شارژ یک دقیقه‌ای تلفن همراه با باتری خم‌شدنی جدید

 

محققان آمریکایی از ابداع یک باتری ارزان، منعطف و ماندگار از جنس آلومینیوم برای استفاده در تلفن های همراه هوشمند خبر داده اند که می تواند زمان شارژ را به یک دقیقه برساند.

 

به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان دانشگاه استنفورد اظهار کرده اند که باتری جدید آلومینیوم یونی آن ها از پتانسیل جایگزینی با باتری های لیتیوم یونی برخوردار است که در حال حاضر در میلیون ها لپ تاپ و تلفن همراه مورد استفاده هستند.

 

این باتری جدید علاوه بر شارژ بسیار سریعتر از باتری های لیتیوم یونی که اغلب آتش می گیرند، ایمن تر است.

 

محققان تاکنون تلاش های زیادی صورت داده اند اما نتوانسته اند باتری از جنس فلز سبک و نسبتا ارزان آلومینیوم تولید کنند که از ظرفیت شارژ بالایی نیز برخوردار است.

 

محققان دانشگاه استنفورد به رهبری هونگیجه دای، استاد شیمی این دانشگاه در کالیفرنیا توانستند با کشف اتفاقی این امر که گرافیت، شریک خوبی برای آلومینیوم است، این دستاورد را حاصل کنند.

 

آلومینیوم در یک پیش ساخت به عنوان آند شارژ منفی مورد استفاده قرار گرفت و گرافیت نیز به ارائه ماده کاتد شارژ مثبت پرداخت. به گفته محققان، باتری آلومینیومی پیش ساخت توانست طی یک دقیقه شارژ شود.

 

در حالی که باتری های لیتیوم یونی تنها حدود 1000 بار چرخه دوام می آورند، باتری جدید آلومینیومی توانست پس از 7500 چرخه بدون از دست دادن ظرفیت، دوام بیاورد. از دیگر ویژگی های این باتری همچنین می توان به قابلیت خم و تا شدن آن اشاره کرد.

 

همچنین از باتری های آلومینیومی بزرگتر می توان برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر در شبکه های برق استفاده کرد.

 

نتایج این دستاورد در مجله نیچر منتشر شده است.

 

منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

اندازه‌گيری همزمان چندين گونه‌ دارويی با نانوحسگرها

 

خبرگزاری آریا-محققان دانشگاهی موفق به ساخت نانوحسگری شده اند که قادر است به صورت همزمان چندین گونه ی دارویی را اندازه گیری کند.


به گزارش خبرگزاری آریا،هادی بیت الهی، یکی از محققان این طرح ، عنوان کرد: در این پژوهش، نانوحسگری ساخته شده که امکان اندازه گیری همزمان این گونه ها را در نمونه های حقیقی فراهم کرده است.این حسگر می تواند در اندازه گیری همزمان و انفرادی دوپامین ، ملاتونین، متیونین و کافئین ،در مراکز تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.


وی با بیان اینکه برای این منظور نانوحسگری الکتروشیمیایی بر پایه ی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانومیله های اکسید روی و اصلاحگر شیمیایی مناسب ساخته شده است، افزود: استفاده از نانومیله های اکسید روی به دلیل خواص منحصر به فرد آن، نظیر نسبت سطح به حجم بالا و رسانایی الکتریکی مناسب باعث افزایش حساسیت روش و بهبود حدتشخیص شده است.


به گفته ی این محقق، سایر مزایای نانوحسگر ساخته شده را می توان سادگی و سرعت ساخت مناسب، حد تشخیص پایین و قابلیت استفاده ی مجدد برشمرد.
بر اساس اعلام ستاد نانو، نانو حسگر مذکور با ترکیب کردن  پودر گرافیت، نانو میله های اکسید روی، اصلاحگر و روغن پارافین ساخته شده و با روش هایی مانند SEM مورد ارزیابی قرار گرفته است.این نانوحسگر به روشی ساده و با استفاده از مواد ارزان تهیه شده است. نتایج این طرح در صنایع غذایی و دارویی قابل استفاده خواهد بود.


دوپامین، ملاتونین، متیونین و کافئین مواد دارویی یا غذایی هستند که اندازه گیری همزمان آن ها بر روی الکترودهای معمول مانند طلا، پلاتین و یا گرافیت امکان پذیر نیست. لذا ساخت حسگری که بتواند این گونه ها را به صورت همزمان تعیین کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.


این کار تحقیقاتی حاصل تلاش های دکتر هادی بیت الهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، دکتر علی مصطفوی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید با هنر کرمان، و الهه ملا اکبری، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه دانشگاه شهید با هنر کرمان، است. نتایج این پژوهش در مجله ی Sensors and Actuators B: Chemical (جلد 208، شماره 1، سال 2015، صفحات 195 تا 203) به چاپ رسیده است.

 

منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

گران ترین ها در جهان + تصاویر

مواد و اجسامی به غیر از طلا وجود دارند که هر گرم آن خیلی گران تر از طلاست.

وقتی صحبت از گرانی و ثروتمندان می شود اولین موضوعی که به ذهن خطور می کند طلاست؛ با اینکه این فلز گران قیمت خیلی با ارزش است اما گران تر از آن هم در دنیا وجود دارد.

پالادیوم – از عنصرهای شیمیایی است یکی از فلزات کمیاب به رنگ نقره ای و سفید که از نظر شیمیایی مانند پلاتین است ولی پلاتین نیست و از معادن مس و نیکل بدست می آید؛ در سال 1803 توسط «ویلیام هاید وولاستون» در یک معدن پلاتین در آمریکای جنوبی کشف شد، اسم این عنصر برگرفته از الهه یونانی خرد است.

پالادیوم در مجاورت هوا سیاه نمی شود، در کوه های اورال استرالیا ، اتیوپی و آمریکای شمالی و جنوبی یافت می شود اما اکثر پالادیوم مصرفی بدلیل صرفه اقتصادی از معادن نیکل و مس در آفریقای جنوبی و انتاریوی کانادا استخراج می شود، در زمانی که به آن حرارات داده شود به میزان زیاد کشیده و نرم شده، در دمای سرد سفت و محکم می شود.

پالادیوم یک فلز واسطه است و برای تولید کاتالیزوری و در جواهرات و ساعت استفاده می شود. هرگرم آن 6.2 یورو است.


زعفران – گیاهی از تیره زنبقیان، سرده زعفران، زعفران گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر است و دارای بوی معطر با طعم و رنگ عالی است و کاربردهای فراوانی در تولید فرآورده های غذایی، دارویی و شیمیایی دارد، ریشه این واژه به پارسی باستان برمی گردد، سابقه کاشت زعفران در ایران به بیش از 3000 سال پیش برمی گردد، این طلای سرخ یا طلای کویر از هر 110 تا 170 گل تازه آن یک گرم و از حدود 150 گل یک کیلو زعفران خشک به دست می آید، ایران در زمینه کاشت زعفران مقام اول را دارد، اسپانیا مقام دوم و هندوستان ، جزایر اسپرون روسیه، سنگاپور، مالزی، ژاپن، تایوان، چین، فرانسه، ایتالیا، آلمان، استرالیا و یونان مجمموعا مقام سورم را به خود اختصاص داده اند.

هرگرم آن 30 یورو است.


هروئین – ماده مخدری از مشتقات مرفین شدیدا اعتیادآور است، این ماده تقریبا در همه کشورهای دنیا غیر قانونی است، اولین نوبت مصرف هروئین باعث ایجاد احساس تهوع و یا استفراغ می شود و مصرف زیاد باعث بروز بی حسی شدید، کما، تشنج و اختلالات تنفسی می شود. قیمت هرگرم 40 یورو است.


طلا – طلا یا زر عنصری است نرم و چگال و شکل پذیر به رنگ زرد روشن و براق که در مجاورت هوا و آب زنگ نمی زند و تیره نمی شود، از نظر شیمیایی فلزی واسطه است و هرگرم آن 41.2 یورو است.



رودیم – یکی از فلزات گروه پلاتین است و بسیار کمیاب و گران بهاست و در ساخت جواهرات کاربرد دارد، یک لایه بسیار نازک رودیم می تواند درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالایی در مقابل فرسایش و تیرگی به جواهرات بدهد، رنگ خاص طلای سفید به دلیل همین روکش رودیم است حتی از رودیم به عنوان روکش نقره و جواهرات بدلی استفاده می شود. قیمت هرگرم 42.1 یورو است.


پلاتین – یکی از عنصرهای شیمیایی و از فلزات است، از گروه فلزات واسطه به رنگ سفید و خاکستری است، شکل پذیر، یکی از با ارزش ترین فلزات گران بها محسوب می شود، از نادرتین عناصر در پوسته زمین است، برای ساخت زیورآلات استفاده می شود، مقاومت پلاتین در مقابل تیرگی و خوردگی بسیار بیشتر از طلاست و در سطح لابراتواری از سیم های پلاتین برای استفاده در الکترودها استفاده می شود.

در ساخت ظرف های مخصوص ذوب فلز کاربرد دارد، در ساخت ابزارهای مختلف پزشکی، پروتزهای دندان پزشکی، ترموکوپل ها و اتصال های الکتریکی نیز استفاده می شود، از برخی از ترکیبات دارویی حاوی پلاتین برای شیمی درمانی برخی انواع سرطان استفاده می شود، نمک های پلاتین خطرات ژنتیکی، سرطان، حساسیت های پوستی، تخریب ارگان های بدن مانند معده، کلیه و مغز استخوان و سیستم شنوایی دارد اما به عنوان فلز، خطر جدی برای انسان ندارد. قیمت هرگرم آن 42.1 یورو است.


کوکائین – از برگ های درخت کوکا استخراج می شود، در آمریکا تزریق کوکایین، خواه به تنهایی با به صورت ترکیب با هروئین رواج دارد.

تزریق های مکرر همراه با سوزن های مشترک احتمال خطر عفونت ویروس اچ آی وی را افزایش می دهد، اگر چه مثل مواد افیونی مسمومیت ندارد اما در مصرف بالا می تواند کشنده باشد، بر روی قلب اثر سمی دارد و در سیستم عروقی، قلبی فرسودگی ایجاد می کند، باعث ایست قلبی و حوادث عروقی و مغزی دارد و موجب مسمومیت عصب می گردد. هرگرم آن 70 یورو است.



مت آمفتامین – در بازار سیاه به نام شیشه معروف است، یک ماده روان گردان و محرک اعصاب است، تاثیر مستقیم برمکانیسم های مغز، شادی و هیجان در فرد ایجاد می کند، باعث اختلال شدید در خواب و یا بی خوابی شدید می شود، مصرف کننده دچار بی اشتهایی شدید شده و ساعت ها و حتی تا روزها اشتها به غذا ندارد و باعث تشنگی می شود و مصرف کننده مجبور است مقدار زیادی آب بنوشد. قیمت هرگرم آن 72.6 یورو است.


شاخ کرگدن – کرگدن جانوری پستاندار، گیاهخوار و خطرناکی است به خاطر شاخ هایش به صورت غیر قانونی شکار می شود و نسل بعضی گونه های آن در معرض خطر انقراض است، شاخ کرگدن نزدیک بینی اش است، در چمن زارها و جنگل های مناطق گرمسیری زندگی می کند و همیشه در نزدیکی آب است، حس شنوایی و بویایی خوبی دارد اما دیدش ضعیف است، پوستش کلفت است، شاخ کرگدن گران تر از طلا و کوکائین است، ماده اصلی تشکیل دهنده شاخ کرگدن، کراتین است یعنی همان ماده ای که در ناخن انسان ها نیز به وفور یافت می شود. قیمت هرگرم 79.8 یورو است.


پلوتونیوم – یک عنصر شیمیایی رادیواکتیو، یکی از مواد مهم شکفت هسته ای در سلاح های هسته ای پیشرفته است، ظاهری نقره ای رنگ دارد و هنگامی که اکسید می شود رنگش تا حدی به زرد تیره می گراید، هرگرم آن 2902 یورو است.


پائینتی - یک ماده معدنی بسیار نادر است، ترکیبات شیمیایی شامل کلسیم، زیرکونیوم، بور، آلومینیوم و اکسیژن است، نادرترین جواهر در جهان است، برخی معتقدند شفابخش است و هرگرم آن 6530 یورو است.


تافیت - یک ماده معدنی بنفش نادرتر از الماس ، نوعی یاقوت هرگرم آن 1814 و 14512 یورو است.


تریتیوم – به ایزوتوپی از هیدروژن می گویند که عدد جرمی آن 3 است یعنی 1 پروتون و دو نوترون که طبق قاعده پاولی باید رادیواکتیو باشد و بیشتر برای ساخت موادی که از خود نور منتشر می کنند بکار برده می شود. قیمت هرگرم آن 21.768 یورو است.


