SCOPIE
#معرفی_کتاب #پليمرها_در_دماى_بسيار_كم 👇🏼👇🏼👇🏼 🆔 @scopie_srbiau
#معرفى_كتاب #پليمرها_در_دماى_بسيار_كم
🗓 سال انتشار: 2013
📰 ناشر: Springer
📝 نویسندگان: Susheel Kalia & Shao-Yun Fu
📚 کتاب پلیمرها در دماهای بسیار کم توسط
عده ای از متخصصان بین المللی نوشته شده است.
❄️ نويسندگان مطالب جدیدى در زمینه عمل آوری سرمایشی و خواص و کاربردهای مواد پلیمریِ عمل آوری شده در سرما را در قالب یک فصل ارائه کرده اند.
🔸این کتاب شامل دوازده فصل است و اطلاعات جامعی درباره آخرین یافته ها و پیشرفت های موجود را در اختیار خواننده قرار می دهد.
🔵 در چند سال گذشته فناوری سرمایشی، پیشرفت قابل توجهی داشته است، مانند خواص سرمایشی پلیمرها در علم فضا، ابررساناها و فنون الکترونیکی و مغناطیسی
برخی از فصل های این كتاب عبارتند از:
1️⃣ فراورش سرمایشی: وضعیت کنونی، مزایا و کاربردها
2️⃣ خواص سرمایشی مواد پلیمری
3️⃣ اصطکاک و سایش مواد پلیمری در دماهای بسیار کم
4️⃣ رفتار مکانیکی کامپوزیت های پلیمری در دماهای بسیار کم
5️⃣ رفتار دى الکتریك های بر پایه پلیمر در شرایط سرمایشی
6️⃣ کاربردهای پزشکی ژل های سرمازای پلی وینیل الکل
7️⃣ خواص دی الکتریکی پلیمرها در دماهای کم
#Polymers_at_cryogenic_temperatures
#Springer
🆔 @scopie_srbiau
🗓 سال انتشار: 2013
📰 ناشر: Springer
📝 نویسندگان: Susheel Kalia & Shao-Yun Fu
📚 کتاب پلیمرها در دماهای بسیار کم توسط
عده ای از متخصصان بین المللی نوشته شده است.
❄️ نويسندگان مطالب جدیدى در زمینه عمل آوری سرمایشی و خواص و کاربردهای مواد پلیمریِ عمل آوری شده در سرما را در قالب یک فصل ارائه کرده اند.
🔸این کتاب شامل دوازده فصل است و اطلاعات جامعی درباره آخرین یافته ها و پیشرفت های موجود را در اختیار خواننده قرار می دهد.
🔵 در چند سال گذشته فناوری سرمایشی، پیشرفت قابل توجهی داشته است، مانند خواص سرمایشی پلیمرها در علم فضا، ابررساناها و فنون الکترونیکی و مغناطیسی
برخی از فصل های این كتاب عبارتند از:
1️⃣ فراورش سرمایشی: وضعیت کنونی، مزایا و کاربردها
2️⃣ خواص سرمایشی مواد پلیمری
3️⃣ اصطکاک و سایش مواد پلیمری در دماهای بسیار کم
4️⃣ رفتار مکانیکی کامپوزیت های پلیمری در دماهای بسیار کم
5️⃣ رفتار دى الکتریك های بر پایه پلیمر در شرایط سرمایشی
6️⃣ کاربردهای پزشکی ژل های سرمازای پلی وینیل الکل
7️⃣ خواص دی الکتریکی پلیمرها در دماهای کم
#Polymers_at_cryogenic_temperatures
#Springer
🆔 @scopie_srbiau
🌟 ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد 🌟
🌹 بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد 🌹
🆔 @scopie_srbiau
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد 🌟
🌹 بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد 🌹
🆔 @scopie_srbiau
#معرفی_مواد #آموزشی #به_زبان_ساده #پلی_آرامید
🏢 آروماتیک پلیآمید (آرامید) اولین بار در اوایل دهه 1960 میلادی توسط #شرکت_دوپونت و با نام تجاری #نومکس معرفی شد.
🔬 آرامید توسط واکنش بین یک گروه #آمین و یک گروه هالید #کربوکسیلیک_اسید ایجاد میشود. پس از سنتز، #پليمر_آراميدی در محلول اسيد سولفوريك حل می شود و بعد تبديل به الياف مي شود.
✅ در حال حاضر الیاف آرامید با نام تجاری #کولار و با نام اختصاری #AFRP در صنعت شناخته میشود.
