انجمن علمي مهندسي پليمر
الذهاب إلى القناة على Telegram
🔶️ انجمن علمی مهندسی پلیمر شبکه نخبگان ایران 🔺️ مرجع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه مهندسی پلیمر 💬 ارتباط با ادمین @PolymerAssoc_PR @Abbasbayati96 @IranElitesNetAdmin وابسته به شبکه نخبگان ایران https://t.me/Iran_Elites_Net
إظهار المزيدلم يتم تحديد البلدالفئة غير محددة
778
المشتركون
+624 ساعات
+1387 أيام
+25630 أيام
أرشيف المشاركات
Repost from انجمن علمي مهندسي پليمر
🔬 وبینار تخصصی صنعت کامپاندینگ در ایران؛ دیروز، امروز، فردا
📚 محورهای وبینار:
▪️ تعریف آمیزه سازی و محصولات
▪️ انواع دستگاه های مورد استفاده در کامپاندینگ
▪️ رابطه بین خواص، رئولوژی و فرآورش پلیمرها
▪️آمیزه سازی با اکستروژن واکنشی
👨🏻🏫 مدرس وبینار:
دکتر اسماعیل قاسمی
متخصص صنعت فرآورش و کامپاندینگ
استاد بازنشسته پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مدیرعامل شرکت ویرا بسپار صنعت
🗓 زمان برگزاری: ۲۹ مهرماه
⏰ ساعت: ۱۸ تا ۱۹:۳۰
💻 نحوه برگزاری: آنلاین در بستر اسکایروم
💳 هزینه ثبتنام: ۶۰ نفر نخست رایگان ثبت نام میشوند
⚠️ بعد از تکمیل ظرفیت، ثبت نام با هزینه ۱۵۰ تومان انجام میشود.
📩 ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر در پیامرسانهای بله و تلگرام:
@PolymerAssoc_PR
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
Repost from انجمن علمی مهندسي پلیمر و رنگ پلیتکنیک تهران
🔺انجمن علمی مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند:
🔺دوره آموزشی نرم افزار Origin Lab🔻
👨🏫مدرس : دکتر علیرضا فغانی تولون
دکتری مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف
⏰زمان برگزاری :
پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ساعت ۱۸
💵هزینهی ثبت نام: دانشجویان: ۲۹۰ هزار تومان سایر شرکت کنندگان: ۳۵۰ هزار تومان🔺 این دوره به صورت آنلاین برگزار میشود و ضبط خواهد شد. 🔺 جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با آیدی زیر در ارتباط باشید: @DullOwl 🔺 به همراه اعطای گواهی معتبر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ما همراه باشید! Telegram | Instagram | LinkedIn | Bale
Repost from 🔰پلیمرجاب (استخدام پلیمر و رنگ)🔰
🔰 پلیمرجاب (استخدام پلیمر و رنگ) 🔰
🔻 اطلاع از آخرین فرصتهای شغلی، امریه سربازی و رویدادهای پلیمری و رنگی
🔻 ویژه متخصصین، دانش آموختگان، دانشجویان و فعالان حوزه مهندسی پلیمر و رنگ
✅ پیامرسان تلگرام (فعال):
🆔 https://t.me/PolymerJob
✅ صفحه اینستاگرام (فعال):
🆔 https://instagram.com/polymerjob
✅ پیامرسان بله (فعال):
🆔 https://ble.ir/polymerjob
✅ پیامرسان ایتا (فعال):
🆔 https://eitaa.com/polymerjob
Repost from ⌬Shimidarmani||شیمی درمانی⌬
🔥 آکادمی شیمیدرمانی برگزار میکند:
