنی (TGA)؛ تغییرات جرم ماده بر حسب دما یا زمان ثبت میشود.
ج) روش مشتق توزین حرارتی (DTG)؛ مشتق منحنی وزن بر حسب دما یا زمان را مورد بررسی قرار میدهد.
د) روش تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA)؛ اختلاف دمای بین نمونه اصلی و نمونه مرجع برحسب برنامه دمایی اعمال شده بررسی میشود.
ه) روش گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)؛ اختلاف انرژی (گرمای) اعمال شده به نمونه اصلی و نمونه مرجع، در حالی مورد بررسی قرار میگیرد که دما با یک سرعت ثابت تغییر میکند.
🔻خواص و مولفههای مختلفی که از طریق روشهای آنالیز حرارتی اندازهگیری میشوند، عبارتند از:
✔تغییرات ساختار شامل انتقال شیشهای، پدیده ذوب، جوش. تصعید و انتقالات فاز جامد.
✔خواص مکانیکی شامل انبساط و انقباض و ...
✔ثابتهای گرمایی شامل CP و نقاط ذوب.
✔فعالیتهای شیمیایی شامل واکنشهای جامد- جامد، جامد-گاز، حذف آب (Dewatering)، پایداری حرارتی مواد در اتمسفرهای گازی مختلف و واکنشهای تجزیه گرمایی.
ادامه دارد...
🔹️قسمت دوم - انواع روشهای آنالیز حرارتی
🔻تکنیکهای گوناگونی از روش آنالیز حرارتی توسعه یافتهاند. از میان این روشها که در شکل قابل مشاهدهاند، روشهای آنالیز وزنسنجی حرارتی، مشتق وزنسنجی حرارتی، آنالیز گرمایی تفاضلی، گرماسنجی روبشی تفاضلی و دیلاتومتری بیشترین کاربرد را در مطالعه و شناخت مواد پیدا کردهاند. هر یک از روشهای آنالیز حرارتی، فقط در صورتی موثر واقع خواهد شد که نمونه مورد آزمایش، تغییر فیزیکی مورد نظر را در فرآیند گرمایش از خود نشان دهد. به عنوان مثال اگر نمونه در هنگام گرمایش، تغییر وزن نداشته باشد، استفاده از روش توزین حرارتی برای شناسایی و یا مطالعه رفتار حرارتی آن بی فایده خواهد بود.
🔻از میان روشهای مختلف آنالیز حرارتی، مهمترین و پرکاربردترین روشها و مولفه مورد اندازهگیری در هر کدام از این روشها عبارتند از:
الف) در روش دیلاتومتری (DIL)؛ تغییر طول نمونه بر حسب تغییر دما رسم میشود.
ب) روش تجزیه گرماوزنی (TGA)؛ تغییرات جرم ماده بر حسب دما یا زمان ثبت میشود.
ج) روش مشتق توزین حرارتی (DTG)؛ مشتق منحنی وزن بر حسب دما یا زمان را مورد بررسی قرار میدهد.
د) روش تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA)؛ اختلاف دمای بین نمونه اصلی و نمونه مرجع برحسب برنامه دمایی اعمال شده بررسی میشود.
ه) روش گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)؛ اختلاف انرژی (گرمای) اعمال شده به نمونه اصلی و نمونه مرجع، در حالی مورد بررسی قرار میگیرد که دما با یک سرعت ثابت تغییر میکند.
🔻خواص و مولفههای مختلفی که از طریق روشهای آنالیز حرارتی اندازهگیری میشوند، عبارتند از:
✔تغییرات ساختار شامل انتقال شیشهای، پدیده ذوب، جوش. تصعید و انتقالات فاز جامد.
✔خواص مکانیکی شامل انبساط و انقباض و ...
✔ثابتهای گرمایی شامل CP و نقاط ذوب.
✔فعالیتهای شیمیایی شامل واکنشهای جامد- جامد، جامد-گاز، حذف آب (Dewatering)، پایداری حرارتی مواد در اتمسفرهای گازی مختلف و واکنشهای تجزیه گرمایی.
ادامه دارد...