الماس – یکی از سنگ های قیمتی و یکی از آلوتروپ های کربن است که در فشارهای بالا پایدار است، الماس های رنگی گران تر از شفاف آن است. هرگرم الماس 39.907 یورو است.


کالیفرنیوم 252 – عنصر شیمیایی است که بسیار نادر است و هرگرم آن 19.590 میلیون یورو است.


ال اس دی – نام شیمیایی اسید لیزرجیک دی اتیل آمید دارویی است، به شکل قرص یا کپسول های ژلاتینی به صورت غیر قانونی تولید شده و با نام های مستعار زیادی از جمله اسید فروخته می شود، این کاغذها را به مربع های کوچک تقسیم می کنند، تکه های کاغذ با تصاویر کارتونی و یا نوشته هایی است، مصرف کننده با دنیای واقعی قطع ارتباط می کند و دراوهام و خیالات می رود، مصرف کننده ممکن است فکر کند رنگ ها را می شنود و صداها را می بیند، قیمت هرگرم آن 2.177 یورو است.


پادماده – به طور طبیعی در زمین یافت نمی شود، این ماده عجیب می تواند به عنوان سوخت برای سفینه های فضایی در آینده استفاده شود قیمت هرگرم آن 45.300 میلیارد یورو است.

 


منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

 

پژوهشگران موفق به تولید لباس از شکر شدند

پژوهشگران موفق به تولید لباس از شکر شدند ,در آینده ممکن است لباس هایی بپوشید که از شکر ساخته شده اند. پژوهشگران موسسه مهندسی زیستی و نانوتکنولوژی (IBN) یک فرآیند شیمیایی جدید را کشف کرده اند.

پژوهشگران موفق به تولید لباس از شکر شدند

در آینده ممکن است لباس هایی بپوشید که از شکر ساخته شده اند. پژوهشگران موسسه مهندسی زیستی و نانوتکنولوژی (IBN) یک فرآیند شیمیایی جدید را کشف کرده اند که می تواند شکر را به طور مستقیم به اسید آدیپیک تبدیل کند.

 

اسید آدیپیک (Adipic acid) یک ماده مهم شیمیایی مورد استفاده برای تولید نایلون برای پوشاک و دیگر محصولات روزمره مانند فرش، طناب و برس های مسواک است.

از نظر تجاری اسید آدیپیک از مواد شیمیایی مبتنی بر نفت از طریق فرآیند اکسیداسیون اسید نیتریک تولید می شود که مقدار زیادی اکسید نیتروژن منتشر می کند که یک گاز اصلی گلخانه یی است و باعث گرم شدن کره زمین می شود.


استاد جکی یانگ، مدیر اجرایی IBN در این خصوص گفت: در مواجهه با افزایش نگرانی های زیست محیطی بر اثر استفاده از سوخت های فسیلی و کاهش منابع طبیعی، نیاز رو به رشدی برای یک منبع تجدیدپذیر برای تولید انرژی و مواد شیمیایی وجود دارد. ما راه حلی پایدار و سازگار با محیط زیست را برای تبدیل شکر به اسید آدیپیک از طریق فناوری به ثبت رسیده ای طراحی کرده ایم که شامل فرآیند کاتالیزوری است.


اسید آدیپیک زیستی را می توان از اسید موکیک (Mucic acid) تولید کرد که از شکر اکسید شده است و اسید موکیک را می توان از لایه های میوه به دست آورد. فرآیند کنونی را می توان یا با استفاده از مراحل متعدد با کارایی محصول و عملکرد پایین اجرا کرد و یا تحت شرایط واکنش های سخت با استفاده از گاز هیدروژن با فشار بالا و اسیدهای قوی که پرهزینه و پرخطر هستند.


پروتکل کاتالیزوری شیمیایی جدید که توسط IBN طراحی شده، ساده، کارآمد و سازگار با محیط زیست است. برای تبدیل اسید موکیک به اسید آدیپیک، واکنش هدف، «داکسی دهیدوراسیون» (deoxydehydration) است که طی این واکنش اکسیژن و آب به طور همزمان با کاهش و از دست دادن آب حذف خواهند شد. پژوهشگران دریافتند که با ترکیب واکنش داکسی دهیدوراسیون و واکنش انتقال hydrogenation (با اضافه کردن الکل حلال) در یک راکتور، آنها می توانند به مقدار زیادی از اسید آدیپیک به میزان 99 درصد دستیابند. پروتکل های موجود تنها می توانند به عملکرد 60 درصد دست یابند.


این روش برای توسعه صنعتی ایده آل است چراکه این فرآیند را می توان در یک یا دو مرحله اجرا کرد، محصول نهایی خالص است و شرایط واکنش ملایم و بی خطر است. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران ، دکتر یوگن ژانگ، رهبر گروه IBN در شیمی سبز و انرژی می گوید: «این کار پتانسیل فوق العاده ای را از توسعه اسید آدیپیک زیستی نشان داده است. ما از اینکه پروتکل جدید ما می تواند به طور کارآمدی باعث تبدیل شکر به اسید آدیپیک شود و این روش ما را یک قدم به تجاری سازی نزدیک کرده است، هیجانزده هستیم. برای تکمیل این فناوری سبز ما در حال حاضر بر روی استفاده از زیست توده خام به عنوان ماده اولیه کار می کنیم.»


این یافته به تازگی در نسخه بین المللی مجله پیشرو در شیمی به نام AngewandteChemie منتشر شده است. بودجه این کار توسط شورای مهندسی و علوم مرکزA*STAR برای توسعه مواد شیمیایی از زیست توده تامین شده بود.

همچنین این گروه پژوهشی به سرپرستی ژانگ قصد دارند از این فناوری با حق انحصاری برای تبدیل دیگر واسطه های شیمیایی با ارزش مانند (5-hydroxymethylfurfural (HMF) و(furfuraldicarboxylic acid (FDCA از شکر استفاده کنند.گفتنی است که HMF ماده شیمیایی پلت فرم مهمی است که می تواند به سوخت های زیستی و بیوشیمیایی تبدیل شود و FDCA را می توان برای ساخت پلاستیک و پلی استر مورد استفاده قرار داد.

موسسه IBN به دنبال همکاری های صنعتی برای تجاری سازی نمونه کارهای خود از فناوری سبز است./ایسنا



منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

عرضه ماده ای سبک تر از آب و مستحکم تر از فولاد

پژوهشگران آلمانی با الهام از ساختار داربستی استخوان و چوب و ساختار پوسته لانه زنبور، ماده سبک وزن و بسیار مستحکمی ابداع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماده که با استفاده از چاپ لیزری و سه بعدی پلیمر و یک پوشش سرامیکی ساخته شده است، با توجه به اندازه اش، از آب کم چگال تر و از فولاد و آلومینیوم مستحکم تر است.

اگرچه برای ساخت این ماده از طبیعت الهام گرفته شده است، اما معماری میکرویی این پلیمر تولید شده توسط پژوهشگران موسسه فناوری کارلسروه از همتایان طبیعی خود از نظر نسبت استحکام به چگالی، عملکرد بهتری دارد.

زیرساخت این ماده با استفاده از یک فرایند لیتوگرافی لیزری سه بعدی یا چاپ و سخت سازی پلیمر تولید شده است.

برای تولید این ماده محققان برخی از ساختارهای هندسی از جمله سه ضلعی، شش ضلعی و لانه زنبوری را مورد آزمایش قرار دادند.

سپس به منظور ایجاد استحکام بیشتر این ساختارها را با گاز، یک ماده سرامیکی و آلومینیوم پوشش دادند.

این ساختار پلیمری که تقریبا حدود 50 نانومتر وسعت و ارتفاع دارد در حالی که ضخامت پوشش های مختلف آزمایش شده بین 10 تا 200 نانومتر بود.

این ماده سبک وزن جدید ، شبیه ساختار داربستی یک خانه چوبی با تیر و پایه های افقی، عمودی و مورب است. در این ماده، تیر و پایه ها فقط 10 نانومتر طول دارند.

این محققان می گویند اغلب از مواد میکروساختار برای عایق کاری و یا جاذب شوک استفاده می شوند اما می توان از  چنین مواد متخلخلی به عنوان فیلتر در صنعت شیمی نیز بهره مند شد.

نتایج این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است.
 
منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

دستاورد جدید محققان ایرانی در تولید هیدروژن

پژوهشگران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با همکاری دانشگاه کالیفرنیا با بررسی پایداری ترمودینامیکی ترکیبات لایه ای اکسید منگنز و مقایسه آن ها با دیگر اکسیدهای منگنز نشان دادند که اکسید منگنز لایه ای در واکنش اکسایشی ویژگی های توجیه کننده با کارایی بالایی دارند. این پژوهش می تواند منجر به طراحی و تولید کاتالیزورهای موثرتر در اکسایش آب و تولید هیدروژن به عنوان سوخت پاک شود.
آلودگی هوا و گرم شدن زمین از بزرگترین خطرات برای سلامت انسان ها، حیوانات و گیاهان به شمار می رود. از طرفی پایان یافتن سوخت های فسیلی و نیاز بشر به سوختی تجدید پذیر و تمیز از معضلات قرن حاضر است. از آنجایی که بخش عمده مشکلات آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین به وسیله ی سوخت ها و یا تولید و مصرف انرژی ناشی می شود، باید تغییراتی در بخش انرژی به وجود آید که این تغییرات به یک منبع مختل نشدنی و ایمن برای جمعیت رو به رشد نیاز دارد.
استفاده از گاز هیدروژن به عنوان منبع ذخیره کننده انرژی خورشید و در نهایت استفاده از آن به عنوان سوخت مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه پس از سوختن آن فقط آب تولید می شود. همچنین خودروهایی که سوخت هیدروژنی دارند، دو تا سه برابر کارآمدتر از خودروهای گازوئیلی و بنزینی عمل می کنند. تولید هیدروژن از منابع متعددی امکان پذیر است، اما ارزان ترین و در دسترس ترین منبع آن، الکترولیز آب است. در الکترولیز آب دو نیم واکنش اکسایش و کاهش انجام می شود.
در نیم واکنش کاهش به راحتی H+، الکترون می گیرد اما در نیم واکنش اکسایش، اضافه ولتاژ (~V1) لازم است تا اکسیژن تولید شود که عامل محدود کننده ی کل واکنش به حساب می آید. در این ولتاژ بالا، ممکن است ترکیبات شیمیایی دیگر نیز اکسید شوند و این موضوع از لحاظ زیست محیطی، برای تولید هیدروژن در حجم بالا، قابل قبول نیست؛ بنابراین، تلاش های زیادی جهت طراحی یک ابر کاتالیزگر برای کاهش دادن انرژی فعال سازی نیم واکنش اکسایش و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرآیند اکسایش آب انجام شده است. یکی از این کاتالیزورهای فعال، نانو لایه های کلسیم منگنز اکسید است که در این کار تحقیقاتی استفاده شده است.
سارا نیری، دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته شیمی معدنی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و محقق این طرح در توضیح مراحل تهیه این کاتالیزور گفت: در این طرح سنتز ترکیبات با مقادیر متفاوتی از پتاسیم پرمنگنات در آب حل و در محیطی قلیایی به آن منگنزاستات و کلسیم استات اضافه شد. در مرحله بعد جامد حاصل صاف و خشک شد. این کار باعث سنتز ترکیبات زیادی از اکسید های لایه ای با ویژگی های متفاوت می شود. در ادامه شناسایی و اثبات نانو لایه ای شدن آن ها بوسیله ی روش های SEM، TEM و XRD انجام شد.
وی افزود: اندازه گیری میزان تولید اکسیژن آن ها از آب برای تعیین میزان اکسیژن تولید شده نیز صورت گرفت. در ادامه آزمایش هایی بوسیله ی کاتالیزورهای سنتز شده در حضور سریم (IV) که اکسنده ای متداول برای اکسایش آب است، با کمک دستگاه اکسیژن متر انجام گرفت. سپس اندازه گیری آنتالپی سطح و گرمای واکنش بوسیله ی روش کالریمتری نیز صورت پذیرفت.
نیری در مورد کاربرد اکسیدهای منگنز نیز گفت: در حال حاضر بیشترین کاربرد اکسیدهای منگنز در صنایع باتری سازی و پتروشیمی است، ولی در کارهای پژوهشی بطور گسترده ای مورد توجه است که گروه ما بر روی کاربرد های این ترکیب در واکنش اکسایش آب تمرکز دارد.

