en
Feedback
کوچه شیمی

کوچه شیمی

Open in Telegram

ارتباط با ادمین: @khodabakhshdarzinezhad اینستاگرام کوچه شیمی: instagram.com/kooche_shimi/

Show more
5 207
Subscribers
No data24 hours
-47 days
+1630 days
Posts Archive
#امروز_در_شیمی 8 سپتامبر 🔷 پزشک انگلیسی جان اسنو در این روز در سال 1854 در شهر لندن شیوع وبا را متوقف کرد. او نقشه شیوع بیما
#امروز_در_شیمی 8 سپتامبر 🔷 پزشک انگلیسی جان اسنو در این روز در سال 1854 در شهر لندن شیوع وبا را متوقف کرد. او نقشه شیوع بیماری وبا را مطالعه کرد و به درستی مشکوک بود که آب لندن آلوده بود. او پمپ آب خیابان Broadwick Street در لندن خارج کرد و در حال حاضر یک پمپ آب در کنار سایت پمپاژ اصلی به افتخار او و به نام او قرار دارد. 🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

🔷سه شنبه، ۱۷ شهریور 🔷 نام امروز : باد (باد = وای، وایو) 🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🔷سه شنبه، ۱۷ شهریور 🔷 نام امروز : باد (باد = وای، وایو) 🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

🟨 آیا شنل نامرئی هری پاتر روزی واقعی می‌شود؟ 🟡 متامتریال‌ها موادی مهندسی‌شده هستند که ویژگی‌هایشان نه فقط به اتم‌ها و مولکو
🟨 آیا شنل نامرئی هری پاتر روزی واقعی می‌شود؟ 🟡 متامتریال‌ها موادی مهندسی‌شده هستند که ویژگی‌هایشان نه فقط به اتم‌ها و مولکول‌های سازنده، بلکه به شکل و آرایش ساختارهای بسیار ریزشان بستگی دارد. همین ویژگی به دانشمندان اجازه می‌دهد رفتار نور، صدا و امواج الکترومغناطیسی را به شیوه‌هایی کنترل کنند که در مواد طبیعی ممکن نیست. 🟡 پژوهشگران نشان داده‌اند متامتریال‌ها می‌توانند نور را در اطراف یک جسم هدایت کنند؛ قابلیتی که از نظر نظری، امکان ساخت پوشش‌هایی برای نامرئی‌کردن اشیا را مطرح می‌کند. البته شنل نامرئی هنوز به واقعیت روزمره تبدیل نشده است. 🟡 این فناوری در حال حاضر کاربردهای عملی‌تری نیز دارد؛ از ساخت لنزهای بسیار نازک دوربین و سلول‌های خورشیدی بهتر گرفته تا نمایشگرهای پیشرفته، حسگرهای پزشکی، کاهش نویز و تصویربرداری فراصوت. 🟡 دانشمندان معتقدند این مواد می‌توانند در آینده به ساخت سطوح هوشمند برای هدایت بهتر سیگنال‌های بی‌سیم و توسعه دستگاه‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر برای تشخیص بیماری‌ها و پایش محیط‌زیست کمک کنند. ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

🟨 رنگ شعله خاکستری تا حالا دیده بودید؟ 🟡 رنگ شعله خاکستری عجیبه رنگ خاکستری تو طیف مرئی منشوری نیست پس به نظرتون تو چه طیفی
🟨 رنگ شعله خاکستری تا حالا دیده بودید؟ 🟡 رنگ شعله خاکستری عجیبه رنگ خاکستری تو طیف مرئی منشوری نیست پس به نظرتون تو چه طیفی قرار داره و مربوط به گذار الکترون در کدوم تراز هاست؟؟؟ 🟡 این رنگ حین سوختن ایزو پروپیل نیتریت رویت میشه پس اگر بتونیم با نرم افزار دیاگرام MO این ماده رو رسم کنیم شاید بشه فهمید مربوط به کدوم انتقاله الکترونیه ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

🟨 سفر نور از کهکشان‌های دور دست تا قطرات ریز آب... ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

#امروز_در_شيمي 7 سپتامبر فریدریش آگوست کِکوله، شیمیست آلی آلمانی، در این روز در سال 1829 متولد شد. او در نیمه دوم قرن نوزدهم
#امروز_در_شيمي 7 سپتامبر فریدریش آگوست کِکوله، شیمیست آلی آلمانی، در این روز در سال 1829 متولد شد. او در نیمه دوم قرن نوزدهم یک دانشمند برجسته بود. او تئوری ساختار شیمیایی را بنیان نهاد و برای رسیدن به ساختار حلقه ای شش عضوی از بنزن مشهور شد. @kooche_shimi