Telegram
attach📎
📌Thermal scanning probe lithography (t-SPL)📌
🔹از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) برای تصویربرداری از سطح نمونه بدون اینکه آسیبی به سطح برسد استفاده می شود، اما گاهی برای اعمال تغییر در سطح نمونه از AFM استفاده می شود. جابجایی مولکول ها یا نانوذرات در سطح و یا ایجاد الگویی خاص روی سطح (لیتوگرافی) از جمله این تغییرات است.
نانولیتوگرافی حرارتی (Thermal scanning probe lithography)، روشی نوین برای لیتوگرافی توسط AFM است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این روش تیپ AFM به وسیله هیتر تا دمای بالای 600 درجه سانتی گراد گرم شده و با کنترل دقیق عمق نفوذ تیپ (به وسیله پتانسیل الکترواستاتیک بین تیپ و سطح نمونه) الگوهای نانومتری با دقت بسیار بالا در سطح نمونه ایجاد می شود.
از کاربردهای این روش می توان به استفاده در ادوات نیمه هادی نانو ساختار، فعال سازی شیمیایی سطح پلیمر برای ایجاد گرادیان پروتئین و ایجاد الگوهای نانومتری در پلیمر برای هدایت مواد شیمیایی اشاره کرد.
برای مطالعه بیشتر:
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b06307
🔹از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) برای تصویربرداری از سطح نمونه بدون اینکه آسیبی به سطح برسد استفاده می شود، اما گاهی برای اعمال تغییر در سطح نمونه از AFM استفاده می شود. جابجایی مولکول ها یا نانوذرات در سطح و یا ایجاد الگویی خاص روی سطح (لیتوگرافی) از جمله این تغییرات است.
نانولیتوگرافی حرارتی (Thermal scanning probe lithography)، روشی نوین برای لیتوگرافی توسط AFM است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این روش تیپ AFM به وسیله هیتر تا دمای بالای 600 درجه سانتی گراد گرم شده و با کنترل دقیق عمق نفوذ تیپ (به وسیله پتانسیل الکترواستاتیک بین تیپ و سطح نمونه) الگوهای نانومتری با دقت بسیار بالا در سطح نمونه ایجاد می شود.
از کاربردهای این روش می توان به استفاده در ادوات نیمه هادی نانو ساختار، فعال سازی شیمیایی سطح پلیمر برای ایجاد گرادیان پروتئین و ایجاد الگوهای نانومتری در پلیمر برای هدایت مواد شیمیایی اشاره کرد.
برای مطالعه بیشتر:
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b06307
Telegram
attach📎
🔸#آنالیز_حرارتی (Thermal Analysis, TA)
🔹قسمت سوم - معرفی روش آنالیز توزین حرارتی (TGA)
🔻تکنیک توزین حرارتی (Thermogravimetry; TG) تکنیکی است که در آن تغییرات جرم ماده بعنوان تابعی از دما یا زمان ثبت میشود. محور عمودی در این نمودار نشاندهنده وزن یا درصدوزنی و محور افقی نیز نشاندهنده زمان یا دما میباشد.
🔻از این منحنیها به دو صورت میتوان استفاده کرد: یکی تعیین دمای آغاز و پایان رویدادهای حرارتی (با استفاده از محور افقی نمودار) و دیگری هم مقدار تغییر جرم برای هر مرحله (با استفاده از محور عمودی نمودار) که به صورت درصد بیان میشود. طبیعی است که دماهای آغازین و پایانی هر رویداد حرارتی، در منحنیهای توزین حرارتی وابسته به شرایط آزمایش و همچنین ماهیت نمونه هستند.
🔻از نمونههای رایج کاربردهای این آنالیز میتوان به تعیین میزان رطوبت در زغال و پلیمرها، تعیین باقیمانده حلال در بسیاری از ترکیبات داروئی اشاره نمود. تعیین مقدار خاکستر و باقیمانده خاکستر نیز در میان این کاربردها قرار میگیرد. با استفاده از این تکنیک همچنین میتوان ترکیبات معدنی، کانیها و ترکیبات آلی را نیز تعیین نمود.
🔻همچنین آنالیز توزین حرارتی میتواند بعنوان تکنیکی برای ارزیابی پایداری حرارتی مواد مورد استفاده قرار گیرد. در محدوده دمایی مورد نظر اگر گونه دارای پایداری دمایی باشد هیچ تغییر جرمی مشاهده نمیشود.