محقق طرح تصریح کرد: سطح زیاد این ترکیبات به علت نانو لایه بودن باعث اکسایش هر چه بهتر آب می شود. از طرفی پایداری ترمودینامیکی بالا و سطح زیاد و انرژی سطحی کم آن را به کاتالیزور فعال و موثر تبدیل کرده است.
نیری در تکمیل این موضوع افزود: در این طرح با استفاده از فناوری نانو ، ساختار لایه ای بدست آمده است که البته نظم دوربرد در آن مشاهده نمی شود. این ساختار، سطح بسیار بالایی فراهم می کند. از طرفی از نظر ترمودینامیکی می توان فرض کرد این نوع اکسید از واکنش یک ترکیب اسیدی (منگنز اکسید) و یک اکسید قلیایی (کلسیم اکسید) حاصل شده که این فرض توجیه کننده پایداری بالای این اکسید است.
نتایج این کار تحقیقاتی که توسط سارا نیری و همکارانش صورت گرفته، در مجله National Academy of Sciences of USA Proceedings of the منتشر شده است.

منبع:ایسنا

ابداع روش جدید و کم هزینه ی استخراج طلا به کمک ذرات نانو

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری موفق به استخراج و پیش تغلیظ مقادیر خیلی کم طلا در نمونه هایی با عیار کم شدند، روش استفاده شده به وسیله ی این محققان جزء روش های سبز بوده و از دیدگاه اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

www.iran-stu.com


به گزارش
خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران، پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری موفق به استخراج و پیش تغلیظ مقادیر خیلی کم طلا در نمونه هایی با عیار کم شدند. روش استفاده شده به وسیله ی این محققان جزء روش های سبز بوده و از دیدگاه اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

قیمت بالای طلا، غلظت پایین آن در نمونه های واقعی و نیز حضور عناصر دیگری نظیر پالادیوم و پلاتین به همراه طلا در سنگ های معدنی، بهره گیری از روش هایی با حد تشخیص پایین، انتخاب پذیری و حساسیت بالا جهت استخراج این فلز گران بها، اهمیت این نتایج را دوچندان می کند. این جاذب که از نانو حفره های سیلیکا تهیه شده و سطح آن به کمک پوشش پلیمری اصلاح شده است، عملکرد مناسبی در پیش تغلیظ و استخراج فلز طلا دارد.

دکتر حمیرا
ابراهیم زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی، به واحد خبری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: از اهداف این تحقیقات استخراج و پیش تغلیظ مقادیر خیلی کم طلا بود. همچنین هدف دیگری که در این کار دنبال شده است، تولید و بکارگیری جاذبی است که با داشتن مزایایی نظیر نسبت سطح به حجم زیاد دارای بهره ی استخراج بالا و زمان استخراج کوتاه باشد.

نتایج به دست آمده نشان داد که نانو حفره های تولید شده جاذب های مناسبی برای استخراج و پیش تغلیظ مقادیر خیلی کم ترکیبات طلا هستند و گزینش پذیری آنها برای جذب طلا نسبت به پالادیوم و پلاتین بالاتر است. در سنگ های معدنی عموما عناصر پلاتین و پالادیوم همزمان در کنار عنصر طلا حضور دارند. از طرفی توانایی جذب یون های طلا در جاذب نانوحفره سیلیکایی با پوشش پلیمری، نسبت به پلیمر توده ای بالاتر است. از این اطلاعات می توان نتیجه گرفت که وقتی پلیمر از حالت توده ای به حالت نانو تبدیل می شود، کارایی آن فوق العاده افزایش می یابد.

ابراهیم زاده تاکید کرد با توجه به اینکه روش به کار رفته در این پژوهش یک روش سبز است، با تکیه بر آن می توان از ایجاد آلودگی های زیست محیطی جلوگیری نمود. همچنین با توجه به هزینه پایین این روش می توان از این جاذب برای استخراج طلا از سنگ های معدن با عیار کم طلا که با روش های دیگر اقتصادی نیست، استفاده کرد.



منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

تبدیل همزمان دی‌اکسید کربن و متان به مواد مفید شیمیایی

پژوهشگران ایرانی با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیم نشست داده شده بر روی توری ضد زنگ موفق به تبدیل همزمان دی اکسید کربن و متان به مواد مفید شیمیایی در دمای پایین در طی واکنش فتوکاتالیستی شدند.

به گزارش مهندس نیوز، پژوهشگران ایرانی با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم نشست داده شده بر روی توری ضد زنگ موفق به تبدیل همزمان دی‌اکسید کربن و متان به مواد مفید شیمیایی در دمای پایین در طی واکنش فتوکاتالیستی شدند.

با آغاز فعالیت‌های صنعتی بشر، CO2 و CH4 به ترتیب به عنوان مهمترین اجزاء تشکیل‌دهنده گازهای گلخانه‌ای نقش مهمی را در تشدید اثر گلخانه‌ای و بروز معضل گرم شدن کره زمین (Global Warming) و نتایج نگران کننده متعاقب آن داشته‌اند و انعقاد پیمان جهانی کیوتو در سال 1997 مبنی بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دلیل محکمی بر این موضوع است. در جهت مقابله با این مشکل، تجزیه همزمان CO2 و CH4 می‌تواند یک راه حل مناسب برای کاهش غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین باشد. روش‌های کاتالیستی جهت تبدیل همزمان ‌مولکول‌های پایدار CO2 و CH4 به مواد باارزش‌تر مستلزم دماهای بسیار بالا و کاتالیست مناسب است که اعمال دماهای بسیار بالا در این روش منجر به غیر فعال شدن سریع کاتالیست در نتیجه نشست کربن و تغییرات ساختاری سایت‌های فعال کاتالیست می‌گردد. لذا روش‌های دیگر تبدیل همزمان مولکول‌های پایدار CO2 و CH4 که در دماهای پایین‌ترقابل اجرا باشند، مطلوبترند. در سال‌های اخیر کاتالیست‌های نیم‌رسانا به دلیل دارا بودن فعالیت فتوکاتالیستی جهت آغاز و پیشبرد واکنش‌های اکسایش-کاهش (redox)، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. تبدیل CO2 یک واکنش احیا و تبدیل CH4 یک واکنش اکسایشی است. واکنش تبدیل همزمان CO2 و CH4 یک واکنش ایده‌ال اکسایش-کاهش محسوب می‌شود. استفاده از انرژی نور UV برای غلبه بر سد ترمودینامیکی برخی از واکنش‌های نامطلوب از لحاظ ترمودینامیکی می‌تواند مفید باشد. با این وجود، تنها مقالات بسیار اندکی در مورد واکنش همزمان CO2 و CH4 تحت شرایط تابش نور وجود دارد.

در این تحقیق تبدیل همزمان دی‌اکسید کربن و متان به مواد مفید شیمیایی در دمای پایین در طی واکنش فتوکاتالیستی و با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم نشست داده شده بر روی توری ضد زنگ مورد بررسی قرار گرفت.

مریم ترابی مرجین دانشجوی دکتری
شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان در مورد هدف این تحقیقات گفت: «در این تحقیق ما به دنبال استفاده از روش‌های فتوکاتالیستی جهت غلبه بر سد ترمودینامیکی واکنش بسیار گرماگیر تبدیل همزمان مولکول‌های پایدار CO2 و CH4 به مواد با ارزشتر بوده‌ایم تا این واکنش در دماهای پایینتر قابل انجام باشد و بهینه‌سازی روش فتوکاتالیستی مورد نظر یکی دیگر از اهداف ما در این تحقیق است.»

این محققان در مرحله اول آزمایشات، با استفاده از یک روش ساده و موثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم را بر روی پایه توری تثبیت می‌کنند. ترابی در مورد نحوه نشاندن نانوذرات افزود: «جهت نشست‌دادن نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر روی توری، ابتدا مقداری از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم را در حلال اتانول حل می‌کنیم و سپس اسید نیتریک با PH=3.5 را جهت توزیع یکنواخت نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم در حلال، به دوغاب اضافه می‌کنیم. در مرحله بعد جهت حصول دوغاب کاملاً یکنواخت و اطمینان از حذف کامل ذرات کلوئیدی احتمالی تشکیل شده در دوغاب، دوغاب را به مدت 30 دقیقه به‌وسیله‌ی دستگاه سونیکاتور به صورت کاملاً یکنواخت در می‌آوریم. دوغاب حاصل، آماده نشست داده شدن بر روی پایه است. پایه‌های استفاده شده، توری‌های ضد زنگ با مش سایزهای استاندارد هستند. در این مرحله پایه را که از قبل به فرم دلخواه استوان‌های شکل درآورده و جهت پاک کردن از هر گونه آلاینده، با اسید کلریدریک 0.1 مولار، استون و آب مقطر شستشو داده و خشک کرده‌ایم را در دوغاب فرو برده و بعد از 1 دقیقه غوطه‌ور کردن، پایه را از دوغاب خارج و به مدت 12 ساعت در دمای 120 درجه سانتیگراد خشک و سپس به مدت 30 دقیقه در دمای 350 درجه سانتیگراد کلسینه می‌کنیم. به این ترتیب نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر روی توری نشست داده شده و آماده استفاده به عنوان فتوکاتالیست در محیط واکنش هستند.»

www.iran-stu.com

شکل 1. سمت راست: توری استوان‌های شکل قبل از نشست‌دادن نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم - سمت چپ: توری استوانه‌ای شکل بعد از نشست دادن نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم


لازم به ذکر است که تست‌های SEM ,XRD وUV–Vis جهت تعیین مشخصات کاتالیست تهیه شده انجام می‌گردند. تمامی آزمایشات در حضور نور UV و در یک راکتور ناپیوسته در فاز گازی انجام گرفته‌اند. راکتور مورد استفاده در این پروژه به‌وسیله‌ی همین تیم تحقیقاتی در آزمایشگاه طراحی و ساخته شده‌است.


www.iran-stu.com

شکل 2. شماتیک سیستم آزمایشگاهی


برای انجام هر آزمایش ابتدا فتوکاتالیست تهیه شده در راکتور قرار داده شده و سپس درب راکتور بسته می‌شود. بعد از انجام تست نشت‌گیری، فضای داخل راکتور خلا شده و سپس راکتور با نسبت‌های مشخص از سازنده‌های خوراک گازی شامل CO2، CH4 و He تا فشار اولیه 60 psi پرمی‌گردد. کل حجم فضای داخل راکتور 1 لیتر است. قبل از شروع واکنش فتوکاتالیستی، ابتدا تست GC (بوسیله دستگاه GC-CGCA-1 مجهز به دتکتور TCD و به صورت on-line) بر روی خوراک داخل راکتور انجام گرفته و سپس لامپ UV داخل راکتور روشن می‌شود و این لحظه آغاز واکنش فتوکاتالیستی محسوب می‌شود. در هر واکنش، لامپ UV به صورت مداوم به مدت 8 ساعت روشن بوده و در طی این بازه زمانی، در هر ساعت آنالیزهای GC و FTIR برای اندازه‌گیری غلظت اجزاء واکن‌شدهنده و‌ شناسایی ترکیبات تولید شده در طی واکنش انجام می‌گیرند. از میزان درصد تبدیل CO2 و CH4 در طی انجام واکنش برای ارزیابی میزان کارایی فتوکاتالیست استفاده می‌گردد. در این تحقیق، تأثیر 2 پارامتر شامل مش سایز مربوط به توری و نسبت‌های اجزاء سازنده‌ی خوراک CO2: CH4: He بر روی کارایی فرایند مورد بررسی قرار گرفته و روش یک متغیر در یک زمان، برای طراحی آزمایشات استفاده می‌گردد و در نهایت با بررسی نتایج به‌دست آمده از آزمایشات، شرایط بهینه فرایند به‌دست می‌آید.

نتایج این تحقیق، 27.9 % و 33.4 % تبدیل را به ترتیب برای دی‌اکسیدکربن و متان تحت شرایط بهینه نشان می‌دهد که بیانگر کارایی بسیار مطلوب فتوکاتالیست نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم نشست داده شده بر روی توری برای تبدیل همزمان دی‌اکسید کربن و متان است. شکل 3 روند تجزیه فتوکاتالیستی دی‌اکسیدکربن و متان را در شرایط بهینه طی گذشت زمان نشان می‌دهد.

www.iran-stu.com

شکل 3. روند تبدیل فتوکاتالیستی دی‌اکسیدکربن و متان به‌وسیله‌ی کاتالیست TiO2/mesh در شرایط بهینه (mesh size: 120 & feed composition: 45%CO2: 45%CH4: 10%He)

همچنین آنالیز محصولات به‌وسیله‌ی FTIR در شرایط بهینه، بیانگر تولید مشتقات فرمات و استات بوده و عدم تولید محصول در عدم حضور نور UV دلیل بر فتوکاتالیستی بودن این فرایند است. با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمایشات، سیستم فتوکاتالیستی ساخته‌شده در این کار تحقیقاتی دارای کارایی بسیار مطلوب در مقیاس آزمایشگاهی است و این قدم مهمّی در جهت ساخت فتوراکتور با ظرفیت تبدیل دی‌اکسیدکربن و متان اتمسفریک به مواد شیمیایی در مقیاس صنعتی محسوب می‌گردد.