🔴 ویژگی الياف آراميد: سبك، پايداری حرارتی خوب و مقاوم به ضربه
✴️ الياف آراميد در شكل های مختلف وجود دارند و همانند #الياف_شيشه و #كربن مي توانند در ساخت #كامپوزيت ها مورد استفاده قرار گيرند.
🔵 #جليقه_ضد_گلوله از موفقيت آميزترين كاربردهای الياف آراميد مي باشد.
#الیاف_آرامید #DuPont
🆔@scopie_srbiau
🏢 آروماتیک پلیآمید (آرامید) اولین بار در اوایل دهه 1960 میلادی توسط #شرکت_دوپونت و با نام تجاری #نومکس معرفی شد.
🔬 آرامید توسط واکنش بین یک گروه #آمین و یک گروه هالید #کربوکسیلیک_اسید ایجاد میشود. پس از سنتز، #پليمر_آراميدی در محلول اسيد سولفوريك حل می شود و بعد تبديل به الياف مي شود.
✅ در حال حاضر الیاف آرامید با نام تجاری #کولار و با نام اختصاری #AFRP در صنعت شناخته میشود.
🔴 ویژگی الياف آراميد: سبك، پايداری حرارتی خوب و مقاوم به ضربه
✴️ الياف آراميد در شكل های مختلف وجود دارند و همانند #الياف_شيشه و #كربن مي توانند در ساخت #كامپوزيت ها مورد استفاده قرار گيرند.
🔵 #جليقه_ضد_گلوله از موفقيت آميزترين كاربردهای الياف آراميد مي باشد.
#الیاف_آرامید #DuPont
🆔@scopie_srbiau
#اخبار #دنیای_پلیمر #جاذب_لکههای_نفتی
📝 محققان کشور موفق به طراحی و ساخت جاذب لکه های نفتی از سطح آب شدند‼️
ادامه مطلب در پست بعد...👇🏻👇🏻👇🏻
🆔 @scopie_srbiau
📝 محققان کشور موفق به طراحی و ساخت جاذب لکه های نفتی از سطح آب شدند‼️
ادامه مطلب در پست بعد...👇🏻👇🏻👇🏻
🆔 @scopie_srbiau
SCOPIE
#اخبار #دنیای_پلیمر #جاذب_لکههای_نفتی 📝 محققان کشور موفق به طراحی و ساخت جاذب لکه های نفتی از سطح آب شدند‼️ ادامه مطلب در پست بعد...👇🏻👇🏻👇🏻 🆔 @scopie_srbiau
#اخبار #دنیای_پلیمر #جاذب_لکههای_نفتی #قسمت_اول
🔶 این طرح، يکی از پروژههای کليدی در “توسعه روشهای نوین جهت #کاهش_آلاینده_های_زیست_محیطی است که در پژوهشکده توسعه فرآيندهای شیمیايی، پلیمری و پتروشيمی و با مشارکت پرديس انرژی و محيط زيست و با حمایت #شرکت_ملی_نفت_ایران انجام گرفته است.
🌐 مهندس طلعت خلخالی، مسئول طرح این پروژه، طراحی و ساخت انواع #جاذب ها جهت پاکسازی #لکه_های_نفتی از سطح آب رودخانه ها، نواحی ساحلی درياها و حوضچه های تبخيری را از اهداف این پروژه برشمرد .
♻️ فرآيند پاکسازی لکه های نفتی از سطح آب توسط انواع جاذب ها، نیازمند به کارگيری انواع تجهيزات مناسب جهت #بازيابی_نفت و نابودی آسان جاذب های مصرفی است❗️
#جاذب #لکه_های_نفتی
#بازیابی_نفت #SuperPad
🆔 @scopie_srbiau
🔶 این طرح، يکی از پروژههای کليدی در “توسعه روشهای نوین جهت #کاهش_آلاینده_های_زیست_محیطی است که در پژوهشکده توسعه فرآيندهای شیمیايی، پلیمری و پتروشيمی و با مشارکت پرديس انرژی و محيط زيست و با حمایت #شرکت_ملی_نفت_ایران انجام گرفته است.
🌐 مهندس طلعت خلخالی، مسئول طرح این پروژه، طراحی و ساخت انواع #جاذب ها جهت پاکسازی #لکه_های_نفتی از سطح آب رودخانه ها، نواحی ساحلی درياها و حوضچه های تبخيری را از اهداف این پروژه برشمرد .