🔻در مجموع ترکیبات زیادی را میتوان توسط روش آنالیز توزین حرارتی مورد بررسی قرار داد. این ترکیبات با توجه به فرایندی که تحت تاثیر دما بر روی آنها اتفاق میافتد، دچار افزایش یا کاهش وزن خواهند شد. بایستی توجه داشت که در تکنیک توزین حرارتی همواره جرم نمونه کاهش پیدا نمیکند و در مواردی نیز جرم نمونه در اثر جذب یا اکسید شدن، افزایش مییابد.
⚠️ادامه دارد...
🔹قسمت سوم - معرفی روش آنالیز توزین حرارتی (TGA)
🔻تکنیک توزین حرارتی (Thermogravimetry; TG) تکنیکی است که در آن تغییرات جرم ماده بعنوان تابعی از دما یا زمان ثبت میشود. محور عمودی در این نمودار نشاندهنده وزن یا درصدوزنی و محور افقی نیز نشاندهنده زمان یا دما میباشد.
🔻از این منحنیها به دو صورت میتوان استفاده کرد: یکی تعیین دمای آغاز و پایان رویدادهای حرارتی (با استفاده از محور افقی نمودار) و دیگری هم مقدار تغییر جرم برای هر مرحله (با استفاده از محور عمودی نمودار) که به صورت درصد بیان میشود. طبیعی است که دماهای آغازین و پایانی هر رویداد حرارتی، در منحنیهای توزین حرارتی وابسته به شرایط آزمایش و همچنین ماهیت نمونه هستند.
🔻از نمونههای رایج کاربردهای این آنالیز میتوان به تعیین میزان رطوبت در زغال و پلیمرها، تعیین باقیمانده حلال در بسیاری از ترکیبات داروئی اشاره نمود. تعیین مقدار خاکستر و باقیمانده خاکستر نیز در میان این کاربردها قرار میگیرد. با استفاده از این تکنیک همچنین میتوان ترکیبات معدنی، کانیها و ترکیبات آلی را نیز تعیین نمود.
🔻همچنین آنالیز توزین حرارتی میتواند بعنوان تکنیکی برای ارزیابی پایداری حرارتی مواد مورد استفاده قرار گیرد. در محدوده دمایی مورد نظر اگر گونه دارای پایداری دمایی باشد هیچ تغییر جرمی مشاهده نمیشود.
🔻در مجموع ترکیبات زیادی را میتوان توسط روش آنالیز توزین حرارتی مورد بررسی قرار داد. این ترکیبات با توجه به فرایندی که تحت تاثیر دما بر روی آنها اتفاق میافتد، دچار افزایش یا کاهش وزن خواهند شد. بایستی توجه داشت که در تکنیک توزین حرارتی همواره جرم نمونه کاهش پیدا نمیکند و در مواردی نیز جرم نمونه در اثر جذب یا اکسید شدن، افزایش مییابد.
⚠️ادامه دارد...
Telegram
attach📎
🔸نمونهای از آنالیزهای TGA انجام شده در آزمایشگاه مرجع مرکزی (بر حسب وزن و درصد وزن)
🔍دستگاه : BÄHR Thermoanalyse STA 504 Model
⚠️دستگاه STA 504، تستهای TGA، DTG، DTA را به صورت همزمان انجام میدهد.
(تصویر اول)
🔍دستگاه : BÄHR Thermoanalyse STA 504 Model
⚠️دستگاه STA 504، تستهای TGA، DTG، DTA را به صورت همزمان انجام میدهد.
(تصویر اول)
Telegram
attach📎
🔸نمونهای از آنالیزهای TGA انجام شده در آزمایشگاه مرجع مرکزی (بر حسب وزن و درصد وزن)
🔍دستگاه : BÄHR Thermoanalyse STA 504 Model
⚠️دستگاه STA 504، تستهای TGA، DTG، DTA را به صورت همزمان انجام میدهد.
(تصویر دوم)
🔍دستگاه : BÄHR Thermoanalyse STA 504 Model
⚠️دستگاه STA 504، تستهای TGA، DTG، DTA را به صورت همزمان انجام میدهد.