نتایج این کار تحقیقاتی که به دست مریم ترابی مرجین، دکتر شهرام شریف‌نیا (دانشیار و هیئت علمی گروه مهندسی شیمی گرایش کاتالیست دانشگاه رازی
کرمانشاه )، دکتر سید نظامالدین حسینی (هیئت علمی مجتمع تحقیقاتی و تولیدی انستیتو پاستور ایران) و خانم ندا یزدانپور (کارشناس ارشد مهندسی شیمی) صورت گرفته است، در مجله Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (جلد 44، شماره 2، مارس سال 2013، صفحات 239–246) منتشرشده است.




منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

بهترین زمان مصرف آسپیرین

  انتشار نتایج یک مطالعه تازه که می گوید کسانی که برای جلوگیری از مشکلات قلبی و سکته مغزی آسپیرین می خورند بهتر از آن را شب ها مصرف کنند، تحلیل ژنتیکی بقایای ۲۴ هزار ساله یک کودک که دریچه ای به روی سرمنشا بومیان آمریکا می گشاید و یادی از فردریک سنگر ، دو بار برنده نوبلشیمی ، که هفته قبل در گذشت سه خبر برنامه این هفته راز دانش بود.

بهترین زمان مصرف آسپیرین

یک مطالعه تازه حاکیست که اگر آسپیرین درست قبل از رفتن به رختخواب مصرف شود، ممکن است بیشترین فایده را برای سلامتی داشته باشد.

خوردن روزانه آسپیرین به رقیق شدن خون و جلوگیری از تشکیل پلاکت کمک می کند، و خطر
حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش می دهد.

احتمال وقوع عوارض قلب و عروق در ساعات صبح سه بار بیشتر از باقی ساعات شبانه روز است یعنی زمانی که
فشار خون و فعالیت پلاکت ها معمولا در بالاترین حد است.

در مطالعه تازه محققان در مرکز پزشکی دانشگاه لایدن در
هلند ۲۹۰ بیمار قلبی را تحت بررسی قرار دادند که برای جلوگیری از حمله قلبی و سکته مغزی در آینده آسپیرین می خوردند. مصرف روزانه آنها ۱۰۰ میلیگرم بود.

در یک مرحله از مطالعه، آسپیرین برای سه ماه اول صبح به آنها داده شد. در دومین مرحله آنها آسپیرین را قبل از خواب خوردند.

محققان دریافتند که وقتی آسپیرین شب ها مصرف می شد، فعالیت پلاکت خون در صبح خیلی بیشتر کاهش می یافت که خوب است.

با این حال فشار خون در هر دو مرحله یکی ماند.

نتایج مطالعه هفته پیش در کنفرانس انجمن قلب آمریکا در دالاس اعلام شد.

دکتر توبیاس بونتن محقق اصلی این مطالعه گفت که او و همکارانش در مطالعات آینده بروز مشکلات قلب و عروقی را بررسی خواهند کرد.

اما همزمان او گفت که شاید بهتر باشد کسانی که روزانه آسپیرین می خورند آن را پیش از خواب بخورند نه صبح اول وقت.

او اشاره کرد که بعضی دیگر از داروهای قلب و عروق هم شب ها مصرف می شود، مثل بعضی استاتین ها تا تولید
کلسترول در طول ساعات خواب را خنثی کند.

او گفت که آسپیرین یکی از موثرترین داروهای موجود است و حالا شاید با مصرف آن قبل از خواب بر تاثیرش افزوده شود.


منبع:
بی بی سی

تولید پیاز مهربانی که اشک کسی را درنمی آورد

همشهری آنلاین: دانشمندان یک نوع جدید از پیاز تولید کرده اند که خردکردن آن موجب سوختن و اشک ریختن چشم ها نمی شود.
پیازهای بدون اشک نه تنها از سوختن و اشک ریختن چشم جلوگیری می‌کند بلکه مانع بروز بیماری‌های قلبی عروقی و افزایش وزن نیز می‌شوند.
به گزارش مهر، کولین سی ادی و همکارانش به عنوان محققان این پروژه اشاره کردند که این پیاز دارای ترکیبات شیمیایی منحصر به فردی است که موجب می‌شود اثر تحریک کننده اشک آن کاهش یابد.
این تیم تحقیقاتی یک نسخه از پیازهایی را تولید کرده است که موجب می‌شود ترکیب سولفور آن شبیه به ترکیبی شود که در سیر وجود دارد، این امر موجب می شود که پیاز بی اشک دانشمندان علیه ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی نیز به کار رود.

بسیاری از مردم سیر می‌خورند و از آن در ترکیبات دارویی خود استفاده می‌کنند تا از تجمع پلاکت‌های خونی که موجب شکل گیری لخته‌های خونی در شریان‌ها می‌شود جلوگیری کنند. سیر همچنین دارای تأثیرات کاهش وزن است. دانشمندان می‌خواستند بدانند که آیا پیاز جدید هم تأثیرات مشابهی روی سلامتی دارد یا خیر.

دانشمندان در آزمایش‌های آزمایشگاهی نشان دادند که عصاره پیاز بدون اشک تاحد زیادی از شکل گیری پلاکت‌های خونی جلوگیری می‌کند که این میزان در مقایسه با پیاز معمولی و حتی سیر بیشتر است.
سایر نتایج نشان داد که پیاز جدید دارای همان خواص ضد تورمی چون پیاز معمولی است. این پیاز همچنین بسیار بیش از پیازها و سیرهای عادی در کاهش وزن موثر است.
نتایج این تحقیقات در مجله انجمن شیمی آمریکا که تحت عنوان کشاورزی و شیمی غذا منتشر می‌شود، به چاپ رسیده است.

منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

چراتلفن همراه در پمپ بنزین=آتیش ؟؟؟

بیشتر مواقع توی پمپ بنزین ها با جمله "سیگار کشیدن ممنوع" مواجه میشیم ولی تا حالا شنیدین که توی پمپ بنزین نباید با گوشی تلفن صحبت کنید ؟
البته باید این نکته رو متذکر شد که نیازی نیست تلفن هاتون رو خاموش کنید فقط به کسی زنگ نزنید یا اگر هم کسی با شما تماس گرفت جوابش رو ندین
دلیلش رو هم با یک آزمایش ساده نشون می دم :
مواد لازم براي اين آزمايش: يك عدد ماهيتابه، 3 قطعه‌ي کوچک فلزي مثل شکل، يك ورق فويل، يك عدد موبايل، مقداري نفت يا بنزين

اون سه قطعه ي فلزي رو به شکل L خم کنين و در ماهيتابه بذارين:


www.iran-stu.com


به اين شکل:

www.iran-stu.com


ورقه ي آلومينيومي (فويل) رو مچاله کنين و روي اين قطعات بذارين:

www.iran-stu.com

مقداري نفت يا بنزين روش بريزين:

www.iran-stu.com

حالا با گوشيتون در نزديکي ماهيتابه به يکي از دوستانتون زنگ بزنين، مهم نيست کي باشه، مهم اينه که زنگ بزنين!

www.iran-stu.com

کمي صبور باشين، بالاخره اتفاق خواهد افتاد:

www.iran-stu.com

آتيییییییییییییییش:

www.iran-stu.com




يادتون باشه اين آزمايش رو در محلي امن انجام بدين، و دفعه‌ي ديگه که به پمپ بنزين رفتين، گوشيتون رو خاموش کنين بخصوص موقع پرکردن باک!!!





منبع

گزارش کار تعیین وزن اتمی منیزیم

تعیین وزن اتمی منیزیم:

منیزیم عنصری فلزی به رنگ سفید نقره ای است که در گروه 2 جدول تناوبی قرار دارد. این عنصر در سال 1808 توسط humphrey davy دانشمند انگلیسی کشف گردید. از الکترو لیز نمک کلرید منیزیم و همچنین از آب دریا بدست می آید. منیزیم و ترکیبات آن مدت زمان مدیدی است که شناخته شده هستند. منیزیم هشتمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته زمین به حساب می آید. این عنصر در نهشته های عظیم در کانیهای مگنزیت، دولومیت ودیگر کانی ها یافت می شود. این عنصر از الکترولیز کلرید منیزیم ناشی از اب های نمک دار، چاه ها و آب دریا ها حاصل می شود. منیزیم عنصری سبک به رنگ سفید نقره ای است این عنصر به راحتی در درجه حرارت بالا می سوزد و شعله سفید رنگ وتابناکی در موقع سوختن نمایان می کند. موارد استفاده این عنصر شامل مواد محترقه و منفجره شامل بمب های آتش زا می باشد. حدود یک سوم ترکیبات الو مینیومی و آلیاژهای ضروری برای هواپیما ها و موشکها از این عنصر استفاده می شود. این عنصر دارای خاصیت جوش خوردگی بهتر از آلومینیوم می باشد که برای عناصر آلیاژی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای تولید گرافیتهای حلقه ای چدنی کاربرد دارد. همچنین این عنصر یک عامل کاهنده در تولید اورانیوم خالص و نمکهای فلزی است. هیدروکسید، کلرید، سولفات و سیترات منیزیم در دندانپزشکی استفاده می شود. به علت اشتعال پذیری بالای این عنصر برای سوخت کوره های کارخانه ها استفاده می شود. ترکیبات آلی منیزیم نقش حیاتی در زندگی گیاهی و جانوری دارند. کلرفیل گیاهان دارای منیزیم است. به علت اشتعال پذیری بالای منیزیم موقع استفاده از این عنصر باید دقت لازم را به عمل بیاوریم. در موقع سوختن منیزیم نباید از آب استفاده کرد.

روش کار:

ابتدا درون یک ارلن تمیز، به مقدار کمی آب می ریزیم و سپس در حدود 15ml Hcl غلیظ به آن اضافه میکنیم (هنگام برداشتن Hcl غلیظ از عینک ایمنی استفاده کنید) و سپس به ارلن آب اضافه کرده تا ارلن پر شود (تا وسط گردنه ارلن). سپس یک تکه نوار منیزیم را وزن کرده، (m=0.024 gr ) آن را درون بشر انداخته و درپوش ارلن را که لوله ی شیشه ای از وسط آن می گذرد، می گذاریم. در انتهای لوله شیشه ای یک بشر می گذاریم.

در درون ارلن واکنش زیر اتفاق می افتد: 2HCl + Mg MgCl2 + H2 با پیشرفت واکنش حجم گاز H2 موجود در ارلن بیشتر شده، با بالا رفتن فشار به سطح مایع درون ارلن فشار می آید، از لوله شیشه ای بالا آمده و درون بشر می ریزد. واکنش تا جایی پیش می رود که منیزیم به طور کامل با HCl واکنش دهد. یک دماسنج درون بشر می گذاریم تا دمای مایعی که از ارلن به بشر می ریزد بدست آید. دما را یادداشت می کنیم (T1=297.5k ). مایع موجود درون بشر را به یک استوانه مدرج منتقل کرده تا حجم مایع بدست آید (V1=138ml ). این حجم در واقع همان حجم گاز هیدروژنی است که از واکنش منیزیم با محلول HCl تولید شده است.

محاسبات:

فشار آزمایشگاه را نیز (p1=750 mmHg ) در نظر می گیریم.

شرایط استاندارد را نیز در نظر می گیریم، (T2=273 K وp2=760 mmHg ).

مقادیر فوق را در فرمول زیر جایگزین کرده تا حجم گاز H2 در شرایط استاندارد بدست آید:

P1 V1 / T1 = P2 V2 / T2 750×138/297.5 = 760×V2/273 V2=124.96 ml

با توجه به اینکه 1 mol از هر گازی 22.4L حجم دارد تعداد مول H2 بدست می آید:

mol H2 = 0.12496L .(1mol / 22.4L) = 5.578×10-3 mol H2

از آنجایی که در فرمول واکنش ضرایب H2 وMg برابر هستند، در نتیجه: Mol H2 = mol Mg = 5.578×10-3

با استفاده از فرمول زیر وزن اتمی منیزیم بدست می آید:

M = m / n = 0.24 / 0.005528 = 43.021

محاسبه ی درصد خطا

100 × مقدار واقعی /مقدار تجربی - مقدار واقعی=درصد خطا

24.3050-43.021/24.3050 × 100 = 77% =درصد خطا

دلایل خطای آزمایش:

عواملی که باعث خطا در آزمایش شده عبارتند از:

1. مقداری از محلولی که از ارلن بالا امده در لوله باقی مانده که در اندازه گیری حجم گاز H2 محاسبه نشده. (هوای درون لوله در اندازه گیری حجم H2 لحاظ نشده).