♻️ فرآيند پاکسازی لکه های نفتی از سطح آب توسط انواع جاذب ها، نیازمند به کارگيری انواع تجهيزات مناسب جهت #بازيابی_نفت و نابودی آسان جاذب های مصرفی است❗️
#جاذب #لکه_های_نفتی
#بازیابی_نفت #SuperPad
🆔 @scopie_srbiau
SCOPIE
#اخبار #دنیای_پلیمر #جاذب_لکههای_نفتی #قسمت_اول 🔶 این طرح، يکی از پروژههای کليدی در “توسعه روشهای نوین جهت #کاهش_آلاینده_های_زیست_محیطی است که در پژوهشکده توسعه فرآيندهای شیمیايی، پلیمری و پتروشيمی و با مشارکت پرديس انرژی و محيط زيست و با حمایت #شرکت_ملی_نفت_ایران…
#اخبار #دنیای_پلیمر #جاذب_لکههای_نفتی #قسمت_دوم
🔴 این جاذب ها كاملاً از مواد تولیدی در داخل کشور ساخته شده اند و در ساخت جاذب ها جهت افزايش کارایی، از #نانو_ذرات_سيليکا_آئروژل استفاده شده که منجر به افزايش کارايی جاذب ها در دراز مدت شده است.
🔮 از دستاوردهای ديگر اين طرح، طراحی و ساخت دستگاه #نفتگیر و #اسکيمر_طنابی است که امکان بازيابی نفت از جاذبهای مستعمل را فراهم و کاربرد مجدد جاذبها را ميسر میکند.
📋 جاذبهای ساخت پژوهشگاه به نام #SuperPad در وزن و ابعاد مشابه جاذبهای تجاری وارداتی، از ظرفيت جذب دو برابر برخوردارند و سرعت جذب آنها به مراتب بالاتر است.
#جاذب #لکه_های_نفتی #نانو_ذرات_سیلیکا_آئروژل
#نفتگیر #SuperPad
🆔 @scopie_srbiau
🔴 این جاذب ها كاملاً از مواد تولیدی در داخل کشور ساخته شده اند و در ساخت جاذب ها جهت افزايش کارایی، از #نانو_ذرات_سيليکا_آئروژل استفاده شده که منجر به افزايش کارايی جاذب ها در دراز مدت شده است.
🔮 از دستاوردهای ديگر اين طرح، طراحی و ساخت دستگاه #نفتگیر و #اسکيمر_طنابی است که امکان بازيابی نفت از جاذبهای مستعمل را فراهم و کاربرد مجدد جاذبها را ميسر میکند.
📋 جاذبهای ساخت پژوهشگاه به نام #SuperPad در وزن و ابعاد مشابه جاذبهای تجاری وارداتی، از ظرفيت جذب دو برابر برخوردارند و سرعت جذب آنها به مراتب بالاتر است.
#جاذب #لکه_های_نفتی #نانو_ذرات_سیلیکا_آئروژل
#نفتگیر #SuperPad
🆔 @scopie_srbiau
⭕️ پلیمر کتونی/الکلی برای چرخه تثبیت الکترولیتی هیدروژن با آب و انتشار آن تحت شرایط معتدل
@scopie_srbiau
@scopie_srbiau
SCOPIE
⭕️ پلیمر کتونی/الکلی برای چرخه تثبیت الکترولیتی هیدروژن با آب و انتشار آن تحت شرایط معتدل @scopie_srbiau
#اخبار_دنیای_پلیمر #پلاستیک_ذخیره_هیدروژن #قسمت_اول
☢ سالهاست که مطالعه و ایجاد تکنولوژی برای جایگزینی هیدروژن به عنوان یک منبع اصلی انرژی ادامه دارد. اما روشهای مرسوم ذخیره و حمل هیدروژن همراه خطرهایی مثل انفجار هستند.
🔆 اخیرا ترکیبات آلی جاذب هیدروژن، بخاطر تواناییشان در ذخیرهسازی پایدار و برگشتپذیر هیدروژن به وسیله تشکیل پیوندهای شیمیایی، به عنوان مواد ذخیرهکننده هیدورژن مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
⚠️ با این حال، این ترکیبات به عروق یا مخازن مهرموم شدهای نیاز دارند که در دما و فشار بالا دوام بیاورند و بتواند با دشواریِ انتشار گاز هیدروژن مقابله کنند.
✅ تجاری سازی گسترده هیدروژن به عنوان منبع انرژی نیازمند سیستم موثرتر و بیخطرتری برای نگهداری و حمل و نقل آن است.