(تصویر دوم)
Telegram
attach📎
📍📍📍 معرفی روش تخلخلسنج گازی 📍📍📍
(بخش اول)
🔶تخلخل بهعنوان یکی از چندین پارامتر تعیین کننده کیفیت سنگ مخزن می باشد که بهصورت نسبت حجم فضای خالی موجود درون سنگ به حجم کلی مورد نظر تعریف می گردد. جهت محاسبه این پارامتر روش های متعددی در متون و راهنماهای آزمایشگاهی ارائه گردیده است که یکی از این روش ها استفاده از قانون شارل و گاز بهعنوان سیال اشباع کننده خلل و فرج سنگ می باشد.
🔶🔶یکی از گازهای مورد استفاده در این آزمایش گاز هلیوم می باشد. کاربرد هلیوم بهعنوان سیالی برای تعیین تخلخل دارای مزایایی نسبت به گازهای دیگر موجود در طبیعت است، کوچک بودن مولکولهای آن که سبب نفوذ سریع به داخل فضاهای خالی می شود، بی اثر بودن گاز هلیوم مانع از فرایند جذب سطحی در سطح سنگ می گردد و هلیوم را نیز میتوان یک گاز ایده آل در نظر گرفت و با احتساب ایده آل بودن آن را در محاسبات دما و فشار وارد کرد.
(بخش اول)
🔶تخلخل بهعنوان یکی از چندین پارامتر تعیین کننده کیفیت سنگ مخزن می باشد که بهصورت نسبت حجم فضای خالی موجود درون سنگ به حجم کلی مورد نظر تعریف می گردد. جهت محاسبه این پارامتر روش های متعددی در متون و راهنماهای آزمایشگاهی ارائه گردیده است که یکی از این روش ها استفاده از قانون شارل و گاز بهعنوان سیال اشباع کننده خلل و فرج سنگ می باشد.
🔶🔶یکی از گازهای مورد استفاده در این آزمایش گاز هلیوم می باشد. کاربرد هلیوم بهعنوان سیالی برای تعیین تخلخل دارای مزایایی نسبت به گازهای دیگر موجود در طبیعت است، کوچک بودن مولکولهای آن که سبب نفوذ سریع به داخل فضاهای خالی می شود، بی اثر بودن گاز هلیوم مانع از فرایند جذب سطحی در سطح سنگ می گردد و هلیوم را نیز میتوان یک گاز ایده آل در نظر گرفت و با احتساب ایده آل بودن آن را در محاسبات دما و فشار وارد کرد.
Telegram
attach📎
📍📍📍 معرفی روش تخلخلسنج گازی 📍📍📍
(بخش دوم )
🔶🔶🔶 به منظور محاسبه تخلخل سنگهای مورد نظر بایستی نمونه های حقیقی بدست آمده از مخازن یا نمونه های حاصل از رخ نمونه ای سنگ مخازن در ابعاد مناسب تهیه گردند. سپس نمونه ها با حجم کلی مشخص (قطر و ارتفاع) درون دستگاه قرار می گیرند. در مرحله بعد از گاز هلیوم جهت اشباع منافذ قابل دسترس نمونه استفاده می گردد که حجم دانه ها و حجم منافذ مستقیماً در یک محفظه با استفاده از قانون شارل برای انبساط گاز هلیوم در شرایط همدما محاسبه می گردد.
🔶🔶🔶🔶لازم به ذکر است که این روش به علت نفوذ گاز به منافذ قابل دسترس تنها توانایی محاسبه تخلخل موثر سنگ را دارد. دستگاه شامل پنل کنترل فشار و یک سیلندر با حجم مشخص و از پیش تعیین شده می باشد. تامین گاز با فشار مورد نظر توسط یک کپسول گاز هلیوم خارجی صورت می پذیرد.
(بخش دوم )
🔶🔶🔶 به منظور محاسبه تخلخل سنگهای مورد نظر بایستی نمونه های حقیقی بدست آمده از مخازن یا نمونه های حاصل از رخ نمونه ای سنگ مخازن در ابعاد مناسب تهیه گردند. سپس نمونه ها با حجم کلی مشخص (قطر و ارتفاع) درون دستگاه قرار می گیرند. در مرحله بعد از گاز هلیوم جهت اشباع منافذ قابل دسترس نمونه استفاده می گردد که حجم دانه ها و حجم منافذ مستقیماً در یک محفظه با استفاده از قانون شارل برای انبساط گاز هلیوم در شرایط همدما محاسبه می گردد.