2. بشر بر روی میز کار که از جنس سنگ است قرار داده شده بود که از نظر دما عایق نبود در نتیجه دمای محلول ما دارای خطا شده است.

3. اشکال فنی ترازویی که با آن وزن Mg را اندازه گیری کردیم.


منبع : http://www.forum.lianportal.com

ساخت دستمال کاغذی بدون نیاز به مواد شوینده

برای اولین بار در جهان دستمال کاغذی خشک تولید شده که با استفاده از فناوری نانو در آن دست ضد عفونی می شود و ضد میکروب و ویروس است.

www.iran-stu.com


جواد کریمی کارشناس ارشد شیمی در گفتگو با خبرنگار فناوری نوین باشگاه خبرنگاران در خصوص تولید دستمال کاغذی خشک با خاصیت آنتی باکتریال گفت: دستمال کاغذی خشک با خاصیت آنتی باکتریال برای اولین بار در جهان توسط محققان ایرانی تولید شده است، که این دستمال با ذرات نانو آغشته شده و تغییر رنگ می دهد چون وقتی محلول نقره با دستمال کاغذی ترکیب شود رنگ دستمال تغییر می یابد و این محصول عاری از این ویژگی و نمونه خارجی آن هم وجود ندارد.

وی افزود: تفاوت عمده ای این محصول با دستمال های معمولی خاصیت ضد قارچی، ضد باکتری و ضد میکروبی آن است و با استفاده از آن دست تا چهل و پنج دقیقه استرلیزه می شود و یک ضد عفونی کننده ماندگار است از طرف دیگر با استفاده از این محصول نیاز به مواد شوینده نیست فقط دست را با آب شسته و با این دستمال خشک شود تمام میکروب ها و ویروس ها از بین می رود.
کریمی در پایان گفت: این محصول ظرف یک ماه آینده وارد بازار می شود و مطابق با استاندار جهانی است و هیچگونه نقصی در آن مشاهده نشده است.


منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

حافظه هایی از جنس نانو شیشه که تا ۱ میلیون سال داده ها را حفظ می کنند؟

داده‌ها هر روز حجیم تر می شوند و ما مدام به فضای بیشتری برای ذخیره سازی آنها احتیاج پیدا می کنیم. بر خلاف بسیاری از فناوری ها، شرکت های فناور در تجاری سازی آخرین دستاوردهای ذخیره سازی چندان موفق عمل نکرده اند. سالها است حافظه های فلش معرفی شده اند ولی هنوز خبری از فراگیری آنها نیست. کافی است آن را با فناوری های نمایشگر مقایسه کنید که در کمتر از ۲ سال به دست مصرف کننده نهایی می رسند.


هنوز برای خرید دستگاهی با تنها ۶۴ گیگابایت حافظه فلش باید پول هنگفتی پرداخت. این درست است که هدف گذاری خیلی از شرکت ها به سمت ذخیره سازی ابری است؛ ولی بسیاری از مصرف کننده ها هم همچنان این شرکت هارا امانت داران خوبی نمی دانند.


شرکت های تولید کننده از دو جهت در پی ابری کردن فضای ذخیره سازی مصرف کنندگان هستند: اول، هرچه کوچکتر کردن دستگاه‌ها و دوم، کسب درآمد از عرضه فضاهای ابری و خدمات مبتنی بر آن. اما در این میان یک گروه تحقیقاتی در انگلستان به فناوری جدیدی دست یافته که ممکن است آینده ذخیره سازی را متحول کند.

این گروه پژوهشی با استفاده از نانوساختارهای شیشه موفق به ساخت نوعی حافظه جدید شده است. این حافظه ها در هر قسمت می‌توانند تا ۳۶۰ ترابایت داده را ذخیره کنند. همچنین مشکل کار در دمای بالا تا حد زیادی در آنها بر طرف شده و می‌توان تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد از آنها استفاده کرد. این پژوهشگران مشکل سرعت خواندن و نوشتن داده را هم با استفاده از لیزرهایی با سرعت فِمتوثانیه برطرف کرده اند (فِمتو برابر است با ۱۰ به قوه ۱۵-).


این گروه در ادامه قصد دارند با تجاری سازی فناوری خود، به بن‌بست حاضر در صنعت ذخیره سازی پایان دهند. اگر علاقه‌مند به مطالعه مقاله تحقیقاتی آنها هستید، می‌توانید پی.دی.اف این مقاله رادریافت کنید.
منبع

برندگان جایزه نوبل شیمی اعلام شدند/ شبیه سازی فرایندهای شیمیایی در رایانه

کمیته شیمی آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل شیمی امسال را به مارتین کارپلوس ، مایکل لویت، آریه وارشل برای ساخت مدلهای چند مقیاسی برای سیستمهای پیچیده شیمیایی اهدا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل لویت که در آفریقای جنوبی متولد شده فیزیکدان زیستی استاد بیولوژی ساختاری دانشگاه استنفورد است.
مارتین کاپلاس متولد وین شیمیدان اتریشی- آمریکایی است که در دانشگاه هارواردشیمی تدریس می کند، وی همچنین به رئیس آزمایشگاه شیمی بیوفیزیک به عنوان آزمایشگاه مشترک مرکز تحقیقات علمی فرانسه در دانشگاه استراسبورگ فرانسه نیز فعالیت می کند.
آریه وارشن استاد شیمی و بیوشیمی دانشگاه کالیفرنیا جنوبی است.

تشریح پروژه نوبلی شیمی
شیمیدانها سابقا مدلهای ملکولها را با استفاده از گویها و چوبهای پلاستیکی تولید می کردند، امروز کار مدل سازی به عهده رایانه ها گذاشته شده است. در دهه 1970 مارتین کارپلوس، مایکل لویت و آریه وارشل بنیاد برنامه قوی را بنا کردند که برای درک و پیش بینی فرآیندهای شمیایی به کار می رفت. مدلهای رایانه که تقلیدی از واقعیت است برای اکثر پیشرفتهایی که امروز در شیمی صورت می گیرد ضروری بوده است.
واکنشهای شیمیایی با سرعت بالایی رخ می دهند. در کسری از یک میلی ثانیه الکترونها از یک هسته اتم به هسته دیگر می پرند . شیمی کلاسیک در دنبال کردن این مسئله دوران سختی را می گذراند. از نظر واقعی نقشه تجربی هر حرکت کوچکی در یک فرآیند شیمی غیر ممکن است.
امروز جایزه نوبل به دانشمندانی اهدا شده است که شیوه ای را بنا کردند که فرآیندهای شیمیایی رایانه ای چون تصفیه کاتالیزور گاز اگزوز یا فتو سنتز در برگهای سبز را رونمایی می کند.
این دانشمندان توانستند فیزیک کلاسیک نیوتون را پهلو به پهلوی فیزیک کوانتوم کاملا متفاوت اجرایی کنند. پیش از این شیمیدانها مجبور به انتخاب یکی از آنها بوده اند. قدرت فیزیک کلاسیک این بود که محاسبات ساده بودند و برای مدل سازی مولکولهای بسیار بزرگ به کار می رود. ضعف آن نیز در این بود که هیچ راهی برای شبیه سازی واکنشهای شیمیایی عرضه نکرد. به همین دلیل شیمیدانها مجبور به استفاده از فیزیک کوانتوم بودند. اما این محاسبات نیازمند قدرت محاسباتی بسیار زیاد بود و تنها قابلیت اجرا برای مولکولهای کوچک را داشت.
برندگان نوبل شیمی امسال از هر دو وادی استفاده کرده و شیوه ای را بنیان گذاشتند که از فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم استفاده می کند.
برای مثال در شبیه سازی این که چگونه یک دارو با پروتئین خود در بدن جفت می شود رایانه محاسبات نظری کوانتوم را روی اتمها در پروتئین هدف گرفته شده اجرا می کنند.
امروز رایانه برای شیمیدانها یک ابزار مهم چون لوله های آزمایشی است. شبیه سازی ها به قدری واقعی هستند که آنها می توانند نتیجه آزمایشهای سنتی را پیش بینی کنند.
پیشینه جایزه نوبل
27 نوامبر 1895 آلفرد نوبل آخرین وصیت خود را امضا کرد و بیشتر دارایی خود را به جایزه‌ای اختصاص داد تا همه ساله بدون توجه به ملیتی خاص، به افراد شایسته اهدا شود. براساس وصیت نوبل، بخشی از این جوایز به فردی اهدا می شود که مهمترین کشف را در حوزه شیمی کرده است. برندگان نوبل شیمی از سال 1901 تا 2012 تاکنون با استثنائاتی در برخی سالها جوایز خود را دریافت کرده اند.
برندگان جایزه نوبل شیمی توسط اعضای کمیته شیمی آکادمی سلطنتی علوم سوئد از طریق رأی گیری انتخاب می شوند، تصمیم نهایی و غیرقابل استیناف است.
تعداد جوایز نوبل شیمی
از سال 1901 تاکنون 104 جایزه نوبل شیمی اهدا شده است و در هشت سال 1916، 1917، 1919، 1924، 1933، 1940، 1941 و 1942 اهدا نشد، چرا که در طول جنگ جهانی اول و دوم تعداد جوایز محدودتری اهدا شد.
63 جایزه نوبل شیمی تنها به یک برنده اهدا شده است، از بین 104 جایزه 23 جایزه نوبل شیمی بین دو نفر تقسیم شده و 18 جایزه به 3 نفر اختصاص یافته است.
104 جایزه نوبل شیمی بین سالهای 1901 تا 2012 به 163 نفر اهدا شده است. فردریک سانگر دوبار این جایزه را دریافت کرد و غیر از وی 162 نفر دیگر این جایزه را دریافت کرده اند.
سن برندگان نوبل شیمی
متوسط سن تمام برندگان نوبل شیمی بین سال 1901 تا 2012 ، 57 سال است. جوانترین برنده جایزه نوبل شیمی فردریک جولیوت 35 ساله بود که در سال 1935 به همراه همسرش ایرنه جولیوت کوری جایزه گرفت.
پیرترین جایزه نوبل شیمی را جان بی فن 85 ساله در سال 2002 دریافت کرد.
زنان برنده نوبل شیمی
از 162 نفری که جایزه نوبل شیمی تنها چهار نفر زن هستند. ماری کوری در سال 1911، ایرنه جولیوت - کوری دختر ماری کوری و همسر فردریک جولیوت در سال 1935 و دورتی کراوفوت هادجکین در سال 1964 و آدا یوناث در سال 2009 این جایزه را دریافت کردند.


منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

معرفی اسامي 20 دانشمند برتر علوم پايه درISC

جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت : رتبه نخست در بین دانشمندان برتر ISC در علوم پایه به دکتر رضا موسوی حرمی از دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص دارد. www.iran-stu.comبه گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز،

رتبه های دوم تا پنجم در اختیار دکتر حمیدرضا سیاه کوهی (دانشگاه تهران) ، دکتر مسعود منوری (واحد علوم و تحقیقات تهران) ، دکتر اسدالله محبوبی ( دانشگاه فردوسی مشهد ) و دکتر قدرت ترابی (دانشگاه اصفهان) تعلق دارد.
وی ادامه داد: در رتبه ششم دکتر محمد حسین وزیری مقدم از دانشگاه اصفهان قرار دارد و رتبه های هفتم و هشتم به ترتیب به دکتر داریوش اسماعیلی و دکتر علی کنعانیان از دانشگاه تهران تعلق گرفته است.
در دانشگاه اصفهان دکتر محمود خلیلی موفق به کسب رتبه 9 دانشمند برتر ISC در علوم پایه شده است.
وی افزود : رتبه 10 نیز از آن دکتر محمد محجل است که در دانشگاه تربیت مدرس به تدریس و تحقیق اشتغال دارد.
به گفته مهراد رتبه های 11 تا 15 به ترتیب به دکتر عبدالرضا کرباسی ( دانشگاه تهران) ، دکتر منصور وثوقی عابدینی ( دانشگاه شهید بهشتی )،دکتر موسی نقره ئیان (دانشگاه اصفهان) ، دکتر محمد حسن کریم پور (دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر ایرج رسا(دانشگاه شهید بهشتی) تعلق دارد.

رتبه های 16 تا 20 در علوم پایه به دکتر محمد حسین آدایی(دانشگاه شهید بهشتی) دکتر خسرو منوچهری کلانتری (دانشگاه شهید باهنر کرمان) ، دکتر علی ترابیان (دانشگاه تهران) ، دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی (دانشگاه تهران) و دکتر مجید مخدوم (دانشگاه تهران) مربوط می شود.