🍁 جشنواره پاییزی فرمولاسیون با ۱۰ دوره تخصصی آرایشیبهداشتی و دارویی
از فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی و عطرسازی تا شویندهها، شامپوها، تکنسین داروخانه، طراحی دارو و داکینگ به همراه مقاله نویسی و فرمولنویسی تخصصی📚 مهارت یاد بگیر، نمونهکار بساز، مدرک برای رزومه داشته باش و با پشتیبانی دائمی تنها نمون. 🎓 آخرین بار با تخفیف ویژه دانشجویی و 50 درصد تخفیف 🎁مدت ثبت نام بسیار کوتاه و ظرفیت محدود 📂 دسترسی به فایلهای آموزشی + پشتیبانی تخصصی این فقط یه دوره نیست؛ ۱۰ مسیر یادگیریه که میتونه شروع یه مسیر حرفهای جدید باشه🍁 📩 برای اطلاعات و ثبتنام: 💎 @Goudarrzii 🌐 @shimidarmaniiii
🔸نکاتی که در نگاه اول در دادهها پنهان هستند
اگر به دقت گرافها و تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) را بررسی کنیم، به سه نکته کلیدی پی میبریم که اساس مکانیسم عمل این نانومواد را تشکیل میدهند:
شرط لازم تماس مستقیم: در تست فلورسنت مشخص شد باکتریهایی که روی تجمعهای نانولوله یا بستر فیلتر پوشش دادهشده با SWNT قرار گرفتند، دچار نفوذپذیری غشا و نابودی بالایی شدند (حدود ۷۹.۹٪ تا ۸۶.۸٪). اما باکتریهای آزاد که در همان شناور بودند و تماسی با تجمع نانوتیوبها نداشتند، میزان مرگومیری معادل نمونه شاهد (حدود ۷.۲٪) داشتند. این ثابت میکند که هیچ ماده سمی منحلشدهای در فاز آبی ترشح نمیشود و اثر کشندگی کاتالیزوری یا شیمیایی از راه دور وجود ندارد.
اثبات خروج محتویات درونسلولی (Efflux): با تخریب غشا، مواد سیتوپلاسمی باید به بیرون نشت کنند. اندازهگیری غلظت DNA و RNA آزاد در محلول نشان داد که در حضور SWNT، غلظت پلاسمید DNA بیش از ۵ برابر و RNA بیش از ۲ برابر نسبت به نمونه کنترل افزایش یافته است. این خروج اسیدهای نوکلئیک، تایید نهایی بر شکافته شدن کامل غشای سلول است.
زمان در برابر غلظت: افزایش غلظت نانوتیوب از ۱ به ۵۰ microgram/mL میزان مرگ باکتریهای در تماس را تغییر چندانی نداد، اما افزایش زمان انکوباسیون از ۳۰ دقیقه به۱۲۰ دقیقه، میزان نابودی را از ۷۳.۱٪ به ۸۷.۶٪ رساند. این نشان میدهد مکانیسم نفوذ فیزیکی یک فرآیند زمانبر مبتنی بر برهمکنش دینامیکی غشا و سطح است.
🔹تحلیل جامع نتایج و مکانیسم فیزیکی پیشنهادشده
رد فرضیه کاتالیزوری و ROS: به دلیل مقدار بسیار نازل فلز (زیر ۰.۸ wt%) و نبود نقص ساختاری، تولید گونههای اکسیژن فعال (تنش اکسایشی) نقش اصلی را ندارد.
مکانیسم سوراخشدن فیزیکی (Physical Piercing): نانولولههای کربنی تکدیواره با قطر بسیار کم (~۰.۹ نانومتر) و نسبت منظر (Aspect Ratio) بسیار بالا، رفتاری شبیه به سوزنهای نانومتری نشان میدهند. هنگام تماس مستقیم با باکتری، این ساختارهای استوانهای باریک به درون غشای فسفولیپیدی خارجی باکتری نفوذ کرده، نظم دو لایه لیپیدی را برهم میزنند و باعث ایجاد منافذ غیرقابل بازگشت و شوک اسمزی میشوند.