🔶🔶🔶🔶لازم به ذکر است که این روش به علت نفوذ گاز به منافذ قابل دسترس تنها توانایی محاسبه تخلخل موثر سنگ را دارد. دستگاه شامل پنل کنترل فشار و یک سیلندر با حجم مشخص و از پیش تعیین شده می باشد. تامین گاز با فشار مورد نظر توسط یک کپسول گاز هلیوم خارجی صورت می پذیرد.
Telegram
attach📎
🔥🔥 اطلاعیه راه اندازی دستگاه مقاومتسنج 4 پراب 🔥🔥
آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت به اطلاع میرساند؛ خدمات جدید دستگاه مقاومتسنج 4 پراب قابل استفاده است.
🔹🔹مواردی از کاربرد دستگاه مقاومتسنج 4 پراب
🔹 در اندازه گیري مقاومت سطحی : لایه هاي فلزي،لایه هاي نیمه هادي، الکترود هاي شفاف مانند FTO و ITO.
🔹بررسی کیفیت و ضخامت لایه نشانی در مکان هاي مختلف نمونه
🔹 بدست آوردن مقاومت ویژه با (داشتن ضخامت )
🔹اندازهگیری ضخامت لایه (با داشتن مقاومت ویژه)
🔹رسم نمودار V-I و محاسبه شیب آن.
آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت به اطلاع میرساند؛ خدمات جدید دستگاه مقاومتسنج 4 پراب قابل استفاده است.
🔹🔹مواردی از کاربرد دستگاه مقاومتسنج 4 پراب
🔹 در اندازه گیري مقاومت سطحی : لایه هاي فلزي،لایه هاي نیمه هادي، الکترود هاي شفاف مانند FTO و ITO.
🔹بررسی کیفیت و ضخامت لایه نشانی در مکان هاي مختلف نمونه
🔹 بدست آوردن مقاومت ویژه با (داشتن ضخامت )
🔹اندازهگیری ضخامت لایه (با داشتن مقاومت ویژه)
🔹رسم نمودار V-I و محاسبه شیب آن.
Telegram
attach📎
🔹🔹با سلام و احترام
آزمایشگاه مرجع مرکزی به اطلاع میرساند طرح های تخفیف ویژه تابستان ۹۸ برای اعضای هیئت علمی و اعضای باشگاه مشتریان با شرایط زیر فعال شد:
🎙 به هر عضو هیئت علمی، ۱۰ میلیون ریال اعتبار با ۶۰ درصد تخفیف تخصیص داده میشود.
🎙 به هر عضو باشگاه مشتریان شبکه، ۵ میلیون ریال اعتبار با ۲۰ درصد تخفیف تخصیص داده میشود.
نکته مهم: مهلت ثبت نام طرح های مذکور تا ۳۰ شهریور ۹۸ و مهلت استفاده تا ۳۱ شهریور است.
https://labsnet.ir
آزمایشگاه مرجع مرکزی به اطلاع میرساند طرح های تخفیف ویژه تابستان ۹۸ برای اعضای هیئت علمی و اعضای باشگاه مشتریان با شرایط زیر فعال شد:
🎙 به هر عضو هیئت علمی، ۱۰ میلیون ریال اعتبار با ۶۰ درصد تخفیف تخصیص داده میشود.
🎙 به هر عضو باشگاه مشتریان شبکه، ۵ میلیون ریال اعتبار با ۲۰ درصد تخفیف تخصیص داده میشود.
نکته مهم: مهلت ثبت نام طرح های مذکور تا ۳۰ شهریور ۹۸ و مهلت استفاده تا ۳۱ شهریور است.
https://labsnet.ir
#کوانتومتری
(بخش اول)
🔶دستگاه طیف سنج نوری که برخی آن را کوانتومتر می نامند از جمله سیستم های آنالیز دقیق برای اندازه گیری فلزات است که قابلیت تجزیه آلیاژ ها را با دقت زیاد دارد و همه عناصر آلیاژی موجود در نمونه را تعیین می کند، (آنالیز كیفی) و غلظت عناصر می تواند به وسیله اندازه گیری شدت خطوط به دست آید (آنالیز كمی).