سرپرست ISC بیان کرد: دانشمندانی که بدین ترتیب معرفی شده اند 7 مورد به دانشگاه تهران ، 4 مورد به دانشگاه اصفهان و 3 مورد هرکدام به دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید بهشتی ، یک مورد به دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، یک مورد به دانشگاه تربیت مدرس و یک مورد به دانشگاه شهید باهنرکرمان وابسته است.
این مقام مسئول گفت: تعداد رشته های علوم پایه شامل شیمی ، فیزیک ، زیست شناسی ، زمین شناسی، ریاضی، آمار و هواشناسی است.
وی ادامه داد: رشته های علوم پایه معمولاً میان رشته ای بوده و مقاله هایی که در مجلات علمی این رشته چاپ و منتشر می شود گاهی با مشارکت استادان سایر رشته ها صورت می گیرد.
مهراد افزود: تعداد مجله های علمی علوم پایه نزدیک به 100 عنوان است که این آمار از مصوبات کمسیون نشریات معتبر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری استخراج شده است./س


منبع : خبرخون - خبرخوان فارسی

.:: پلاستیک هایی که حرف می زنند و گوش می کنند::.

پلاستیکی را در نظر بگیرید که آن قدر باهوش است که بتواند تنفس بچه

را درک کند ، نیروی ضربه ی کاراته را اندازه بگیرد ، حضور یک نفر را در فاصله ی 20

متری درک کند ، یا بتوان با آن بادکنکی ساخت که آواز بخواند....

چنین چیزی وجود دارد . نام آن پلی وینیلیون دی فلوئورید (PVDF)
  است

وقتي این بسپار به شیوه ی خاصی پرداخته می شود ، هم پیزوالکتریک و هم پیروالکتریک میشود.ماده ی پیزوالکتریک ، ماده ای است که در صورت تغییر شکل
فیزیکی ، جریان الکتریکی تولید می کند و با عبور جریان الکتریکی از آن تغییر شکل می دهد

پیروالکتریک ، ماده ای است که در صورت تغییر دما ،اختلاف پتانسیل به وجود می آوردچون PVDF پیزوالکتریک است ، می توان
با ورق نازکی از آن میکروفون ساخت تا در پاسخ به تغییر شکلی که امواج صوتی در آنایجاد می کنند ، جریان الکتریکی تولید کند .


می توان نواری به پهنای 5. سانتی متر از PVDF را در یک رهرو کشید و صدایگفتگوی تمام افرادی را که از آن جا می گذرند را شنید .


هم چنین می توان با گذراندن جریان از PVDF ، آنرا به عنوان یک بلندگو به کار گرفت می توان نواری از PVDF را روی یک بادکنک چسباند ،
تا بتواند موسیقی ضبط شده بر روی یک تراشه ی حافظه را پخش کند . جشن تولدی رادرنظر بگیرید که در آن بادکنک ها تولدت مبارک
رامی خوانندمی توان نواری از PVDF را روی پشتی نوزاد چسباند ور خواب او نظارت کرد .

تیم کاراته آمریکا هنگام تمرین برای مسابقات المپیک ، لباس
هایی می پوشیدند که از جنس PVDF بود ، و به این ترتیب می توانستند نیروی ضرباتی را که به هم وارد می کنند ،اندازه بگیرند.

PVDF پیروالکتریک نیز هست . بنابراین
به تابش فروسرخ بدن انسان ، از فاصله ی 20متری پاسخ می دهد . به این ترتیب می توانیک دزدگیر درست و حسابی ساخت.

البته پرداختی که برای پیزوالکتریک و پیروالکتریک کردن PVDF لازم است ، پرداخت ویژه ای است که باعث شده هزینه ی ساخت بالا باشد . ( 100 دلار در متر مربع )

البته این بها برای ماده ای چنین شگفت انگیز زیاد نیست.
منبع

.::دانشمندان «قرص هیدروژن» ساختند!!::.


جمعی از محققان مرکز بین رشته یی نانوتکنولوژی دانشگاه فنی دانمارک(NANO.DTU) به فن آوری جدیدی برای ذخیره سازی ایمن و پر بازده هیدروژن به شکل قرصهای هیدروژن دست یافتند.


بهره‌مندی از هیدروژن به دلیل مخاطرات و ویژگی های خاص آن مستلزم بهره گیری از فن آوری پیشرفته برای ذخیره و انتقال آن است.


`CLAUS HVIID` ، استاد دانشکده شیمی دانشگاه فنی دانمارک و مدیر مرکز شیمی سبز و پایدار می‌گوید: سالهاست که محققان به دنبال استفاده از هیدروژن هستند و کاربری هیدروژن به عنوان یک منبع انرژی بسیار دشوار بوده و ما این مشکل را با استفاده از قرصهای هیدروژن حل کرده ایم.



او ادامه داد: روشهای کنونی ذخیره سازی هیدروژن، نیاز به اقدامات ایمنی ویژه‌ای دارد و ساخت این قرصها یک قدم مثبت به سوی جامعه مستقل از سوختهای فسیلی می‌باشد.


بسیاری از مواد ذخیره شده به طور خود به خودری محترق می‌شوند و چنانچه با آب در تماس قرار گیرند منفجر می‌شوند، همچنین انرژی ذخیره شده معمولا به آهستگی آزاد می‌شود که در این صورت به سختی می‌توانند یک فن کوچک را به کار بیندازند.


فن آوری قرص‌های هیدروژن بسیار ساده و قیمت آن در مقایسه با دیگر روش‌ها پایین است، ضمن آن که این قرص‌ها از نمک دریا و آمونیاک ساخته شده‌اند که نمک دریا شامل 10 درصد کلرید منیزیم است و هر یون منیزیم می‌تواند با 6 مولکولNH3 پیوند برقرار کند؛ بنابراین 18 اتم هیدروژن به ازای هر یون منیزیم تولید می‌شود.

هیدروژنذخیره شده با حرارت دادن نمک فعال شده و بدین ترتیب بخار آمونیاک تولید شده، به مبدل کاتالیستی ارسال و به نیتروژن و هیدروژن شکسته می‌شوند.

هیدروژن برای تولید الکتریسته با اکسیژن در پیل سوختی ترکیب شود و تنها محصول جانبی این فرایند آبو نیتروژناست که به اتمسفر بازگردانده می‌شود.


این قرص‌ها به گونه‌ای طراحی شده اند که قابلیت کاربرد مجدد را در فرایندهای برگشت پذیر به شکل اسفنج‌هایی در مقیاس نانو دارند و با دریافت مقدار جدید آمونیاککل فرایند تکرار می‌شود.

پیش بینی می‌ شود که قرص‌های هیدروژن طی پنج سال آینده در ابزارهای کوچک مثل تلفن‌های همراه و رایانه‌ها و حتی در مقیاس های بزرگ مانند اتوبوس ها و قطارها به کار گرفته شود.


منبع

وزن اتمی 19 عنصر شیمیایی تغییر کرد

براساس اعلام اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی وزن 19 عنصرشمیایی از جمله طلا، کادمیم، آرسنیک و آلومینیوم در جدول تناوبی تغییر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی اعلام کرد که در نتیجه اندازه گیریهای دقیق تر و محاسبات بهتر در رابطه با فراوانی برخی ایزوتوپهای خاص ( اتمهایی یک عنصر با تعداد نوترونهای مختلف) وزنهای جدیدی را برای 19 عنصر شمیایی تصویب کرده است.

وزن استاندارد اتمی میانگین جرم یک عنصر در واحدهای اتمی جرم است. یک واحد اتمی جرم یا amu برابر با 12/1 جرم یک اتم کربن-12 است.
کربن -12 ‏ فراوانترین ایزتوپ پایدار عنصر کربن است که 98.89 درصد کربن را تشکیل می‌دهد و از 6 پروتون 6 نوترون و 6 الکترون تشکیل شده است. برطبق قرارداد جرم اتمی این عنصر دقیقاً 12 برابر AMU است و یک مول از آن 12 گرم جرم دارد.
دانشمندان برای محاسبه وزن اتمی استاندارد برای یک عنصر میانگین وزنهای اتمی تمام ایزوتوپهای پایدار آن را تهیه می کنند. تمام اتمهای یک عنصر واحد دارای تعداد یکسانی از پروتون در هسته خود هستند، اما تعداد نوترونهای هسته و همچنین ایزوتوپهای آن متفاوت است که این امر موجب می شود وزن اتمی عناصر با هم متفاوت باشد. برای مثال کربن -12 ، 6 پروتون 6 نوترون و 6 الکترون دارد ؛ اما کربن – 13 داری 6 پروتون، هفت نوترون است که این امر موجب می شود اندکی سنگین تر باشد.
از سوی دیگر ایزوتوپها نیز در نسبت خود در زمین متفاوت هستند، بنابراین هرچقدر یک ایزوتوپ فراوان تر باشد بیشتر بر میانگین وزن تأثیر گذار است.
مقامات اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی اعلام کردند که محاسبات جدید از وفور ایزوتوپی منجر به تغییر وزن مولیبدن، سلنیوم ، کادمیوم و توریم شده است.
براساس اظهارات یوریس میجا دبیر کمیسیون فراوانی ایزوتوپی و وزن اتمی اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی تغییر وزن برای نافلز سلنیوم بسیار قابل توجه بوده است چرا که این عنصر از سال 1934 مورد بررسی مجدد قرار نگرفته است. این اتفاق اغلب رخ نمی دهد، معمولا پیشرفتها خود را زودتر نمایان می کنند، این عنصر را می توان عنصر عجیبی دانست.
برای 15 عنصر دیگر وزنهای جدید به وسیله اندازه گیریهای بهتر تعیین شده و تغییرات پایدار تر هستند. برای مثال وزن طلا از 196.966 569(4) واحد اتمی جرم به 196.966 569(5) واحد اتمی جرم رسید. ارقام داخل پرانتز نشان دهنده خطای تخمینی در رقم آخر وزن اتمی است. از این رو تغییرات بسیار اندک هستند اما برای تحقیقات دارای کاربرد است.
میجا گفت: دانش از جرم اتمی برای درک قوانین فیزیک ضروری است. یک نمونه اخیر در سال 2005 بود که اندازه گیریها با دقت بالا از جرم اتمی موجب شد که محققان اعتبار "'E=mc^2" فرمول مشهور فیزیک را آزمایش کند. این آزمایش به جرمهای اتمی سیلیکون و سولفور وابسته بود که شرح آن در مجله نیچر منتشر شد.
جدول وزن اتمی استاندارد سال 2013 قرار است در مجله شیمی محض و کاربردی سال 2014 منتشر شود.


منبع : خبرخوان فارسی

طراحی جدول تناوبی صفات انسانی+تصاویر



«استودیو طراحی دوروتی» واقع در تورنتو جدول تناوبی زشت‌ترین خصایص انسانی از جمله ظلم، فریب و وحشی‌گری و نیز نیکوترین ویژگی‌های ماهیت انسانی شامل از خودگذشتگی، صداقت و ... را طراحی کرده است.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «جدول تناوبی خصوصیات انسانی» با تقلید از جدول تناوبی واقعی ساخته شده که عناصر آن توسط اعداد اتمی و مشخصه‌های شیمیایی سازمان یافته است و این نکته حائز اهمیت است که گرم‌شدن جهانی با عدد اتمی 114، سنگین‌ترین عنصر در این جدول به شمار می‌آید.

در انتهای جدول تناوبی انسانی، فضایلی مانند از خودگذشتگی، صداقت، آزادی و ... فضاهایی را پر کرده‌اند که معمولا در جدول تناوبی توسط عناصر شیمیایی تشعشعی و نایاب زمین پر شده‌اند.

بهای هر پرینت از این طراحی 35 پوند اعلام شده است.

انتهای پیام






















جدول تناوبی ویژگی‌های انسانی



منبع : ایسنا - طراحی جدول تناوبی صفات انسانی+تصاویر

جل الخالق ...

(گاهی وقت ها فکر می کنیم پیشرفت در یک زمینه کار غیر ممکنی است

ولی یادتان باشد هیچ وقت غیر ممکنی وجود ندارد ....)


لباس یکی از ملزومات همیشه همراه انسان است که از بدن در مقابل موارد مختلف حفاظت می کند. عده ای همیشه برای خریدن بهترین لباس با توجه سایزشان

مشکلاتی دارند ولی این مشکلات با ترفندی جالب برطرف شده است.



"مانل تورس" طراح اسپانیایی به تازگی ایده ای جدید را برای طراحی لباس پیاده سازی کرده است. ایده او استفاده از لباس های اسپری شده روی بدن هستند که با مواد خاصی درست شده و پس مدتی که روی بدن می مانند به لباس تبدیل می شوند.

این ایده شاید به نظر از فیلم های علمی تخیلی آماده باشد اما در سال 2000 به ذهن تورس رسیده است. از ان پس در رشته های مختلف طراحی لباس به دنبال نظریه خود رفت و در این مدت شبانه روز تلاش کرد.