🔷 دوشنبه ۱۶ شهریور 🔷 نام امروز : رام 🟣رام یا رامش به معنای شادمانی است. @kooche_shimi
🔷 دوشنبه ۱۶ شهریور 🔷 نام امروز : رام 🟣رام یا رامش به معنای شادمانی است. @kooche_shimi

🟨 درک اثر نفوذ در شیمی! 🟡 آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا الکترون‌ها در اوربیتال‌های s در مقایسه با اوربیتال‌های p، d یا f، جاذبه قوی‌تری نسبت به هسته دارند؟ بیایید آن را با یک تشبیه ساده به جمعیت تجزیه کنیم! 👇 🟡 هسته را به عنوان یک VIP 🌟 و الکترون‌های داخلی را به عنوان یک جمعیت 👥 تصور کنید. 🟡 زیرلایه s: به راحتی از میان جمعیت عبور می‌کند تا به VIP نزدیک شود. (نفوذ بسیار بالا) 🟡 زیرلایه p: می‌تواند تا حدی از میان جمعیت عبور کند. (نفوذ خوب) 🟡 زیرلایه d: عبور از آن دشوار است. (نفوذ ضعیف) 🟡 زیرلایه f: از VIP دور می‌ماند. (نفوذ بسیار ضعیف) 💡 نکات کلیدی: ۱️⃣ ترتیب قدرت نفوذ: s > p > d > f ۲️⃣ برای پوسته یکسان: ns > np > nd > nf ۳️⃣ نفوذ بیشتر rightarrow جاذبه هسته‌ای قوی‌تر rightarrow حفاظ کمتر rightarrow انرژی کمتر! ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

photo content

🟨 چالش 🟡 چطور لباس‌های خیس بدون رسیدن به ۱۰۰ درجه سانتیگراد خشک می‌شوند؟ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.
+6
🟨 چالش 🟡 چطور لباس‌های خیس بدون رسیدن به ۱۰۰ درجه سانتیگراد خشک می‌شوند؟ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

🟨 شیشه چگونه ساخته می‌شود 🟡 مواد تشکیل‌دهنده 👀 🟡 درباره مواد کلیدی مورد استفاده در ساخت شیشه و فرآیند دمای بالا که مواد اولیه را به جرم شیشه مذاب تبدیل می‌کند، اطلاعات کسب کنید. 🔥🧪 از سیلیس گرفته تا خاکستر سودا و سنگ آهک - شیمی پشت شیشه را کشف کنید! ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

#امروز_در_شیمی 6 سپتامبر شیمیدان انگلیسی جان دالتون در این روز در سال 1766 به دنیا آمد. او بنیانگذار نظریه اتمی مدرن محسوب می
#امروز_در_شیمی 6 سپتامبر شیمیدان انگلیسی جان دالتون در این روز در سال 1766 به دنیا آمد. او بنیانگذار نظریه اتمی مدرن محسوب می شود، زیرا او نخستین فردی بود که پیشنهاد داد ماده از ذراتی به نام اتم تشکیل شده باشد. او همچنین کشف کرد که در نقطه جوش، تمام مایعات فشار بخار اشباع شده یکسانی دارند - اساس قانون فشارهای جزئی دالتون. @kooche_shimi

🔷 یک شنبه، ۱۵ شهریور 🔷 نام امروز : ورهرام 🟣ورهرام به معنای پیروزی است. @kooche_shimi
🔷 یک شنبه، ۱۵ شهریور 🔷 نام امروز : ورهرام 🟣ورهرام به معنای پیروزی است. @kooche_shimi

"کاتیون کوچک + شارژ زیاد = قدرت پلاریزه بالا!" ⚡ 🟨 قاعده فاجانس و شخصیت کووالانسی ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 in
"کاتیون کوچک + شارژ زیاد = قدرت پلاریزه بالا!" ⚡ 🟨 قاعده فاجانس و شخصیت کووالانسی ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