تحلیل و بررسی: مهندس امید تشکری
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
پژوهشهای گذشته در حوزه نانولولههای کربنی تکدیواره تجاری (Commercial SWNTs) به دلیل استفاده از روشهای سنتز و شستشوی اسیدی تهاجمی، همواره با حضور ناخالصیهای فلزی بالا (بین ۴.۵ تا ۱۵ درصد وزنی کاتالیزورهایی نظیر Co یا Fe) و عیوب ساختاری فراوان روی دیواره همراه بودهاند. این ناخالصیها باعث میشدند که نتوان منشأ دقیق زیستناپذیری میکروبی را مشخص کرد و تمایزی میان اثر خود بستر کربنی و سمیت ناشی از کاتالیزورهای فلزی یا تولید تنش اکسایشی (ROS) قائل شد. از منظر مهندسی پلیمر، بهرهگیری از این نانومواد به عنوان افزودنی فعال ضد میکروبی در غشاها یا کامپوزیتها مستلزم شناخت دقیق رفتار ذات نانوتیوب خالص و بدون مداخله ناخالصیها است؛ از این رو، این پژوهش با حذف متغیرهای مزاحم به ارزیابی مستقیم نقش ساختار فیزیکی آسیبندیده SWNT در ایجاد مرگ سلولی میپردازد.🔸ایده اصلی پژوهش؛ حذف متغیرهای مزاحم برای اثبات یک مکانیسم سنتز نانوتیوب بسیار خالص با عیوب بسیار کم: پژوهشگران با بکارگیری کاتالیزور Cobalt-substituted MCM-41، SWNTهایی با توزیع قطری بسیار باریک (میانگین ۰.۹ نانومتر، بین ۰.۷۵ تا ۱.۲ نانومتر) سنتز کردند. تصفیه بسیار ملایم: حذف کاتالیزور تا حدی انجام شد که محتوای کوبالت باقیمانده به کمتر از ۰.۸ درصد وزنی (معادل ۴۰ ppb در محلول) رسید. این غلظت اثر سمیت فلزی را کاملا خنثی میکند. تایید سلامت ساختار: طيفسنجی رامان (نسبت باند G/D) و آنالیز TEM تایید کرد که فرآیند خالصسازی هیچ عیب ساختاری جدیدی روی دیواره کربنی ایجاد نکرده است. با این طراحی، مدل باکتری استاندارد Escherichia coli K12 در معرض این نانومواد خالص قرار گرفت تا عملکرد زیستی صرفا به ساختار هندسی و فیزیکی نانوتیوب نسبت داده شود. 🔹چرا روشهای سنجش مرسوم کنار گذاشته شدند؟ در ارزیابیهای معمول زیستی از نمکهای تترازولیوم (مانند تست MTT) یا فلوسایتومتری و شمارش کلوئیدی استفاده میشود. اما در این پژوهش، محققان متوجه یک خطای روششناختی بزرگ شدند: نانولولههای کربنی به دلیل مساحت سطح بالا و جذب جفتشدگی، با نمکهای تترازولیوم برهمکنش داده و در طولموجهای نزدیک ۵۲۰ نانومتر نشر ایجاد میکنند که نتایج سنجشهای رنگسنجی متداول را کاملا نادرست میسازد. از طرفی، اضافه کردن باکتری به محلول نانوتیوب، باعث تجمع نانوذرات و کلوخه شدن باکتریها روی سطح آنها میشود که شمارش تکتک باکتریها در لامهای استاندارد را غیرممکن میکند. حل مسئله با تحلیل سطح (Area-Based Viability Assay): پژوهشگران برای دور زدن این مشکل از ترکیب رنگهای فلورسنت اختصاصی Propium Iodide (PI) و DAPI استفاده کردند. DAPI از غشای سالم عبور کرده و دیانای همه سلولها را آبی میکند، اما PI فقط توانایی ورود به سلولهایی با غشای آسیبدیده را دارد و آنها را قرمز نشان میدهد. علاوه بر این، ارزیابی فعالیت متابولیک با CTC نیز به عنوان تاییدیه مکمل بکار گرفته شد. 🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association
📌 تحلیل مهندسی مکانیسم تماس مستقیم و نفوذ فیزیکی نانولولههای کربنی تکدیواره در تخریب غشای میکروبی
🔹چرا ارزیابی سمیت میکروبی نانولولهها بدون حواشی کاتالیزوری اهمیت دارد؟
همواره در مرور ادبیات مربوط به خواص زیستی نانومواد کربنی، اثرات آنتیباکتریال یا سمیت سلولی گزارش شده است. اما اگر با دیدگاه مهندسی مواد و شیمیفیزیک سطح به گزارشهای قبلی نگاه کنیم، یک چالش بزرگ ساختاری به چشم میخورد: عدم شفافیت در منشا اصلی سمیت.