👥 یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه واسدا (Waseda) با سرپرستی پروفسور Hiroyuki Nishide و پروفسور Kenichi Oyaizu از بخش شیمی کاربردی، پلیمری را توسعه دادند که میتواند هیدروژن را در یک برگهی سبک، جمع و جور، و منعطف ذخیره کند که حتی بعد از پر شدن با گاز هیدروژن هم تماس با آن بیخطر باشد.
#portable_hydrogen_stored_plastic #Waseda_University
@scopie_srbiau
☢ سالهاست که مطالعه و ایجاد تکنولوژی برای جایگزینی هیدروژن به عنوان یک منبع اصلی انرژی ادامه دارد. اما روشهای مرسوم ذخیره و حمل هیدروژن همراه خطرهایی مثل انفجار هستند.
🔆 اخیرا ترکیبات آلی جاذب هیدروژن، بخاطر تواناییشان در ذخیرهسازی پایدار و برگشتپذیر هیدروژن به وسیله تشکیل پیوندهای شیمیایی، به عنوان مواد ذخیرهکننده هیدورژن مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
⚠️ با این حال، این ترکیبات به عروق یا مخازن مهرموم شدهای نیاز دارند که در دما و فشار بالا دوام بیاورند و بتواند با دشواریِ انتشار گاز هیدروژن مقابله کنند.
✅ تجاری سازی گسترده هیدروژن به عنوان منبع انرژی نیازمند سیستم موثرتر و بیخطرتری برای نگهداری و حمل و نقل آن است.
👥 یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه واسدا (Waseda) با سرپرستی پروفسور Hiroyuki Nishide و پروفسور Kenichi Oyaizu از بخش شیمی کاربردی، پلیمری را توسعه دادند که میتواند هیدروژن را در یک برگهی سبک، جمع و جور، و منعطف ذخیره کند که حتی بعد از پر شدن با گاز هیدروژن هم تماس با آن بیخطر باشد.
#portable_hydrogen_stored_plastic #Waseda_University
@scopie_srbiau
SCOPIE
#اخبار_دنیای_پلیمر #پلاستیک_ذخیره_هیدروژن #قسمت_اول ☢ سالهاست که مطالعه و ایجاد تکنولوژی برای جایگزینی هیدروژن به عنوان یک منبع اصلی انرژی ادامه دارد. اما روشهای مرسوم ذخیره و حمل هیدروژن همراه خطرهایی مثل انفجار هستند. 🔆 اخیرا ترکیبات آلی جاذب هیدروژن،…
#اخبار_دنیای_پلیمر #پلاستیک_ذخیره_هیدروژن #قسمت_دوم
‼️ این گروه یک پلیمر کِتونی (فلورنون) کشف کردند که میتواند به صورت برگههای نازک تولید شود و هیدروژن را از طریق هیدروژناسیونه کردنِ الکترولیتی آب در دمای اتاق، تثبیت کند.
🔃 پلیمر فلوئورنول وقتی در مجاورت با کاتالیزور ایریدیوم آبی تا 80 درجه سلسیوس گرم شود، هیدروژن را آزاد میکند. این گروه ثابت کرد که تحت شرایط معتدلی این چرخه ذخیره و رهاسازی هیدروژن میتواند بدون خسارت قابل توجهی تکرار شود.
✅ از مزیتهای پلیمر کتونی/الکلی بستهبندی آسان، شکلپذیری، استحکام، غیر قابل اشتعال بودن و پایین بودن سمیّت آن است که آن را برای ساخت پلاستیک نازک و سبک قابل حمل در جیبتان مناسب میکند.
✳️ انتظار میرود که از این ماده جدید در ساخت سیستمهای توزیع انرژی، مخصوصا در مناطق دور افتاده، استفاده شود.
نتایج این تحقیق در 30 سپتامبر 2016 در مجله Nature Communications به چاپ رسید. 👈 https://www.nature.com/articles/ncomms13032 👉
#fluorenone #Nature_Communications
@scopie_srbiau
‼️ این گروه یک پلیمر کِتونی (فلورنون) کشف کردند که میتواند به صورت برگههای نازک تولید شود و هیدروژن را از طریق هیدروژناسیونه کردنِ الکترولیتی آب در دمای اتاق، تثبیت کند.
