گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد
Open in Telegram
📣گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد📣 MatRes.ir ♦️موضوعات کانال: ✔️مواد پیشرفته ✔️نانو مواد ✔️خواص کاتالیستی مواد ✔️مکانیک مواد ✔️شکل دهی فلزات و .. 🌟ارتباط با مدیر کانال: @ebrahim_ghasemy @Sina_Gh_Kh 📱آدرس پیج در اینستاگرام : materials_research
Show more1 716
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
-330 days
Posts Archive
مشخصه یابی، مقاومت به خوردگی، و سختی آلیاژهای نیکل-نیوبیوم ساخته شده از طریق انجماد سریع
Characterization, corrosion resistance and hardness of rapidly solidified Ni–Nb alloys
سوپرآلیاژهای پایه نیکل عموماً در کاربردهای ویژه و پیشرفته به کار می روند، مانند صنعت هوا و فضا، دیسک های توربین های زمینی، نیروگاه های اتمی، و صنعت پتروشیمی. تا کنون، دسته های مختلفی از سوپرآلیاژهای پایه نیکل-کروم-آهن توسعه یافته اند. برای نمونه، اینکونل 718 به عنوان یک آلیاژ رسوب سختی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای مولیبدن، نیوبیوم، تیتانیم و آلومینیوم است. در سوی دیگر، آلیاژهای دوتایی یا چندتایی پایه نیکل-نیوبیوم نیز به صورت گسترده برای تشکیل ساختارهای غیرکریستالی (آمورف) بررسی شده اند که یک نمونه از آن، آلیاژ Ni62Nb38 است که آلیاژ تشکیل دهندۀ شیشه است.
شیشه های فلزی حجیم (BMG) پایه نیکل، خواص مکانیکی عالی، پایداری حرارتی بالا، و مقاومت به خوردگی بسیار خوبی دارند. علاوه بر آن، آلیاژهای چند عنصری پایه نیکل، کبالت و آهن که فررومغناطیس هستند و می توان آن ها را آمورف ساخت، زمانی که تحت انجماد سریع قرار می گیرند (برای نمونه از طریق اتمیزه کردن گازی)، می توانند در پودرهای مایکرومتری به حالت شیشه ای برسند؛ یا زمانی که با استفاده از قالب مسی ریخته گری می شوند، در قطعات با ابعاد میلی متری می توان به فاز شیشه ای رسید. فرایندهای مختلفی را می تواند برای تولید شیشه های فلزی به کار برد که نرخ سرمایش آن ها بین هزار تا یک میلیون کلوین در ثانیه است.
سوپرآلیاژهای پایه نیکل که به شرایط مورد نیاز برای تشکیل فاز شیشه ای نمی رسند، معمولا تمایل به تشکیل یک فاز کریستالی با زمینه نیکل fcc دارند که توسط فاز یوتکتیک Ni+Ni3Nb احاطه می شود. ذرات بین فلزی γ″-Ni3Nb با ساختار تتراگونال مرکزپر (bct)، ممکن است با ذرات δ-Ni3Nb اورترومبیک تعادلی و نیز فاز (Fe,Cr)2Nb Laves رقابت کند. برای نمونه، مشاهده شده است که پس از عملیات پیرسازی، δ-Ni3Nb در ازای حذف γ″-Ni3Nb در اینکونل 625 و 718 رشد می کند.