🟨 فلورسانس شیمیایی: درود بر شیمیدانان کارآموز!✨ کلرید اورو (III) – AuCl₃: ویژگی‌ها و کاربردهای شیمیایی آن ✅️ویژگی‌های اصلی ک
🟨 فلورسانس شیمیایی: درود بر شیمیدانان کارآموز!✨ کلرید اورو (III) – AuCl₃: ویژگی‌ها و کاربردهای شیمیایی آن ✅️ویژگی‌های اصلی کادرنت ویچر! ▪ حلالیت: بسیار محلول در آب و حلال‌های قطبی، که استفاده از آن را در واکنش‌های شیمیایی تسهیل می‌کند. ▪ رطوبت‌سنجی: رطوبت را به راحتی از هوا جذب می‌کند و به تجهیزات کافی نیاز دارد. ▪ رنگ: رنگ زرد-قهوه‌ای دارد که مشخصه کمپوست‌های حاوی طلا در محلول است. ▪ هزینه بالا: نمکی بسیار گران است - حدود ۲۵ گرم آن به دلیل ارزش طلا و خلوص بالای آن می‌تواند بیش از ۱۹۰۰۰ رئال قیمت داشته باشد. ✅️کاربردهای اصلی نمک و فلفل عکاسی: در فرآیندهای تثبیت و رنگ‌آمیزی تصاویر تاریخی استفاده می‌شود. کاتالیز: به عنوان کاتالیزور در واکنش‌های آلی و فرآیندهای صنعتی عمل می‌کند. نانوذرات: به عنوان پیش‌ساز در سنتز نانوذرات طلا استفاده می‌شود. آبکاری: برای رسوب طلا روی سطوح فلزی (حمام‌ها) استفاده می‌شود. ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

🟨 همه چیز در زابطه با پیوند فلزی ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

tarikhgan: 🟨 سلاحِ مخفیِ ایرانِ باستان؛ موشک‌اندازِ بهرام چوبین» ⚔️🔥 تصور کنید در سالِ ۵۸۸ میلادی، ارتشی کوچک با تنها ۱۲ هزار سرباز، در برابرِ هجومِ سپاهی چندصد هزار نفری قرار گرفته است. پیروزی در چنین نبردی غیرممکن به نظر می‌رسید، اما نبوغِ نظامیِ بهرام چوبین، سردارِ نامدارِ ساسانی، ورق را برگرداند. 🛡️ او با ابداعِ سلاحی موسوم به «تیرِ چرخ» که گلوله‌هایِ مشتعل از نفت و خاکستر را با دقتی بالا پرتاب می‌کرد، کابوسی برایِ دشمنان ساخت. انفجارهایِ مهیبِ این سلاح چنان وحشتی در دلِ ترکان انداخت که سپاهِ عظیم‌شان در برابرِ مشتی سربازِ ایرانی از هم پاشید. 🏹✨ این پست روایتی است از تکنولوژیِ پیشرفته‌یِ نظامی در ایرانِ باستان که قرن‌ها از زمان خود جلوتر بود. 📚 منبع: کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، علی غفوری، تدوین تاریخگان ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/

#امروز_در_شیمی 5 سپتامبر لودویگ ادوارد بولتزمن، فیزیکدان اتریشی، در این روز در سال 1906 درگذشت. او برای تئوری جنبشی گازها به
#امروز_در_شیمی 5 سپتامبر لودویگ ادوارد بولتزمن، فیزیکدان اتریشی، در این روز در سال 1906 درگذشت. او برای تئوری جنبشی گازها به خوبی شناخته شده بود. روش های آماری او توضیح داد که چگونه خواص اتم ها می توانند خواص قابل مشاهده مانند هدایت حرارتی و انتشار را پیش بینی کنند. این موضوع به شکاف میان ترمودینامیک یک سیستم بزرگ و در یک سطح مولکولی کمک کرد. @kooche_shimi

🔷شنبه، ۱۴ شهریور 🔷 نام امروز : فروردين 🟣فروردین یا فروهر به معنای پیشرو است. @kooche_shimi
🔷شنبه، ۱۴ شهریور 🔷 نام امروز : فروردين 🟣فروردین یا فروهر به معنای پیشرو است. @kooche_shimi

🟨 چرا نوشابه‌ها بعد از باز شدن، گازشان را از دست می‌دهند؟ 🥤🫧 🟡 نوشیدنی‌های غیرالکلی حاوی گاز دی‌اکسید کربن (CO₂) تحت فشار
🟨 چرا نوشابه‌ها بعد از باز شدن، گازشان را از دست می‌دهند؟ 🥤🫧 🟡 نوشیدنی‌های غیرالکلی حاوی گاز دی‌اکسید کربن (CO₂) تحت فشار بالا هستند. وقتی بطری را باز می‌کنید، فشار کاهش می‌یابد و به CO₂ اجازه می‌دهد تا در هوا آزاد شود - بنابراین نوشیدنی به تدریج گازش را از دست می‌دهد! ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/