او با کمک گرفتن از چند شیمی دان برجسته انگلیسی توانست الیاف خاصی را طراحی کند که می توان درون یک بطری ریخته و آن را به بدن اسپری کرد سپس این مواد به ارامی به هم متصل شده و تبدیل به لباس های معمولی می شوند.

حال او به دنبال آن است که الیاف های مختلف را برای این کار ایجاد کند. در حال حاضر نمونه های اولیه ای از این الیاف را ایجاد و تست کرده اند. این لباس ها می توانند دنیای مد را تغییر دهند.







منبع : تازه های شیمی

.::تولید کتابهای الکتریکی قابل انعطاف امکانپذیر شد::.




شرکت پلاستیک لاجیک شیوه ای جدید را به منظور تولید کتابهای الکتریکی قابل انعطاف ارائه کرده است که به واسطه آن می توان ترانزیستورهای پلیمری را بر سطوح قابل انعطاف چاپ کرده و با ایجاد خصوصیت انعطاف احتمال شکستگی در این تجهیزات را از بین برد.به گزارش کائسنا به نقل از خبرگزاری مهر، به گفته یک شرکت انگلیسی واقع در کمبریج اولین کتابهای الکترونیک قابل انعطاف تا اوایل سال 2010 ارائه خواهند شد.

در حال حاضر دو نوع کتاب الکترونیک- سونی ریدر و کیندل- در بازار وجود دارد که در ابعاد کتابهای جلد کاغذی بوده و دارای نمایشگری سیاه و سفید است. در این نوع کتابها تصویر به واسطه وجود جوهرهای سیاه و سفید درون حفره هایی در سطح پلاستیکی نمایشگر نمایش داده می شود. به بیانی دیگر با برقراری جریان الکتریکی می توان حرکت جوهرها را به سمت سطح حفره ها هدایت کرد. تنها مشکل موجود استفاده از لایه ای شیشه ای در سطح ترانزیستورهای کتاب است که آن را شکننده و آسیب پذیر خواهد ساخت.

شرکت پلاستیک لاجیک به منظور رفع این مشکل روشی جدید را ارائه کرده است. بر اساس روش این شرکت می توان ترانزیستورهای پلیمری را بر روی لایه ای از پلاستیک قابل انعطاف چاپ کرد که دراین صورت امکان انعطاف در نمایشگرها به وجود خواهد آمد.

به گفته مقامات این شرکت شکستگی نمایشگرها یکی از مهمترین اعتراضاتی است که کاربران نسبت به کتاب های الکترونیکی ابراز داشته اند که نمایشگرهای جدید می توانند چنین مشکلاتی را برطرف سازند.

این شرکت به منظور تولید ترانزیستورها قطره ای از پلیمر رسانا و مواد فعال را بر روی سطحی پلاستیکی قرار داده است. مواد فعال استفاده شده پلیمرها را آب گریز کرده و در این صورت زمانی که قطره ای دیگر از پلیمر بدون مواد فعال بر روی پلیمر قبلی قرار می گیرد به راحتی در کنار قطره قبلی لغزیده به همین ترتیب قطرات پلیمری در فاصله 60 نانومتری از یکدیگر قرار خواهند گرفت. این فاصله کوچک برای تولید ترانزیستورهایی با سرعت بالای نمایش بسیار ضروری خواهد بود.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این نمایشگر جدید تنها در قطع A4 تولید خواهد شد. همچنین نمایشگر این کتاب الکتریکی لمسی بوده و کاربر می تواند به صورت بی سیم به اینترنت اتصال یابد.

منبع

کاشت درختان طلا


تیمی بین‌المللی از دانشمندان به شیوه‌ای دست یافته‌اند که از طریق آن می‌توانند طلا را از گیاهان کشت و برداشت کنند. این تکنیک که فیتوماینینگ (phytomining) نام گرفته، از گیاهان برای استخراج ذرات این فلز ارزشمند از خاک استفاده می‌کند.

تعدادی از گیاهان دارای توانایی طبیعت برای جذب فلزاتی مانند نیکل، کادمیوم و روی و همچنین انباشت آن‌ها در برگ و ریشه‌هایشان هستند.
سال‌هاست که دانشمندان در حال کندوکاو چنین گیاهانی موسوم به «فوق‌انباشت‌کنندگان» (hyperaccumulators) برای برطرف‌کردن آلودگی هستند.

با این حال، تاکنون انباشت‌کنندگان طلا شناخته‌شده‌ نبوده‌اند، زیرا طلا به آسانی در آب حل نمی‌شود و بنابراین هیچ راه طبیعی برای گرفتن این ذرات از طریق ریشه این گیاهان وجود ندارد. به گفته کریس اندرسون از دانشگاه ماسی نیوزیلند، تحت شرایط شیمیایی خاصی، می‌توان حل‌پذیری طلا را اعمال کرد.

این فناوری چنین عمل می‌کند: باید ابتدا گیاهان دارای رشد سریع مانند خردل، آفتابگردان یا تنباکو را پیدا کرد که دارای انبوه برگی بالای زمین باشند.

این گیاه را باید در خاکی که حاوی طلاست کاشت. انباشت‌های اتلافی یا پس‌مانده‌های احاطه‌کننده معادن طلای قدیمی مکان مناسبی برای انجام این عمل هستند.

استخراج معدن به روش معمول 100 درصد طلا را از مواد معدنی استخراج نمی‌کند و مقداری از این مواد اتلاف می‌شوند. زمانی که این گیاهان به ارتفاع کامل خود می‌رسند، باید ماده شیمیایی وارد خاک کرد که طلا را قابل حل می‌کند.

هنگامی که گیاه به درون خاک نفوذ و آب را از خلال روزنه‌های ریز حاضر بر روی برگهایش جذب می‌کند، آب طلا را از خاک جذب کرده و آن را در توده زیستی‌اش انباشت می‌کند. گام بعدی در واقع برداشت طلاست.

طلای یافت‌شده در گیاهان نانوذره هستند و بنابراین پتانسیلی عالی برای صنعت شیمیایی به شمار می‌آید. این صنعت از نانوذرات طلا به عنوان کاتالیزور‌هایی برای واکنش‌های شیمیایی بهره می‌برد.

مواد شیمیایی دخیل در حل‌پذیری طلا همچنین گیاهانه را ترغیب می‌کنند که سایر آلاینده‌های خاک از قبیل جیوه، آرسنیک و مس را نیز جذب کنند.
این مواد آلاینده‌های معمول در اتلافات معدن هستند که می‌توانند برای انسان‌ها و محیط خطرآفرین باشد.

اندرسون هم‌اکنون در حال همکاری با محققانی از اندونزی جهت طراحی سیستم پایداری برای معدن‌چی‌های طلای در مقیاس کوچک است که از این تکنیک برای کاهش آلودگی جیوه ناشی از فعالیتشان استفاده کنند.

اینم منبع خبر

شیمی؛ رویکرد ذره‌ای



این متن خلاقانه، مفاهیم سخت را در یک سبک مناسب و دانشجوگرا توضیح می‌دهد.
این کتاب به صورت تصویری از طریق تصاویر چندسطحی- ماکروسکوپی، مولکولی و ارائه‌های نمادین ارئه شده است – به شما کمک می‌کند تا ارتباطات بین فرمول‌ها

(نمادین)، جهان اطراف شما (ماکروسکوپی)، و اتم‌ها و مولکول‌هایی که دنیا را می‌سازند (مولکولی) را ببینید.

در میان اصلاحات دیگر، ویرایش دوم این کتاب یک طراحی جدید ارائه می‌دهد، به همراه مسائل چالش‌برانگیز بیشتر، و به طور قابل توجهی مبحث الکتروشیمی را با اصلاحات

اساسی پوشش داده است.

سال 2010 | 1224 صفحه | ISBN: 9780321651785 | 244 MB |

Chemistry: A Molecular Approach

نویسنده:
Nivaldo J. Tro

انتشارات:
Prentice Hall

ISBN 10:
0321651782

ISBN 13:
9780321651785







پسورد فایل:

www.booktolearn.com

دانلود کتاب



دانلود کتاب (لینک کمکی)

منبع:

بربالهای کتاب

دانلود کتاب دایره المعارف شیمی

Encyclopedia Of Chemistry
by
Don Rittner and Ronald A. Bailey

ناشر: Facts on File
سال نشر: 2005
352 صفحه
PDF




Don Rittner and Ronald A. Bailey, Ph.D's ENCYCLOPEDIA OF CHEMISTRY provides high school to college students with a basic yet detailed coverage which provides essays, definitions, examples and discussions surrounding some of the most basic chemistry ideas. This has over two hundred cross-referenced entries, four essays, and discussions applying chemistry science to daily life.

Download



منبع : انجمن علمی شیمی دانشگاه تبریز

بیوگرافی گیلبرت نیوتون لوویس



گیلبرت نیوتون لوویس(23اکتبر1875-23مارچ1946)فیزیکدان وشیمیدان اهل ایالات متحده امریکا بود.و سالها در دانشگاه هاروارد،دانشگاه ام آی تی و دانشگاه برکلی به تدریس پرداخت.مهم ترین نظریه های او در رابطه با پیوندهای کووالانسی،خالص سازی آب سنگین با روش الکترولیز و اسید و باز بود او نظریه ی اسیدها و بازها را در سال 1938 ارائه داد.
گیلبرت نیوتون لوویس در 23 اکتبر سال 1875 در ماساچوست به دنیا آمد. اودر خانه توسط والدینش به شیوه آموزش تک شاگردی انگلیسی تحت آموزش قرار گرفت و توانست در سن 14سالگی به دانشگاه نبراسکا راه یابد اما پس از سه سال به هاروارد انتقال یافت.
او در سال 1899در سن 24سالگی درجه دکترای خود را با راهنمایی استادش تی.دبلیو.ریچاردز(T.W.Richards)اخذ نمود. ریچاردز به لوویس در روش های آزمایشگاهی و اندازه گیری دقیق تعلیم داد و موجب علاقه اش به ترمودینامیک شد .لوویس برجسته ترین شخص در انقلابی است که موجب شد امریکا یکی از پیشگامان شیمی باشد او احتمالا بزرگترین و موثرترین شیمی دان امریکایی است. در سراسر قرن نوزدهم ،اروپا بر علم توفق داشت،اما در اولین نیمه قرن بیستم، موجی از تحقیقات علمی به راه افتاد که منجر به پیشی گرفتن امریکا گردید.لوویس اثر خود را در این پیشرفت با تدریس و تحقیق برجا گذاشت ودر طی کارهای تحقیقاتیش بیش از 150 مقاله را به چاپ رساند.
ایده ریچاردز "باور روش های فارادی...حقیقت مهم تر از تئوری است"بر دیدگاه های لوویس اثر گذاشت و موجب شد تا سراسر دوره ی زندگی خود را به تحقیق بپردازد.تعارض دیدگاه های وی با ریچاردز در پیوند های اتمی و مولکولی موجب شد تا لوویس هاروارد را ترک کند. این امر موجب شد تا دوره ی دو ساله ای که او در آن هیچ مقاله ای منتشر نکرد، پایان یابد.
او در برکلی دانشکده ای بسیار قوی بنا نهاد که تعداد زیادی شیمی دان شامل منتخبان جایزه نوبل،اعضای فرهنگستان ملی علوم و افراد زیادی که از اعضای هیئت علمی دانشگاه و سازمان ها شدند را تربیت نمود.
گذشته از سهم وی درآموزش،تحقیقات وی در چهارده حوزه از علم به لوویس جایگاه چشم گیری بخشید.بیشتر تحقیقات او بر روی ترمودینامیک و رابطه ی آن با تعادل های شیمیایی،تئوری جفت الکترون های پیوندی اتم ها و مولکولها،ایزوتوپها(مخصوصا دوتریم) وبرهم کنش نور و ماده متمرکز بود.
او در سال 1916درباره ظرفیت اشتراکی یا ظرفیت کووالانسی بررسیهایی کرد که سبب شد تا قاعده ی هشت تایی را ارائه دهد.کتاب لوویس،ظرفیت و ساختار اتم ها ومولکول ها بیشترین سهم را در تئوری پیوند امروزی داراست .
تحقیقات لوویس بر روی ایزوتوپ ها یک مثال از محدود وسیع و فراوان علایق او است وی 26 مقاله در مورد دوترم وآب سنگین،ایزوتوپ های لیتیم وفیزیک هسته ای منتشر کرد او در سال 1926 واژه فوتون را بجای کوانتوم به کار برد در زمینه شیمی اتمی کار کرد ودر سال 1938 نظریه معروف خود را در مورد اسید ها وبازها ارائه داد.
لوویس کارهای تحقیقاتی خود را تا زمان مرگش در 23 مارس سال 1946 در آزمایشگاهش در حالی که به وسیله بشرها ولوله های آزمایش احاطه شده بود ادامه داد .
هیچ دانشمندی در تاریخ علم امریکا وجود ندارد که به اندازه گیلبرت نیوتون لوویس با این وسعت در تمام زمینه های شیمی کار کرده باشد.
افکار اوفراتر از زمانه اش بودوتئوری هایش اثرات ژرف بر شیمی نوین داشت.او اگرچه
هیچ گاه به جایزه نوبل نرسید اما همگان معترفند که کارهای اودر ترمودینامیک وتئوری ظرفیت ،شایستگی بیش از این جایزه را داشت لوویس در سراسر عمرش آماده شنیدن انتقاد بودوهمواره برای هوش وبصیرت سرشارش مشهور بود.