🔃 پلیمر فلوئورنول وقتی در مجاورت با کاتالیزور ایریدیوم آبی تا 80 درجه سلسیوس گرم شود، هیدروژن را آزاد میکند. این گروه ثابت کرد که تحت شرایط معتدلی این چرخه ذخیره و رهاسازی هیدروژن میتواند بدون خسارت قابل توجهی تکرار شود.
✅ از مزیتهای پلیمر کتونی/الکلی بستهبندی آسان، شکلپذیری، استحکام، غیر قابل اشتعال بودن و پایین بودن سمیّت آن است که آن را برای ساخت پلاستیک نازک و سبک قابل حمل در جیبتان مناسب میکند.
✳️ انتظار میرود که از این ماده جدید در ساخت سیستمهای توزیع انرژی، مخصوصا در مناطق دور افتاده، استفاده شود.
نتایج این تحقیق در 30 سپتامبر 2016 در مجله Nature Communications به چاپ رسید. 👈 https://www.nature.com/articles/ncomms13032 👉
#fluorenone #Nature_Communications
@scopie_srbiau
#اخبار #دنیای_پلیمر #توسعه_ساختارهای_پلاستیکی_منحنی_شکل_سه_بعدی_توسط_نور #بخش_اول
📌گروهی از پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی موفق به توسعه ساختارهای پلاستیکی منحنی شکل سه بعدی توسط نور شدهاند.
🌐 در طرح ساختارهای پلاستیکی منحنی شکل سه بعدی با استفاده از نور، ورقههای پلاستیکی دو بعدی خم شده و به ساختارهای سه بعدی مانند لولهها و کرهها تبدیل میشود.
📖 این مطالعه در ادامه پژوهشهای پیشین صورت گرفته توسط همین تیم تحقیقاتی بر روی ساختارهای سه بعدی #خود_تاشونده میباشد.
✴️ در سال ۲۰۱۱ محققان با استفاده از چاپگرهای جوهرافشان مرسوم، خطوطی را بر روی ورقههای پلاستیکی دو بعدی چاپ نمودند.
🔴 سپس ورقههای پلاستیکی توسط یک الگوی خاص بریده شد و زیر نور #مادون_قرمز قرار گرفت و پس از تابش به ساختارهای سه بعدی خم گردید.
🔸 این خطوط هنگامی که در برابر نور مادون قرمز قرار می گیرند، انرژی بیشتری نسبت به نقاط شفاف جذب می کنند و در نتیجه خم می شوند.
🆔@scopie_srbiau
📌گروهی از پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی موفق به توسعه ساختارهای پلاستیکی منحنی شکل سه بعدی توسط نور شدهاند.
🌐 در طرح ساختارهای پلاستیکی منحنی شکل سه بعدی با استفاده از نور، ورقههای پلاستیکی دو بعدی خم شده و به ساختارهای سه بعدی مانند لولهها و کرهها تبدیل میشود.
📖 این مطالعه در ادامه پژوهشهای پیشین صورت گرفته توسط همین تیم تحقیقاتی بر روی ساختارهای سه بعدی #خود_تاشونده میباشد.
✴️ در سال ۲۰۱۱ محققان با استفاده از چاپگرهای جوهرافشان مرسوم، خطوطی را بر روی ورقههای پلاستیکی دو بعدی چاپ نمودند.
🔴 سپس ورقههای پلاستیکی توسط یک الگوی خاص بریده شد و زیر نور #مادون_قرمز قرار گرفت و پس از تابش به ساختارهای سه بعدی خم گردید.
🔸 این خطوط هنگامی که در برابر نور مادون قرمز قرار می گیرند، انرژی بیشتری نسبت به نقاط شفاف جذب می کنند و در نتیجه خم می شوند.
🆔@scopie_srbiau
#اخبار #دنیای_پلیمر #توسعه_ساختارهای_پلاستیکی_منحنی_شکل_سه_بعدی_توسط_نور #بخش_دوم
✅ ویژگی: این روش با انواع روشهای چاپ نظیر چاپ صفحهای و جوهرافشان سازگار بوده و همچنین دارای هزینه کم و توان عملیاتی بالا میباشد.
⏹ در حال حاضر محققان با کنترل تعداد خطوط و توزیع جوهر بر روی سطح پلاستیک، قادر به تولید هر تعداد از اشکال منحنی شدهاند.در تمام این اشکال از میزان مشابهی جوهر استفاده میشود.
🔬پیش از این پژوهشهای دیگری جهت خم کردن مواد صورت گرفته است، اما آنها این کار را به وسیله مواد نرم مانند #هیدروژلها انجام دادند.