با این وجود که آلیاژهای نیکل-نیوبیوم به صورت گسترده در دهه های گذشته از نظر ترمودینامیک، دیاگرام فازی و عملیات حرارتی، مطالعه شده اند، میکروساختار پس از انجماد و خواص ایجاد شده تحت شرایط غیر تعادلی کماکان در این سیستم آلیاژی به خوبی بررسی نشده است. همچنین نقص مطالعات در زمینه بررسی میکروساختار پس از انجماد سریع وجود دارد. در نتیجه، در پژوهشی که اخیرا منتشر شده است، محققین به بررسی آلیاژهای نیکل-نیوبیوم که از طریق انجماد سریع ساخته شده اند، پرداخته اند و خواص خوردگی و سختی آن ها را بررسی کرده اند. در این پژوهش، آلیاژهای مختلف نیکل-نیوبیوم (با تغییر درصد نیکل بین 10 تا 57 درصد وزنی) از طریق انجماد سریع با استفاده از ریخته گری در قالب های مسی، ساخته شده اند. مشخص شد که آلیاژهای ساخته شده دو تا واکنش یوتکتیکی داشته اند (E1 در 22.5 درصد وزنی نیوبیوم و E2 در 52 درصد وزنی نیوبیوم) و سه فاز بین فلزی Ni3Nb، Ni6Nb7، و Ni8Nb نیز تشکیل شدد. میکروساختار گروه E1 این آلیاژها (با 10، 15، و 20 درصد وزنی نیوبیوم) از زمینه سلولی/دندریتی نیکل FCC تشکیل شده بود که توسط یوتکتیک Ni-Ni3Nb احاطه شده بود. در مقابل، نمونه های دارای درصد بالای نیوبیوم (40، 45، 52 و 57 درصد وزنی نیوبیوم) مورفولوژی صفحه مانند داشتند که دارای فازهای Nbi3Nb یا Ni6Nb7 نیز بودند. محدوده پسیو در آلیاژ Ni-20%Nb یا سایر آلیاژها با میزان بیشتر نیوبیوم، حداقل دو برابر بیشتر از سوپرآلیاژ پایه نیکل تجاری 625 بود. در آلیاژهای دارای بیش از 30 درصد وزنی نیوبیوم، یک ناحیه پسیو پایدار تشکیل شد و خوردگی حفره ای در آن مشاهده نشد. همچنین افزایش 5 برابری میزان نیوبیوم در این آلیاژها، موجب افزایش پنج برابری سختی شد، اما موجب کاهش پتانسیل خوردگی به میزان 50% نیز شد. برای نمونه، آلیاژ Ni-40%Nb به سختی 572 HV، پتانسیل خوردگی -373 mV رسید که می تواند به عنوان پوشش نیز به کار رود.
🆔 @Materials_research
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
مشخصه یابی، مقاومت به خوردگی، و سختی آلیاژهای نیکل-نیوبیوم ساخته شده از طریق انجماد سریع
Characterization, corrosion resistance and hardness of rapidly solidified Ni–Nb alloys
🆔 @Materials_research
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
کلیپ مربوط به ساخت مدل دست هیدروژلی
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
پرینت مدل های هیدروژلی سازگار با محیط زیست توسط استریو لیتوگرافی سریع
Fast Stereolithography Printing of Large‐Scale Biocompatible Hydrogel Models
محققان دانشگاه بوفالو با استفاده از روش استریولیتوگرافی قادر به پرینت کردن مدل های هیدروژلی با سلول های بزرگ شدند که در حوزه پزشکی و مهندسی بافت کاربرد دارد.