🔶🔶همواره در ساخت قطعات، تعیین جنس، یكی از فاكتورهای مهم كارآیی قطعه می باشد. جنس هر قطعه باید مناسب با شرایط كاری مانند، محیط كار قطعه، دمای كار قطعه، اتمسفركار قطعه، جنس سایر قطعات درگیر با قطعه و وظیفه ای كه از قطعه انتظار می رود باشد. به همین دلیل انتخاب صحیح جنس برای یك قطعه بسیار حایز اهمیت می باشد كه برای تامین این هدف استفاده از كوانتومترهای دقیق با دقت صدم درصد ضروری است.اصول این آزمایش بر پایه نشر نوری می باشد. نمونه در اثر تخلیه الکتریکی تبخیر می شود، اتم ها و یون های حاصل از تبخیر اتمی تحریک شده و تابش می کند که نور تابش شده از طریق یک فیبر نوری از درون یک طیف سنج نوری عبور می کند. با توجه به محدوده طول موج نشر نور هر عنصر، مناسب ترین خط نشری برای اندازه گیری غلظت آن عنصر در نمونه انتخاب می شود.
(بخش اول)
🔶دستگاه طیف سنج نوری که برخی آن را کوانتومتر می نامند از جمله سیستم های آنالیز دقیق برای اندازه گیری فلزات است که قابلیت تجزیه آلیاژ ها را با دقت زیاد دارد و همه عناصر آلیاژی موجود در نمونه را تعیین می کند، (آنالیز كیفی) و غلظت عناصر می تواند به وسیله اندازه گیری شدت خطوط به دست آید (آنالیز كمی).
🔶🔶همواره در ساخت قطعات، تعیین جنس، یكی از فاكتورهای مهم كارآیی قطعه می باشد. جنس هر قطعه باید مناسب با شرایط كاری مانند، محیط كار قطعه، دمای كار قطعه، اتمسفركار قطعه، جنس سایر قطعات درگیر با قطعه و وظیفه ای كه از قطعه انتظار می رود باشد. به همین دلیل انتخاب صحیح جنس برای یك قطعه بسیار حایز اهمیت می باشد كه برای تامین این هدف استفاده از كوانتومترهای دقیق با دقت صدم درصد ضروری است.اصول این آزمایش بر پایه نشر نوری می باشد. نمونه در اثر تخلیه الکتریکی تبخیر می شود، اتم ها و یون های حاصل از تبخیر اتمی تحریک شده و تابش می کند که نور تابش شده از طریق یک فیبر نوری از درون یک طیف سنج نوری عبور می کند. با توجه به محدوده طول موج نشر نور هر عنصر، مناسب ترین خط نشری برای اندازه گیری غلظت آن عنصر در نمونه انتخاب می شود.
Telegram
attach📎
#کوانتومتری
(بخش دوم)
🔶🔶🔶 شدت نشر برای هر عنصر متناسب با غلظت آن عنصر در نمونه است و با استفاده از نمونه های استاندارد و منحنی های کالیبراسیون می توان بطور مستقیم درصد عنصر را در نمونه محاسبه نمود. باید توجه داشت که در بعضی دستگاه ها محدودیت فضا برای کار بر روی نمونه های مختلف وجود ندارد و حتی می توان نمونه هایی که تخریب نشوند را مورد بررسی قرار داد ولی در بعضی از دستگاه ها، به علت بسته شدن محلی که نمونه در آن قرار می گیرد محدودیت وجود دارد، پس با توجه به چنین شرایطی دیگر نمی توان نمونه ها را با هر اندازه ای مورد تست قرار داد و باید در ابعاد مورد نظر تهیه و مورد تست قرار گرفته شود. البته لازم به ذکر است که نتایجی که از دستگاه ها به دست می آید دارای دقت بالاتری نسبت به دستگاه های است که قطعه را در فضای باز مورد جرقه زدن قرار می گیرد.