🔴 اما در این پژوهش از #ترموپلاستیکها که بسیار سختتر و محکمتر از مواد نرم هستند استفاده شد.
💎مزایای این روش: مواد پس از حذف نور همچنان میتوانند شکل خود را حفظ کنند.
🆔@scopie_srbiau
✅ ویژگی: این روش با انواع روشهای چاپ نظیر چاپ صفحهای و جوهرافشان سازگار بوده و همچنین دارای هزینه کم و توان عملیاتی بالا میباشد.
⏹ در حال حاضر محققان با کنترل تعداد خطوط و توزیع جوهر بر روی سطح پلاستیک، قادر به تولید هر تعداد از اشکال منحنی شدهاند.در تمام این اشکال از میزان مشابهی جوهر استفاده میشود.
🔬پیش از این پژوهشهای دیگری جهت خم کردن مواد صورت گرفته است، اما آنها این کار را به وسیله مواد نرم مانند #هیدروژلها انجام دادند.
🔴 اما در این پژوهش از #ترموپلاستیکها که بسیار سختتر و محکمتر از مواد نرم هستند استفاده شد.
💎مزایای این روش: مواد پس از حذف نور همچنان میتوانند شکل خود را حفظ کنند.
🆔@scopie_srbiau
كنترل_فرآيند_دكتر_ابادچي_قسمت_اول.pdf
14.7 MB
#آموزشی #جزوه #کنترل_فرآیند #بخش_اول
📝 جزوه درس کنترل فرآیند - دکتر آبادچی - نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
📝 جزوه درس کنترل فرآیند - دکتر آبادچی - نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
SCOPIE
كنترل_فرآيند_دكتر_ابادچي_قسمت_اول.pdf
#آموزشی #جزوه #کنترل_فرآیند #بخش_اول
📝 جزوه درس کنترل فرآیند - دکتر آبادچی - نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
✅ امروزه با پیشرفت صنایع، کنترل فرآیند به طور گسترده در فرآیندها مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو آشنایی با مبانی کنترل فرآیندها در مهندسی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.
🔶 هدف از ارائه جزوه این است که مباحث به طور مختصر در اختیار دانشجویان قرار گیرد تا بتوانند بخشهای دشوار را با حل مسائل و مثالها به طور کامل درک کنند.
🔷 مباحث اصلی این جزوه بدین صورت است: 1- تعاریف و مقدمات(یادآوری معادلات دیفرانسیل و ...) -2- آنالیز معادلات کنترلی -3- انواع سیستمهای کنترلی -4- انواع کنترلر
‼️ سرفصلهای این جزوه تا میانترم این درس است.
📝 جزوه درس کنترل فرآیند - دکتر آبادچی - نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
✅ امروزه با پیشرفت صنایع، کنترل فرآیند به طور گسترده در فرآیندها مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو آشنایی با مبانی کنترل فرآیندها در مهندسی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.
🔶 هدف از ارائه جزوه این است که مباحث به طور مختصر در اختیار دانشجویان قرار گیرد تا بتوانند بخشهای دشوار را با حل مسائل و مثالها به طور کامل درک کنند.
🔷 مباحث اصلی این جزوه بدین صورت است: 1- تعاریف و مقدمات(یادآوری معادلات دیفرانسیل و ...) -2- آنالیز معادلات کنترلی -3- انواع سیستمهای کنترلی -4- انواع کنترلر
‼️ سرفصلهای این جزوه تا میانترم این درس است.
#اخبار_دنیای_پلیمر #تولید_پلاستیک_از_آنزیم_باکتریایی #قسمت_اول
📰 شیمیدانان MIT ساختاری از یک آنزیم باکتریایی کشف کردند که پلاستیک تجزیهپذیر تولید میکند. مهندسان شیمی میتوانند با اصلاح این آنزیم، از آن در صنعت استفاده کنند.
☯ این آنزیم زنجیرهای پلیمری بلندی به وجود میآورد که میتواند بسته به مواد شروع کنندهای که به آن داده میشود، به هردو فرم پلاستیک سخت یا نرم در بیاید.
♻️ یادگیری بیشتر درباره ساختار این آنزیم میتواند به مهندسان کمک کند تا ترکیب و اندازه پلیمرها را کنترل کنند، و گامی به سمت تولید تجاری این پلاستیکهای تجزیهپذیر باشد.
⛓ آنزیم polyhydroxyalkanoate یا PHA تقریبا در تمام باکتریها پیدا میشود. باکتری از این آنزیم برای تولید پلیمرهای بزرگی جهت ذخیره کربن، در نبود غذا استفاده میکند.