از این ماده در ترمیم بافت، پیوند اعضا، لنزهای تماسی و داربست های زیستی استفاده می شود. ساخت مدل های هیدروژل با استفاده از روش های متداول چاپ سه بعدی بافت به دلیل سرعت پایین می توانست بر کیفیت قطعه و فعالیت بیولوژیکی سلول های محصور شده در بافت، تحت تاثیر قرار بگیرد و محدودیت ایجاد کند، اما با استفاده از روش استریولیتوگرافی سریع، امکان ایجاد یک مدل هیدروژل جامد یک سانتی متری در عرض چند دقیقه فراهم شده است. روش استریولیتوگرافی یک روش چاپ 3 بعدی مبتنی بر فتوپلیمریزاسیون هست که با ظرفیت ساخت چند مقیاسی با وضوع بالا به صورت لایه به لایه به ساختار نهایی برسد رزین های خاص این روش توانایی پشتیبانی از ساخت سازه های توخالی را نیز دارند. مدل دست ساخته شده توسط این روش در واقع چیزی حدود 20 دقیقه به طول انجامیده اما با روش های مرسوم چاپ سه بعدی، همین مدل 6 تا 7 ساعت زمان برای ساخت نیاز داشت. پرینت کردن با این روش سریع، از طریق کنترل کردن دقیق شرایط فتوپلیمریزاسیون، جریان مکش کم و همچنین با تولید مداوم پیش ماده پلیمری هیدروژل و تزریق آن با سرعت جریان زیاد در قسمت پخت دستگاه، رشد بدون توقف قطعه را فراهم می کند. نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از این روش سریع، تغییرشکل و آسیب سلولی ناشی از مواجه طولانی قطعه با تنش های محیطی در هنگام ساخت با روش های متداول پرینت 3 بعدی را، در روش استریولیتگرافی سریع، کاهش داده است. همچنین دراین روش، شبکه های عروقی تعبیه شده از طریق چاپ چند مقیاسی و امکان زنده ماندن سلول و عملکردهای متابولیکی در هسته عمیق مدل های بزرگ فراهم شده است. در این تحقیق بهینه سازی مواد برای بدست آوردن فرمول هیدروژلی که مناسب برای چاپ با خاصیت زیست سازگاری باشد اهمیت داشت. یکی از عوامل موثر بر چاپ این گونه مواد، مقاومت مکانیکی آنها است. برای جلوگیری از لایه لایه شدن و شکستن قطعه در هنگام چاپ مداوم، نیازمند مقاومت مکانیکی مواد بین 1 تا 8 کیلوپاسکال است. برای رسیدن به این مقاومت مکانیکی، به مخلوط GelMA ( gelatin methacrylate) حدود 13 درصد حجمی PEGDA (Poly ethylene glycol diacrylate) اضافه شده تا به استحکام مورد نیاز برسد.این مطالعات، یک روش سریع چاپ هیدروژل سه بعدی و اولین قدم به سمت ساخت مدل های بافتی مهندسی شده با ابعاد بزرگ را نشان می دهد.
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
پرینت مدل های هیدروژلی سازگار با محیط زیست
توسط استریو لیتوگرافی سریع
Fast Stereolithography Printing of Large‐Scale Biocompatible Hydrogel Models
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
سمینار تخصصی تحت عنوان
Next Generation Optoelectronics with Perovskite Semiconductors
🎞کلیپی در مورد پارچه هوشمند
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
با وجود توسعه سریع دستگاه های مختلف برداشت و ذخیره انرژی ، ادغام منطقی آنها در سیستم های پوشیدنی کارآمد ، خودکار و پایدار به طور گسترده بررسی نشده است. محققان دانشگاه سان دیگو کالیفرنیا با استفاده از مفهوم و اصول طراحی سیستم های برداشت انرژی بیوشیمیایی و بیومکانیکی، موفق به توسعه مدلی مبتنی بر میکرو شبکه هایی در بحث الکترونیک پوشیدنی شدند که این سیستم قادر است تا انرژی حاصل از عرق کردن و حرکت اندام انسان را برداشت و ذخیره کند تا برای مصرف گجت ها و سنسورهای الکترونیکی کم مصرف مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم شامل سه بخش است.
1- سلول های سوخت زیستی که با استفاده از عرق انسان توان خود را تامین میکنند.
2- مولد های تریبوالکتریک که در اثر اصطکاک پارچه بر اندام انسان هنگام حرکت، قادر به برداشت انرژی هستند.
3- ابر خازن ها برای ذخیره کردن انرژی برداشت شده.