#تحلیل_مقاله
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
📚 معرفی منابع | Handbook of Polymer Applications in Medicine and Medical Devices
این کتاب به کاربرد پلیمرها در پزشکی و تجهیزات پزشکی میپردازد و نقش مواد پلیمری را در توسعه و استفاده از فناوریهای پزشکی بررسی میکند. موضوع کتاب در مرز میان مهندسی پلیمر و حوزههای پزشکی قرار میگیرد و کاربردهای تخصصی پلیمرها در این زمینه را پوشش میدهد.
📖 Handbook of Polymer Applications in Medicine and Medical Devices
Editors: Kayvon Modjarrad, Sina Ebnesajjad
Publisher: Elsevier
#معرفی_منابع #مهندسی_پلیمر #پلیمرهای_پزشکی #پلیمر_زیستی #تجهیزات_پزشکی
🔥 ولکانش لاستیک؛ از تثبیت شکل تا ردیابی سینتیک پخت
لاستیکها به دلیل انعطاف ساختاری بالا و نداشتن بلورینگی، نمیتوانند بهخوبی شکلدهی شوند و شکل مورد نظر را حفظ کنند؛ به همین دلیل نیاز به ولکانش دارند تا قابلیت تثبیت شکل و خواص مکانیکی بالا پیدا کنند. ولکانش یک واکنش شیمیایی است که در آن زنجیرههای لاستیکی در حضور سامانه پخت، انرژی لازم و فشار قالبگیری، از نقاط مختلف به هم متصل شده و شبکه شیمیایی ایجاد میکنند. نکته مهم این است که برخلاف رزینهای ترموست، اتصالات عرضی در رابرها بهگونهای است که انعطاف لازم برای کشسانی را حفظ میکند. در اثر ولکانش، ماده از حالت قابل انحلال به غیرقابل انحلال تبدیل میشود و به نقطه ژل شدن میرسد که دارای وزن مولکولی بینهایت است و دیگر قابلیت بازگشت و فرآورش مجدد ندارد. برای ردیابی سینتیک ولکانش، چهار روش اصلی وجود دارد: گرما سنجی (بررسی گرمای آزادشده ناشی از اتصالات عرضی)، طیفسنجی (مانند مادون قرمز و رزونانس مغناطیس هستهای که تغییرات گروههای عاملی را ردیابی میکنند)، بررسی رفتار دیالکتریک (با اعمال ولتاژ متناوب و اندازهگیری پاسخ دیالکتریک شامل آسودگی سگمنتهای پلیمری) و رئومتری (اندازهگیری خواص رئولوژیکی بهویژه مدول دینامیکی، با فرض تناسب چگالی اتصالات شیمیایی با مدول سامانه). در رئومتری، گشتاور لازم برای ایجاد کرنش برشی نوسانی ثابت در نمونه اندازهگیری میشود و کرنش اعمالی بسیار کوچک است تا آسیبی به ساختار ماده نرسد. انتقال تنش به نمونه لاستیکی از دو سازوکار انجام میشود: رئومتر دیسک نوسانی (ODR) که شامل دیسکی در حال نوسان متصل به یک روتور نوسانی است، و رئومتر بدون روتور (MDR) که توسط حرکت یکی از کفهها کرنش را به نمونه لاستیکی منتقل میکند.
#ولکانش #پخت #رئومتری
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
#پلی_پاد
ولکانش لاستیک؛ از تثبیت شکل تا ردیابی سینتیک پخت
نویسنده: امیرمحمد مومنی راد
گوینده: امیرمهدی صانعی
ادیتور: امیرمهدی صانعی
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
🔬 اطلس آنالیز پلیمری | NMR ـ بخش اول
طیفسنجی رزونانس مغناطیسی هستهای (NMR) یکی از روشهای مهم شناسایی ساختار مولکولی پلیمرهاست که با بررسی رفتار هستههای اتمی در میدان مغناطیسی، اطلاعاتی درباره محیط شیمیایی اتمها و آرایش زنجیرههای پلیمری ارائه میدهد.
در این بخش با اصول عملکرد، اجزای دستگاه، روش انجام آزمون و کاربردهای NMR آشنا میشویم.