🔶🔶🔶🔶کاربرد های کوانتومتر در صنعت
1- آنالیز آلیاژ های مختلف آلومینیوم در صنایع مختلف بخصوص صنایع دایکست
2- آنالیز فولاد ها از قبیل فولاد های آلیاژی، ضد سایش منگنز بالا ، ساده کربنی و …
3- آنالیز انواع چدن ها از قبیل چدن های خاکستری ، داکتیل و…
4- آنالیز آلومینیوم محلول و غیر محلول در فولاد ها
5- آنالیز آلیاژهای مختلف در صنعت مس
🔶🔶🔶🔶🔶 خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه کوانتومتری
1- آنالیز نمونههای پایه آهن ( فولادهای کربنی، آلیاژی، ضد زنگ، نسوز، سوپر آلیاژها، ابزار، چدن های معمولی و آلیاژی)
2- آنالیز نمونههای غیرآهنی ( پایه های آلومینیوم، مس، تیتانیوم و نیکل)
3- اندازه گیری 20 عنصر در پایه آهن مانند عناصر کربن، سیلیسیوم ، منگنز،کروم و نیکل
4- اندازه گیری 21 عنصر در پایه نیکل مانند کروم، مولیبدن، بور، زیرکونیوم، هافنیوم و تانتالیوم
5- اندازه گیری 30 عنصر در پایه آلومینیوم مانند عناصر سیلیسیوم، مس، آهن، وانادیوم ،لیتیم و فسفر
6- اندازه گیری 22 عنصر در پایه مس مانند عناصر سرب، روی، زیرکونیوم، کبالت، برلیوم، کادمیوم و آرسنیک
7- اندازه گیری 16 عنصر در پایه تیتانیوم مانند عناصر آلومینیوم، وانادیوم، کربن و پالادیوم
(بخش دوم)
🔶🔶🔶 شدت نشر برای هر عنصر متناسب با غلظت آن عنصر در نمونه است و با استفاده از نمونه های استاندارد و منحنی های کالیبراسیون می توان بطور مستقیم درصد عنصر را در نمونه محاسبه نمود. باید توجه داشت که در بعضی دستگاه ها محدودیت فضا برای کار بر روی نمونه های مختلف وجود ندارد و حتی می توان نمونه هایی که تخریب نشوند را مورد بررسی قرار داد ولی در بعضی از دستگاه ها، به علت بسته شدن محلی که نمونه در آن قرار می گیرد محدودیت وجود دارد، پس با توجه به چنین شرایطی دیگر نمی توان نمونه ها را با هر اندازه ای مورد تست قرار داد و باید در ابعاد مورد نظر تهیه و مورد تست قرار گرفته شود. البته لازم به ذکر است که نتایجی که از دستگاه ها به دست می آید دارای دقت بالاتری نسبت به دستگاه های است که قطعه را در فضای باز مورد جرقه زدن قرار می گیرد.
🔶🔶🔶🔶کاربرد های کوانتومتر در صنعت
1- آنالیز آلیاژ های مختلف آلومینیوم در صنایع مختلف بخصوص صنایع دایکست
2- آنالیز فولاد ها از قبیل فولاد های آلیاژی، ضد سایش منگنز بالا ، ساده کربنی و …
3- آنالیز انواع چدن ها از قبیل چدن های خاکستری ، داکتیل و…
4- آنالیز آلومینیوم محلول و غیر محلول در فولاد ها
5- آنالیز آلیاژهای مختلف در صنعت مس
🔶🔶🔶🔶🔶 خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه کوانتومتری
1- آنالیز نمونههای پایه آهن ( فولادهای کربنی، آلیاژی، ضد زنگ، نسوز، سوپر آلیاژها، ابزار، چدن های معمولی و آلیاژی)
2- آنالیز نمونههای غیرآهنی ( پایه های آلومینیوم، مس، تیتانیوم و نیکل)
3- اندازه گیری 20 عنصر در پایه آهن مانند عناصر کربن، سیلیسیوم ، منگنز،کروم و نیکل
4- اندازه گیری 21 عنصر در پایه نیکل مانند کروم، مولیبدن، بور، زیرکونیوم، هافنیوم و تانتالیوم
5- اندازه گیری 30 عنصر در پایه آلومینیوم مانند عناصر سیلیسیوم، مس، آهن، وانادیوم ،لیتیم و فسفر
6- اندازه گیری 22 عنصر در پایه مس مانند عناصر سرب، روی، زیرکونیوم، کبالت، برلیوم، کادمیوم و آرسنیک
7- اندازه گیری 16 عنصر در پایه تیتانیوم مانند عناصر آلومینیوم، وانادیوم، کربن و پالادیوم
Telegram
attach📎
🔸#آنالیز_حرارتی (Thermal Analysis, TA)
🔹مشتق توزین حرارتی (DTG)
🔻در تکنیک آنالیز توزین حرارتی، در صورتی که دمای دو رویداد حرارتی، نزدیک به هم باشد، جدا کردن آنها در منحنی تغییر وزن بر حسب دما مشکل خواهد بود. از طرفی در این منحنیها نمیتوان دمای آغاز و پایان یک رویداد حرارتی را به آسانی مشخص کرد. این دو مشکل باعث شدهاند که با اضافه کردن یک قسمت الکترونیکی به دستگاه آنالیز توزین حرارتی، بتوان مشتق منحنی وزن بر حسب دما را رسم کرد. این حالت را مشتق توزین حرارتی مینامند.