تمام قطعات مورد استفاده در این سیستم انعطاف پذیر هستند و قابلیت شستشو دارند و بر روی لباس به طوری که میزان انرژی جمع آوری شده در بهینه ترین حالت باشد، چاپ شده اند و دارای مسیرهایی با اتصالات نقره هستند و با پوشش های ضد آب،عایق بندی شده اند. سلول سوخت زیستی که از عرق انرژی خود را تامین میکند در داخل لباس تعبیه شده، این سلول ها مجهز به آنزیم هایی است که باعث جابه جایی الکترون ها بین مولکول های لاکتات و اکسیژن در عرق انسان می شوند و برق تولید می کنند. مولد های تریبوالکتریک نیز بر روی لباس در قسمت های بازو و میان تنه لباس هنگام دویدن و و حرکت انرژی برداشت میکند. این مولد ها متشکل از ماده ای با بار منفی مثل PTFE(پلی تترافلوئورو اتیلن) هستند که بر روی قسمت بازویی لباس تعبیه شده و در قسمت میان تنه نیز ماده ای با بار مثبت از جنس
EC-PU(اتیلن سلولز- پلی یورتان)
قرار دارد که در هنگام راه رفتن و یا دویدن فرد با این لباس، بر اثر اصطکاک دوقسمت مثبت و منفی بر یکدیگر، باعث تولید انرژی می شود. سلول های سوخت زیستی قابلیت تولید ولتاژ پایین و مداوم را دارند درحالیکه مولد های تریبوالکتریک قادر به تولید پالس های ولتاژ بالا هستند و در کل سیستم، ولتاژ ثابت و پایداری برای مصرف لوازم الکترونیکی تولید میشود. ابرخازن ها نیز انرژی هر دو دستگاه را ذخیره میکند تا توان مورد نیاز لوازم الکترونیکی را تامین کند. این سیستم در تست های صورت گرفته به صورت 10 دقیقه در حالت ورزش و 20 دقیقه در حالت استراحت، توانسته انرژی مورد نیاز ساعت مچی با نمایشگر ال سی دی یا نمایشگر الکتروکرومیکی را تامین کند.
این سیستم خاص برای دو و میدانی و سایر مواردی که کاربر در حال ورزش است مفید است. اما این فقط یک نمونه از نحوه استفاده از میکروشبکه پوشیدنی است. می توان سیستم را با انتخاب انواع مختلف برداشت كننده انرژی برای سناریوهای مختلف تطبیق داد. محققان در حال کار بر روی طرح های دیگری هستند که می تواند انرژی را برداشت کند در حالی که کاربر در داخل یک دفتر کار نشسته است و یا به آرامی در حال حرکت است.
منبع : https://www.nature.com/articles/s41467-021-21701-7
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
پارچه هوشمند با ساختار میکروشبکه ای برای تامین انرژی پایدار گجت های کم مصرف از طریق بدن انسان
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
تشکیل فاز نانو-مقیاس در سوپرآلیاژهای نیکلی که از طریق پرینت 3-بعدی ساخته می شوند
کاربرد گستردۀ ساخت افزایشی فلزات و آلیاژها در صنعت، مستلزم افزایش دانش و آگاهی نسبت به روش های اثرگذاری بر خواص نهایی قطعات ساخته شده از این طریق، است. مشخصاً، سوپرآلیاژهای پایه نیکل، گروهی از آلیاژهای استحکام دهی شده از طریق رسوب گذاری فازهای نانومقیاس، که برای صنعت هوا و فضا، انرژی و صنایع شیمیایی مهم هستند، و تلاش های فراوانی برای درک مکانیزم های فرایند تولید آن ها در جریان است. با توجه به موثر بودن اندازه و توزیع رسوب ها بر خواص نهایی، درک نحوه تشکیل این فازها بسیار مهم و کاربردی است. در بسیاری از روش های ساخت افزایشی، آلیاژهای فلزی ذوب می شوند و سپس به سرعت به صورت لایه ای انجماد صورت می گیرد تا سلول های میکرومتری تشکیل شوند. مرزهای این سلول ها اغلب دارای عناصری هستند که انحلال پذیری پایینی در آلیاژ دارند و انتظار می رود که به عنوان مکان هسته زایی برای تشکیل یک فاز ثانویه، عمل کننند. مدل مکان هسته زایی برای تشریح اثر فرایندهای ساخت افزایشی بر روی هسته زایی، رشد و افزایش اندازه دانه رسوبات نانو مقیاس در سوپرآلیاژهای نیکلی، به کار رفته است. در این مدل، از طریق کنترل نرخ سرمایش، مشخصات رسوبات (اندازه، مقدار، و توزیع) را می توان کنترل کرد. این ویدئو همراه با جزییات، این فرایند را توضیح می دهد.