Repost from انجمن بیوشیمی دانشگاه خوارزمی
+1
❄️ انجمن بیوشیمی دانشگاه خوارزمی تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و شرکت مهرازان برنا آیین یکتا پژوهشی برگزار میکند ❄️
💻 وبینار جامع ICDL
(مهارت های هفت گانه کامپیوتر)
⚫ مناسب برای همهی رشته ها و دانشجویان، بدون نیاز به پیش زمینه
⚡️از مقدماتی تا پیشرفته
📰 سرفصل ها به طور کامل در صفحه دوم پوستر درج شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💚 مدرس:
سرکار خانم دکتر معصومه فلاح
دکتری بیوتکنولوژی از دانشگاه شهید بهشتی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🗓 زمان و تاریخ برگزاری:
۱۴جلسهی دوساعته (در مجموع ۲۸ ساعت)
شامل ۷جلسه مقدماتی و ۷جلسه پیشرفته
شروع از ۱۴ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت ۱۹ الی ۲۱
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💻 تمامی جلسات به صورت مجازی و در بستر اسکای روم میباشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔔 امکان شرکت در جلسات هم به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین
📌 جلسات ضبط شده و ویدیو افلاین جلسات به همراه فایل های تدریس در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
💄 دسترسی دائمی و همیشگی به محتوای کارگاه و جلسات ضبط شده برای شرکت کنندگان وجود دارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🌟 اعطای دو گواهی فارسی و انگلیسی با قابلیت استعلام بین المللی از طرف دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه علوم پزشکی گیلان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🙌 جهت مشاهده نمونه گواهی ها از طرف دانشگاه های خوارزمی تهران و علوم پزشکی گیلان کلیک کنید.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👍 تخفیف در صورت ثبت نام گروهی
🆔 جهت ثبت نام به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید:
@Bio_cheme_association
(لینک درخواست ثبت نام:
https://t.me/m/MxT6jLAaNDA0)
📦 Join us on telegram 📦
🧪 پلیاتیلن؛ پرکاربردترین پلیمر جهان
پلیاتیلن از مونومر اتیلن ساخته میشود و پرکاربردترین پلیمر جهان است. در صنعت، پلیاتیلن کاملاً خطی نیست، چون خطی بودن زیاد باعث بلورینگی شدید و شکنندگی میشود؛ به همین دلیل تفاوت گریدهای مختلف پلیاتیلن دقیقاً در چگالی و بلورینگی آنهاست. چهار گرید مهم این پلیمر عبارتند از HDPE (شاخههای کوتاه و کمترین تعداد شاخه)، MDPE (حد واسط)، LDPE (شاخههای بلند) و LLDPE (بیشترین تعداد شاخه)؛ افزایش تعداد شاخهها باعث کاهش بلورینگی میشود. تفاوت اصلی LDPE با سه گرید دیگر در روش پلیمریزاسیون آن است: LDPE با مکانیزم رادیکال آزاد ساخته میشود، در حالی که سه گرید دیگر از طریق کوئوردیناسیونی با کاتالیستهای زیگلر-ناتا، متالوسن و آلی-فلزی تولید میشوند. در روش کوئوردیناسیونی، شاخههای کوتاه از طریق کوپلیمریزاسیون با کومونومرهایی مثل ۱-بوتن یا ۱-هگزن ایجاد میشوند که پیوند دوگانهشان در بدنه زنجیر قرار میگیرد و محل ایجاد شاخه را فراهم میکند. خواص پلیاتیلن به عوامل متعددی مانند جرم مولکولی، توزیع جرم مولکولی، مقدار و شکل بلورینگی، چگالی، تعداد و نوع شاخهها، افزودنیها و شرایط فرایند بستگی دارد. کاربردهای گسترده آن شامل فیلمهای بستهبندی، مخازن و بطریها (مثل باک بنزین)، لوازم منزل، لوله و اتصالات آب و گاز، روکش کابل برق، ورق عایق و وسایل تفریحی است. با این حال، پلیاتیلن معایبی نیز دارد: استحکام پایین برخی گریدها مثل LDPE، مدول پایین، دمای کاربری محدود بین ۶۰ تا ۸۰ درجه، عبورپذیری بالای گاز اکسیژن و کربن دیاکسید، آتشگیری شدید و چسبندگی ضعیف که چاپ روی آن را دشوار میکند.
#PE #HDPE #LDPE #LLDPE