📚 کترین درنن و جوآن استاب نویسندگان بالارتبه این تحقیق هستند که در مجله Biological Chemistry به چاپ رسید.
👉 http://www.jbc.org/content/291/48/25264 👈
#Journal_of_Biological_Chemistry #MIT #plastics #enzyme #biodegradable #PHA_synthase #Catherine_Drennan #JoAnne_Stubbe
@scopie_srbiau
📰 شیمیدانان MIT ساختاری از یک آنزیم باکتریایی کشف کردند که پلاستیک تجزیهپذیر تولید میکند. مهندسان شیمی میتوانند با اصلاح این آنزیم، از آن در صنعت استفاده کنند.
☯ این آنزیم زنجیرهای پلیمری بلندی به وجود میآورد که میتواند بسته به مواد شروع کنندهای که به آن داده میشود، به هردو فرم پلاستیک سخت یا نرم در بیاید.
♻️ یادگیری بیشتر درباره ساختار این آنزیم میتواند به مهندسان کمک کند تا ترکیب و اندازه پلیمرها را کنترل کنند، و گامی به سمت تولید تجاری این پلاستیکهای تجزیهپذیر باشد.
⛓ آنزیم polyhydroxyalkanoate یا PHA تقریبا در تمام باکتریها پیدا میشود. باکتری از این آنزیم برای تولید پلیمرهای بزرگی جهت ذخیره کربن، در نبود غذا استفاده میکند.
📚 کترین درنن و جوآن استاب نویسندگان بالارتبه این تحقیق هستند که در مجله Biological Chemistry به چاپ رسید.
👉 http://www.jbc.org/content/291/48/25264 👈
#Journal_of_Biological_Chemistry #MIT #plastics #enzyme #biodegradable #PHA_synthase #Catherine_Drennan #JoAnne_Stubbe
@scopie_srbiau
SCOPIE
#اخبار_دنیای_پلیمر #تولید_پلاستیک_از_آنزیم_باکتریایی #قسمت_اول 📰 شیمیدانان MIT ساختاری از یک آنزیم باکتریایی کشف کردند که پلاستیک تجزیهپذیر تولید میکند. مهندسان شیمی میتوانند با اصلاح این آنزیم، از آن در صنعت استفاده کنند. ☯ این آنزیم زنجیرهای پلیمری…
🌅این تصویر، دیاگرام ساختاریِ آنزیم PHA است که باکتری برای تولید زنجیرهای دراز پلیمری شبیه به پلاستیک استفاده میکند.
#اخبار_دنیای_پلیمر #تولید_پلاستیک_از_آنزیم_باکتریایی
@scopie_srbiau
#اخبار_دنیای_پلیمر #تولید_پلاستیک_از_آنزیم_باکتریایی
@scopie_srbiau
SCOPIE
🌅این تصویر، دیاگرام ساختاریِ آنزیم PHA است که باکتری برای تولید زنجیرهای دراز پلیمری شبیه به پلاستیک استفاده میکند. #اخبار_دنیای_پلیمر #تولید_پلاستیک_از_آنزیم_باکتریایی @scopie_srbiau
#اخبار_دنیای_پلیمر #تولید_پلاستیک_از_آنزیم_باکتریایی #قسمت_دوم
⚖ به گفته استاب: «کاری که طبیعت در این موارد میتواند انجام دهد ساختن پلیمرهای غولپیکر است، بزرگتر از چیزی که انسان میتواند بسازد. و وزن مولکولی یکسان آنها، خواص این پلیمرها را متمایز میکند.»
🎇 ساختار و مکانیسم این آنزیم بیش از 20 سال معمایی بزرگ بود، پیدا کردن این ساختار میتواند برای ساخت پلیمرهای بهتر با خواص منحصر کمک کند.
⚡️تبلور گامی ضروری برای بلورنگاری با اشعه x است که ساختارهای مولکولی و اتمی پروتئین را آشکار میسازد.
🔮 دو دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، مارکو جاست و یفنگ وی، به عنوان تحقیقی جانبی، روی تبلور این آنزیم (crystallization) کار کردند. به محض به دست آمدن بلور، Wittenborn نتایج دادههای کریستالوگرافی را جمعآوری و تحلیل کرد تا به ساختار آنزیم برسد.