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
تشکیل فاز نانو-مقیاس در سوپرآلیاژهای نیکلی که از طریق پرینت 3-بعدی ساخته می شوند
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
تشکیل فاز آستنیت تحت تاثیر تنش در آلیاژ Ni50.8Ti49.2 با ضخامت 210 نانومتر. تنش ایجاد شده در این آلیاژ، به صورت درجا با استفاده از میکروسکوپ TEM مشاهده می شود که استحاله مارتنزیتی را نشان می دهد.
stress–induced martensitic transformation in nano–tensile straining superelastic micro–wire
لینک مقاله مرجع
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
سال نو مبارک
امیدواریم سال نو، برای تمام شما دوستان و مردم، سرشار از آگاهی، دانش، موفقیت، و سلامتی باشه
در سال پیش رو نیز، در کنار هم، به افزایش دانش یکدیگر کمک خواهیم کرد تا نقشی در توسعه کشورمون داشته باشیم
از طرف گروه مترس - MatRes
پنج فناوری که در 2021 به طراحی مواد پیشرفته شتاب می دهند
همواره، طراحی مواد پیشرفته به صبر زیادی نیاز داشته است. متخصصین در زمینه های ابتکاری و علمی می توانند به صورت مستقیم نتایج کار خود را مشاهده کنند، اما مهندسین مواد همواره بایستی صبر کنند تا قطعه ساخته شود و سپس تست شود تا مطمئن شوند که عملکرد مواد جدید مطابق انتظارشان بوده است.
با این وجود، اخیراً فناوری های نوظهور این امکان را برای مهندسین مواد فراهم کرده اند که آزادانه تر فکر کنند و نتایج کار خود را بسیار سریع تر مشاهده کنند. در نتیجه، تیم های مهندسی و طراحانی که مواد پیشرفته را توسعه می دهند، می توانند ایده های بیشتری را تست کنند، و راه حل های بیشتری را برای حل مشکلات، ارائه کنند، که این فرایندها نیز بسیار سریع تر از گذشته رخ می دهد.
در این مقاله، پنج فناوری نوظهور و تحول ساز در زمینه توسعه مواد پیشرفته بررسی می شوند.
1- یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی: ظهور یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی یکی از مهم ترین پیشرفت ها در زمینه طراحی مواد پیشرفته در دهه اخیر است. الگوریتم های یادگیری ماشینی به راحتی می توانند طراحی مواد را مشهودتر و قابل درک کنند. این ابزار به مهندسین مواد اجازه می دهند که تغییراتی را در طراحی ایجاد کنند و بازخورد سریعی نسبت به عملکرد مواد جدید بدست آورند.
همچنین، هوش مصنوعی به طراحان کمک می کند که کشفیاتی را انجام دهند که منجر به تغییرات طراحی در مواد می شوند. در این روش ها، پدیده های طبیعی را مشاهده می کنیم، مدل های ریاضی را توسعه می دهیم تا این پدیده ها را توضیح دهیم، و در نهایت تلاش می کنیم تا آن ها را در فرایند طراحی مواد، تکرار کنیم. اما ابزارهای هوش مصنوعی مرحله واسطه را حذف می کنند و قوانین فیزیکی را توضیح می دهند و مسائل را بدون نیاز به بررسی معادلات، حل می کنند. این فناوری در حال ایجاد تحول در زمینه هایی مانند بیولوژی و دارو است و اثر چشمگیری در زمینه طراحی مواد در سال های آینده خواهد داشت.
2. محاسبه ابری: طراحی مواد پیشرفته به توان محاسباتی بسیار بالایی نیاز دارد، که تا این اواخر در حجم بسیار بالا فقط در آزمایشگاه های پژوهشی در دسترس بود. امروزه، ابر عمومی (Public Cloud) به محققین این امکان را می دهد که از منابع بسیار زیادی در پژوهش های خود استفاده کند. بسیاری از مزایای هوش مصنوعی به دلیل توسعه فناوری محاسبه ابری، گسترش یافته اند.