انتهای کتاب دستنویسی در ازمایشگاه بان کرافت در برکلی،به جملات زیربرخورد میکنیم:

من تلاش کرده ام تا به شما نگاه اجمالی بدهم...از چیزی که روح شیمی است هرچند ممکن است بیهوده باشد اگر شیمیدان روح خود را از دست دهد شجاعت خود را از دست نخواهد دادو حتی اگر در دوزخ فرود آید به ردیف کوره های سوزان ودودهای گوگرد نگاه میکند وفریاد میزند:آسمودیوس به من یک لوله آزمایش بدهید.


منبع: شیمی کاربردی پیام نور نقده

آنتی بیوتیک را با شیر نخورید



قاعدتا زمانی که غذا و دارو با هم مصرف می شوند، واکنش هایی در بدن انجام می گردد که در اغلب موارد، این واکنش ها باعث کاهش اثر داروها می گردند.

داروسازان معتقدند غذایی که می خوریم، ترکیب بسیار پیچیده ای از انواع مواد مغذی است. زمانی که دارویی را مصرف می کنیم، علاوه بر مواد اصلی دارو، ترکیبات دیگری هم که در فرمولاسیون دارو وجود دارد، وارد بدن ما می شود. بنابراین به عنوان یک قانون کلی، داروها نباید همراه با غذا مصرف شوند، مگر این که پزشک توصیه کرده باشد.



دکتر تیرنگ نیستانی، متخصص تغذیه و رژیم غذایی و دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشگاه شهید بهشتی در این باره توضیحاتی را ارائه می دهند:


آقای دکتر! زمانی که فردی به عفونتی مبتلا می شود و پزشک برای او آنتی بیوتیک تجویز می کند آیا باید رژیم غذایی خاصی داشته باشد؟

واقعیت امر این است که رژیم غذایی خاصی برای آنتی بیوتیک درمانی نداریم. البته برنامه غذایی و مراقبت های تغذیه ای خاصی هم برای پیشگیری از عفونت، هم در زمان شدت پیداکردن آن و هم در زمان درمان، برای بیمار فراهم می کنیم که این کار طبیعتا وظیفه متخصص تغذیه است.


وقتی فردی آنتی بیوتیک میخورد چه مواد غذایی را باید مصرف کند که بتواند دوره عفونت و بیماری را راحت تر طی کند؟

بستگی به ماهیت آنتی بیوتیک دارد. همان طور که می دانید معنی لغوی آنتی بیوتیک، ضد حیات است. بنابراین با توجه به نوع آنتی بیوتیک، دوز استفاده، زمان مصرف، این که چه فردی آن را مصرف کند و واکنش او نسبت به دارو و عوارض داروها، باید مواد غذایی خاصی مصرف کرد. بعضی از این عوارض ممکن است مشترک باشند که مهمترین آن ها عوارض گوارشی است. عوارض گوارشی ناشی از داروها عبارتند از: دل به هم خوردگی، اسهال، تهوع، ضعف، گیجی، سنگینی و...

حال این سوال پیش می آید که آیا امکان دارد با استفاده از مواد غذایی خاصی از این حالتها پیشگیری کنیم یا به طور کلی آن ها را درمان کنیم؟

پاسخ این است که خیلی از مواقع با مصرف مواد غذایی، مشکل به طور کلی درمان نمی شود اما گاهی می تواند به ما کمک کند. افرادی که آنتی بیوتیک مصرف می کنند یعنی عفونت حادی دارند و طبیعتا اشتهای شان تحت تاثیر قرار می گیرد. ولی به رغم این بی اشتهایی توصیه می شود خوردن میوه و سبزی را فراموش نکنند.
بعضی از محققان در میان میوه ها روی سیب به دلیل پکتینی که داخل آن وجود دارد تاکید می کنند زیرا گفته می شود پکتین سیب می تواند تا حدودی اثر مثبت بر حالت تهوع ناشی از خوردن آنتی بیوتیک ها داشته باشد. سبزی هایی مانند اسفناج، کلم بروکلی، فلفل، هویج و... نیز به بیمار کمک می کند تا به حالت ضعفش غلبه کند.

غذاها چقدر می توانند با آنتی بیوتیک ها تداخل ایجاد کنند؟

تداخل غذا و آنتی بیوتیک با توجه به نوع آنتی بیوتیک می تواند متفاوت باشد. ما این را میدانیم که بعضی از آنتی بیوتیک ها به ویژه خانواده پنی سیلین ، آموکسی سیلین و آمپی سیلین سبب اختلال در جذب کلسیم می شوند.
اگر مواد غنی از کلسیم مانند انواع لبنیات یا سفیده تخم مرغ با آنتی بیوتیک ها مصرف شوند، می توانند باعث کاهش اثر این داروها شوند. به همین دلیل توصیه می شود که آنتی بیوتیک ها را با این مواد غذایی نخورید.

بعضی از افراد به رغم این که مجبورند به دلیل عفونتی که دارند آنتی بیوتیک بخورند، رژیم غذایی خاصی هم دارند. این افراد چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

افرادی که رژیم غذایی خاصی دارند بیشتر کسانی هستند که رژیم های کاهش وزن دارند یا دیابتی هستند و در جهت کنترل قندخون رژیم می گیرند. نکته ای که باید متذکر شوم این است که بیش از این که آنتی بیوتیک در این رژیم ها مساله ساز باشد، توجهات نه چندان منطقی و علمی اطرافیان بیمار می تواند مشکل ساز باشد.
به عنوان نمونه با یک عفونت گلوی ساده، برونشیت یا عفونت مجاری ادرار که آنتی بیوتیک تجویز می شود، تفکر این که مصرف آنتی بیوتیک موجب ضعف بدن می شود پس باید بیمار را تقویت کرد در افراد قوت می گیرد.

بنابراین هر کس با توجه به فرهنگ و غذاهایی که می شناسد انواع غذاها را از پاچه گوسفند، آب گوشت و بلدرچین گرفته تا میوه، سبزی و شیرینی به فرد پیشنهاد می کند و به طور کل برنامه غذایی بیمار را به هم می ریزد.
نکته ای که به نظر من باید خیلی به آن توجه کرد این است که اگر برنامه غذایی فردی را متخصص تغذیه تنظیمکرده باشد، این برنامه، برنامه ای نیست که موجب ضعف ایمنی و اختلال در وضعیت سوخت و ساز بدن شود. بنابراین نباید نگران عوارض جانبی برنامه غذایی یا رژیم غذایی تاییدشده توسط متخصص تغذیه بود.

به هر حال هر فردی ممکن است در طول زندگی اش به عفونت های متفاوتی به ویژه عفونت تنفسی آن هم از نوع ویروسی مبتلا شود. بنابراین مداخلات تغذیه ای غیرعلمی و غیرتخصصی توسط اطرافیان جز این که مشکل بیمار را دو چندان کند، کاربرد دیگری ندارد.


بعضی از افراد را می بینیم که هنگام ضعف ناشی از بیماری از مکمل استفاده می کنند. آیا امکان تداخل این دسته مواد با آنتی بیوتیک ها وجود دارد؟

جز کلسیم که ذکر شد سایر مکمل ها تا جایی که می دانم تاثیر سویی در جذب آنتی بیوتیک ها و تاثیرگذاری آن ها ندارند. البته بد نیست در این جا به این نکته اشاره کنم که بعضی از مواد غذایی مانند گریپ فروت و آب آن معمولا بیشترین تداخلات را با داروها دارند.

اگر کسی بخواهد همین آب گریپ فروتی که گفتید یا مواد لبنی را که سرشار از کلسیم هستند مصرف کند با چه فاصله زمانی از خوردن آنتی بیوتیک ها باید این کار را انجام دهد؟

فاصله ای که باید بین خوردن غذا و آنتی بیوتیک وجود داشته باشد معمولا 2 تا 3 ساعت است. بعضی ها فاصله خوردن آنتی بیوتیک را 1 تا 2 ساعت قبل از غذا یا 2 تا 3 ساعت بعد از غذا در نظر می گیرند که فاصله خوبی است و دقیقا با فیزیولوژی بدن تطابق دارد.


خیلی کم پیش می آید که پزشکان به بیماران شان توصیه کنند که داروهای تجویزشده را با مواد غذایی خاصی بخورند یا نخورند. چه توصیه ای به پزشکان و بیماران شان دارید؟

همان طور که می دانید روزبه روز آنتی بیوتیک های جدیدی وارد بازار می شود و این نشان دهنده مقاومت میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک های قبلی است. گاهی این مقاومت به دلیل مصرف نابه جا و ناکافی آنتی بیوتیک یا مصرف خودسرانه و بدون نظر پزشک ایجاد شده است.
وقتی آنتی بیوتیک های جدیدی وارد بازار می شود بحث تداخل شان با غذا نیز جدید است و چه بسا اطلاعات مربوط به آن موجود یا در دسترس نباشد. به همین دلیل از بیماران می خواهم که اطلاعات لازم را از پزشک شان بپرسند.

منبع : بخش تغذیه و سلامت تبیان

دانلود نرم افزارPeriodic Table ( برنامه جدول تناوبی عناصر ) برای موبایل




این برنامه اطلاعات کامل عناصر شیمی را دارا می باشد و بهترین کمک برای شما دانش آموزان و علاقمندان شیمی محسوب می شود !







منبع : نردبان شیمی

ماده ای سخت تر از الماس

محققان آمریکایی موفق به توسعه مواد سخت‌تر از الماس شده‌اند که ترکیبی از دو حالت کریستالی و غیر کریستالی است.

به گزارش ایسنا، یک تیم بین المللی به سرپرستی لین وانگ، از محققان موسسه کارنگی در واشنگتن ماده جدیدی کشف کرده‌اند که به طور کامل کریستالی یا غیر کریستالی نیست، اما از سختی کافی در برابر الماس برخوردار است.
وانگ خاطر نشان می‌کند: این دستاورد چیزی فراتر از کنجکاوی در آزمایشگاه است؛ نوع جدیدی از ماده کربنی تولید کردیم که از لحاظ سختی و مقاومت قابل قیاس با الماس است. الماس تحت فشار بسیار شدید ایجاد می‌شود اما این ماده در شرایط طبیعی وجود دارد که به معنای کاربرد عملی در طیف گسترده‌ای از آرایه‌های مختلف است.
ماده فوق سخت ، از یک خوشه 60 کربنی ساخته می‌شود. مولکول‌های کربن به شکل توپ فوتبال به نام «باکی بال» (buckyball)‌ هستند. این مولکول‌ها با حلال m-xylene که برای تولید بطری‌های نوشیدنی استفاده می‌شوند، مخلوط شده و سپس این ترکیب در سل‌های الماس جای می‌گیرند.







همه مواد جامد به یکی از این دو شکل وجود دارند: مانند کوارتز، آهن و الماس به صورت ساختار کریستالی و منظم هستند یا مانند شیشه و ژل ساختار غیر کریستالی و بی نظم دارند؛ اما ماده جدید ترکیبی از دو حالت کریستالی و غیر کریستالی است، به طوری که با اعمال فشار زیاد، باکی بال‌ها به صورت له شده در می‌آیند و حلال m-xylene‌ ساختار مستحکم و منظم خود را حفظ می‌کند.

پروفسور وندی مائو، از محققان دانشگاه استنفورد این ماده جدید را که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است، «هیبریداسیون کریستالی و ساختارهای آمورف در سطح اتمی» توصیف می‌کند.
از جمله کاربردهای احتمالی این ماده جدید، استفاده به عنوان پوشش محافظ یا کاربرد در مکانیک، الکترونیک و الکترومکانیک خواهد بود.



منبع:شیمی کنگان

دانلود 100 شماره مجلات رشد آموزش شیمی

برای دانلود مجموعه ارزشمند مجلات رشد آموزش شیمی ( شماره 1 تا شماره 100 ) از لینک زیر وارد شوید.


http://roshdmag.ir/technicalandartunit-archive-writtingresources-shimiarchive-fa.html



منبع: دهکده _ آموزش شیمی