🔻در این منحنی، هر مقدار ماکسیمم نشاندهنده یک نقطه عطف در منحنی توزین حرارتی (یکی از مراحل) میباشد. ویژگی این منحنی آن است که گاهی اوقات که به ظاهر در ترموگرام فقط یک مرحله را مشاهده میکنیم (بدین معنی یک ماده از نمونه جدا شده است)، منحنی مشتق نشان خواهد داد که آیا در عمل نیز اینگونه بوده است یا خیر. به خاطر پراکندگی واکنش در گستره وسیعی از دما پیک مشتق توزین حرارتی به صورت پهن دیده میشود. هر چه کاهش یا افزایش وزن با شیب بیشتری در نمودار توزین حرارتی انجام شود، پیک مشتق آن باریکتر خواهد بود. علاوه بر این مساحت زیر پیک مشتق نیز متناسب با کاهش یا افزایش جرم نمونه است. پس میتوان از آن بهعنوان کاهش یا افزایش جرم نسبی مورد استفاده نمود. هرچند استفاده از ارتفاع پیک ممکن است برای برخی کاربردها کافی باشد.
🔹مشتق توزین حرارتی (DTG)
🔻در تکنیک آنالیز توزین حرارتی، در صورتی که دمای دو رویداد حرارتی، نزدیک به هم باشد، جدا کردن آنها در منحنی تغییر وزن بر حسب دما مشکل خواهد بود. از طرفی در این منحنیها نمیتوان دمای آغاز و پایان یک رویداد حرارتی را به آسانی مشخص کرد. این دو مشکل باعث شدهاند که با اضافه کردن یک قسمت الکترونیکی به دستگاه آنالیز توزین حرارتی، بتوان مشتق منحنی وزن بر حسب دما را رسم کرد. این حالت را مشتق توزین حرارتی مینامند.
🔻در این منحنی، هر مقدار ماکسیمم نشاندهنده یک نقطه عطف در منحنی توزین حرارتی (یکی از مراحل) میباشد. ویژگی این منحنی آن است که گاهی اوقات که به ظاهر در ترموگرام فقط یک مرحله را مشاهده میکنیم (بدین معنی یک ماده از نمونه جدا شده است)، منحنی مشتق نشان خواهد داد که آیا در عمل نیز اینگونه بوده است یا خیر. به خاطر پراکندگی واکنش در گستره وسیعی از دما پیک مشتق توزین حرارتی به صورت پهن دیده میشود. هر چه کاهش یا افزایش وزن با شیب بیشتری در نمودار توزین حرارتی انجام شود، پیک مشتق آن باریکتر خواهد بود. علاوه بر این مساحت زیر پیک مشتق نیز متناسب با کاهش یا افزایش جرم نمونه است. پس میتوان از آن بهعنوان کاهش یا افزایش جرم نسبی مورد استفاده نمود. هرچند استفاده از ارتفاع پیک ممکن است برای برخی کاربردها کافی باشد.
Telegram
attach📎
📣📣 اطلاعیه تغییر ساعت کاریِ آزمایشگاه
آزمایشگاه مرجع مرکزی بدین وسیله به اطلاع مراجعین محترم میرساند؛ ساعت کاری آزمایشگاه از تاریخ 16 تیر لغایت پایان مرداد، از ساعت 7:30 تا 14 میباشد.
آزمایشگاه مرجع مرکزی بدین وسیله به اطلاع مراجعین محترم میرساند؛ ساعت کاری آزمایشگاه از تاریخ 16 تیر لغایت پایان مرداد، از ساعت 7:30 تا 14 میباشد.