3. مهندسی نانو: ظهور نانومهندسی، که در آن، مهندسی خواص در مقیاس نانو انجام می شود، به مهندسین اجازه داده است که ساختار داخلی مواد را بهبود دهند. از طریق این فرایند، مهندسین می توانند با دقت بیشتری خواص مواد طبیعی بسیار سخت مانند تار انکبوت را کپی و بازسازی کنند.
4. واقعیت افزوده: معمولا، واقعیت افزوده به پوشش دادن اطلاعات دیجیتال در دنیای واقعی و فیزیکی مربوط می شود. برای نمونه، با دانلود کردن یک برنامه از یک کمپانی تولید لوازم خانگی، مشتریان می توانند چینش لوازم مورد نظر در خانه رو مجسم کنند. در در یک نوع متفاوت از واقعیت افزوده، مهندسین مواد می توانند یک ماده جدید را طراحی کنند و سپس نیروهای واقعی و اثری که بر روی مواد خواهند داشت را در صفحه کامپیوتر مشاهده کنند. از نظر فنی، این اطلاعات دیجیتالی است که بر روی اطلاعات دیجیتالی (به جای دنیای واقعی) نمایش داده می شود، اما اثر آن در کار طراحان بسیار بیشتر از برنامه های سنتی واقعیت افزوده، خواهد بود.
5. پرینت 3-بعدی: در آخر، رشد پرینت 3-بعدی در سطح مایکرومتری به مهندسی کمک می کند که از مواد در طراحی مواد در قطعات، استفاده کنند. به جای این که هفته ها صبر کننده تا اثر طراحی خود را در نمونه های اولیه تولید کننده ها مشاهده کنند، مهندسین می توانند از پرینترهای 3-بعدی بهره ببرند و نتایج تلاش های خود در دنیای واقعی به سرعت مشاهده کنند. و برای افرادی که به پرینتر 3-بعدی دسترسی راحتی ندارند، کمپانی هایی مانند آمازون در حال ارائه خدمات پرینت 3-بعدی هستند. گرچه فناوری پرینت 3-بعدی هنوز به مقیاس نانو نرسیده است، بسیاری از پرینتر های 3-بعدی در بازار شرایط را برای پرینت در مقیاس چند ده میکرومتر فراهم کرده اند؛ اما بسیار گران تر از دستگاه هایی هستند که در سطح مایکروسکوپی کار می کنند و انتظار می رود که به زودی به دنیای نانومتری وارد شوند. به عبارت دیگر، فناوری امروزی به محققین اجازه می دهد که هر آن چه می بینند و نمی بینند را پرینت کنند.
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
پنج فناوری که در 2021 به طراحی مواد پیشرفته شتاب می دهند
گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس)
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
مهندسی سطح آلیاژهای سبک
آلیاژهای آلومینیم، منیزیم و تیتانیوم
H. Dong
2010
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram
مهندسی سطح آلیاژهای سبک
آلیاژهای آلومینیم، منیزیم و تیتانیوم
H. Dong
2010
🆔 @Materials_research
🆔 @MatRes_Services
🖥 MatRes.ir
📱Instagram🔶️ثبت نام در دوره آموزشی ProCAST
🔸️برای تکمیل تعداد افراد شرکت کننده در دوره، به ۵ نفر اول ثبت نام کننده تخفیف پنجاه درصد اعطا می گردد.
💵هزینه با اعمال تخفیف: ۱۲۵ هزار تومان
📱لینک ثبت نام:
https://zarinp.al/359675
🔶️ثبت نام در دوره آموزشی X'pert high score
🔸️برای تکمیل تعداد افراد شرکت کننده در دوره، به ۵ نفر اول ثبت نام کننده تخفیف پنجاه درصد اعطا می گردد.
💵هزینه با اعمال تخفیف: ۷۵ هزار تومان
📱لینک ثبت نام:
https://zarinp.al/350186