📝 طی نتایج به دست آمده، شیمیدانان MIT دهانههایی را شناسایی کردند که بلوکهای سازنده پلیمر از آنها وارد شده و زنجیر متناهی پدیدار میشود.
#PHA_synthase #Crystallization #Marco_Jost #Yifeng_Wei
@scopie_srbiau
⚖ به گفته استاب: «کاری که طبیعت در این موارد میتواند انجام دهد ساختن پلیمرهای غولپیکر است، بزرگتر از چیزی که انسان میتواند بسازد. و وزن مولکولی یکسان آنها، خواص این پلیمرها را متمایز میکند.»
🎇 ساختار و مکانیسم این آنزیم بیش از 20 سال معمایی بزرگ بود، پیدا کردن این ساختار میتواند برای ساخت پلیمرهای بهتر با خواص منحصر کمک کند.
⚡️تبلور گامی ضروری برای بلورنگاری با اشعه x است که ساختارهای مولکولی و اتمی پروتئین را آشکار میسازد.
🔮 دو دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، مارکو جاست و یفنگ وی، به عنوان تحقیقی جانبی، روی تبلور این آنزیم (crystallization) کار کردند. به محض به دست آمدن بلور، Wittenborn نتایج دادههای کریستالوگرافی را جمعآوری و تحلیل کرد تا به ساختار آنزیم برسد.
📝 طی نتایج به دست آمده، شیمیدانان MIT دهانههایی را شناسایی کردند که بلوکهای سازنده پلیمر از آنها وارد شده و زنجیر متناهی پدیدار میشود.
#PHA_synthase #Crystallization #Marco_Jost #Yifeng_Wei
@scopie_srbiau
SCOPIE
#اخبار_دنیای_پلیمر #تولید_پلاستیک_از_آنزیم_باکتریایی #قسمت_دوم ⚖ به گفته استاب: «کاری که طبیعت در این موارد میتواند انجام دهد ساختن پلیمرهای غولپیکر است، بزرگتر از چیزی که انسان میتواند بسازد. و وزن مولکولی یکسان آنها، خواص این پلیمرها را متمایز میکند.»…
#اخبار_دنیای_پلیمر #تولید_پلاستیک_از_آنزیم_باکتریایی #قسمت_سوم
💊 برخی شرکتهای بیوتکنولوژیک ساختن PHAها را با سنتز PHA و دیگر آنزیمهایی که برای ساخت این پلیمر نیاز است، پیگیری کردهاند. و یک شرکت اکنون آن را برای ساخت پلیمرهای مورد استفاده در پزشکی به کار میبرد.
💰 گرچه بیشتر قسمتهای این فرایند از نظر اقتصادى در مقايسه با پلاستیکهای ارزان ساخته شده از نفت، مقرون به صرفه نيست اما این تکنولوژی، ساخت ترکیبات پلیمری منحصر بفرد PHA را فراهم کردهاست که برای مواد افزودنی تخصصی پلیمر، لاتکس، و کاربردهای پزشکی استفاده مى شود.
💥 کریستی اسنل (Kristi Snell)، معاون رئیس تحقیق اظهار کرد: اطلاعات ساختاری جدید حاصل از این تحقیق، هزینه زيادى دارد ولی احتمال استفاده از مواد و کاربردهای جدید دیگر را مطرح میکند.
#پزشکی #مواد_افزودنی_ویژه #Kristi_Snell
@scopie_srbiau
💊 برخی شرکتهای بیوتکنولوژیک ساختن PHAها را با سنتز PHA و دیگر آنزیمهایی که برای ساخت این پلیمر نیاز است، پیگیری کردهاند. و یک شرکت اکنون آن را برای ساخت پلیمرهای مورد استفاده در پزشکی به کار میبرد.
💰 گرچه بیشتر قسمتهای این فرایند از نظر اقتصادى در مقايسه با پلاستیکهای ارزان ساخته شده از نفت، مقرون به صرفه نيست اما این تکنولوژی، ساخت ترکیبات پلیمری منحصر بفرد PHA را فراهم کردهاست که برای مواد افزودنی تخصصی پلیمر، لاتکس، و کاربردهای پزشکی استفاده مى شود.
💥 کریستی اسنل (Kristi Snell)، معاون رئیس تحقیق اظهار کرد: اطلاعات ساختاری جدید حاصل از این تحقیق، هزینه زيادى دارد ولی احتمال استفاده از مواد و کاربردهای جدید دیگر را مطرح میکند.
#پزشکی #مواد_افزودنی_ویژه #Kristi_Snell
@scopie_srbiau