انجمن علمي مهندسي پليمر
رفتن به کانال در 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
نمایش بیشترکشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
505
مشترکین
+124 ساعت
+177 روز
+1930 روز
آرشیو پست ها
سلام به همه عزیزان 🌱
با خوشحالی از لوگوی جدید انجمن علمی رونمایی میکنیم. 🎨✨
این لوگو قراره از این به بعد هویت بصری انجمن باشه و در برنامهها، محتواها و فعالیتهای انجمن ازش استفاده کنیم.
نظرتون دربارهش چیه؟ 👀
تست وایکت و HDT؛ مقاومت حرارتی پلیمرها زیر تنش
نویسنده: امیرمحمد مومنی راد
گوینده: امیرمهدی صانعی
ادیتور: محمد مهدی احمدی
در بسیاری از کاربردها، قطعات پلیمری همزمان با دماهای بالا، تحت تنش مکانیکی نیز قرار میگیرند. به همین دلیل، تعیین مقاومت حرارتی آنها در این شرایط حیاتی است. دو آزمون استاندارد وجود دارد: وایکت (Vicat) و HDT. در هر دو روش، نمونه تحت تنش از دمای اتاق با نرخ معینی حرارت داده میشود و تغییر شکل آن ثبت میگردد. در آزمون وایکت، نفوذ یک سوزن تخت به عمق ۱ میلیمتر، دمای نرمشدن ماده را مشخص میکند و صرفاً برای ترموپلاستها قابل استفاده است. این آزمون با چهار روش A50، A120، B50 و B120 (بر اساس نیروی ۱۰ یا ۵۰ نیوتن و نرخ حرارتدهی ۵۰ یا ۱۲۰ درجه بر ساعت) انجام میشود. در آزمون HDT، تغییر شکل خمشی به میزان ۰.۲۵ میلیمتر، دمای تغییر شکل تحت حرارت را نشان میدهد و برای هر دو نوع ترموپلاست و ترموست کاربرد دارد. تفاوت اصلی وایکت با سختی در نوع سوزن (تخت در وایکت، تیز در سختی)، شرایط دما (متغیر در وایکت، ثابت در سختی) و هدف اندازهگیری (پایداری حرارتی در برابر نفوذ) است.#HDT #وایکت #مقاومت_حرارتی
🌍 مسئله
هنگام ورود مجدد فضاپیماها به جو، فشردهسازی سهمگین مولکولهای هوا در سرعت هایپرسونیک، پلاسمایی مشتعل با دمایی فراتر از نقطه ذوب اکثر عناصر کره زمین ایجاد میکند. فلزات ساختمانی مثل آلومینیوم در ۶۶۰ درجه ذوب میشوند و آلیاژهای تیتانیوم نهایتاً تا ۱۶۶۰ درجه دوام میآورند. انتقال کسری از این حرارت به بدنه داخلی، تجهیزات و سرنشینان را در چند ثانیه نابود میکند.
🤔 چرا حل آن سخت است؟
کاشیهای سرامیکی متداول عایق حرارتی خوبی هستند اما چگالی بالا، وزن سنگین و تردی بیش از حد دارند که در ارتعاشات شدید پرتاب متلاشی میشوند. از طرفی هیچ مادهای در طبیعت وجود ندارد که بتواند بدون تغییر ساختار، گرمای مداوم ۳۰۰۰ درجه را فقط با «خنک ماندن غیرفعال» تحمل کند.
🧪 رد پای پلیمر
پاسخ مهندسی مواد به این چالش، کامپوزیتهای پلیمری فداشونده (Ablative Polymers) بود. استفاده از رزینهای ترموستِ شبکه لایهای با پایه فنولیک (Phenolic Resins) که در ماتریسی از الیاف کربنی متخلخل تزریق شدهاند (مانند ماده معروف PICA). این ماده به جای دفع ساده گرما، با استفاده از ترمودینامیک تخریب پلیمری، انرژی حرارتی را در سطح مولکولی میبلعد.
👨🔬 مهندس پلیمر چه مسئلهای را حل میکند؟
مهندس پلیمر مقاومت در برابر این دمای فوقبحرانی را با فرایند چندمرحلهای «پیرولیز کنترلشده (Controlled Pyrolysis)» مدیریت میکند:
🔹 جذب گرما با شکست پیوند شیمیایی: پلیمر فنولیک با دریافت حرارت، پیوندهای کووالانسی خود را در واکنشهایی شدیداً گرماگیر (Endothermic) میشکند و بخش اعظم بار حرارتی ورودی را خنثی میکند.
🔹 تشکیل لایه زغال محافظ (Char Layer): در اثر سوختن سطحی، یک لایه زغالی کربنی پر از منافذ میکرومتری تشکیل میشود که رسانایی حرارتی بسیار ناچیزی دارد و مانع انتقال حرارت به لایههای زیرین میگردد.
🔹 سرمایش با خروج گازهای سبک: گازهای حاصل از تجزیه حرارتی پلیمر از میان منافذ زغال به بیرون پرتاب میشوند و با ایجاد یک «لایه مرزی گازی خنک»، پلاسمای داغ جو را از تماس مستقیم با بدنه دور نگه میدارند.
💡 لحظه کشف
توسعه کامپوزیتهای کربن-فنولیک (PICA) وزن سیستم حفاظت حرارتی (TPS) را تا بیش از ۵۰٪ کاهش داد. همین دستاورد پلیمری بود که به کپسولهای دراگون اسپیسایکس و فضاپیمای اوریون ناسا امکان داد بدون نیاز به تعویض سازه اصلی، مأموریتهای بازگشت از مدار و ماه را با موفقیت پشت سر بگذارند.
❓ پرونده هنوز بسته نشده...
اگر پلیمرهای فداشونده فعلی در طول فرایند ورود به جو تخریب میشوند و جرم از دست میدهند، آیا نسل آینده کامپوزیتهای کربنی بر پایه پلیمرهای پیشسازه سرامیکی (PDC) میتوانند سپرهایی کاملاً بازگشتپذیر و چندبارمصرف برای سفر به اتمسفر فوقچگال مشتری و ناهید بسازند؟
📚 منابع علمی پرونده:
1. Natali, M., et al. (2021). "Ablative elastomeric and thermoset composites for thermal protection systems: A review." *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 149, 106560. 2. Pulci, G., et al. (2020). "Carbon-phenolic ablative materials for atmospheric re-entry: Modeling and experimental verification." *Aerospace Science and Technology*, 107, 106263. 3. Stackpoole, S. M., et al. (2021). "Development and Certification of Phenolic Impregnated Carbon Ablator (PICA) for Orion and Mars Missions." *NASA Technical Reports Server*. #پرونده 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
📰 تملک استورک توسط آربورگ؛ جهشی استراتژیک در تولید قطعات پلیمری با دیواره نازک
گروه صنعتی آربورگ (ARBURG) آلمان، یکی از پیشگامان جهانی در زمینه ماشینآلات تزریق پلاستیک، روز گذشته از نهاییسازی فرآیند خرید شرکت هلندی استورک آیامام (Stork IMM) خبر داد. این معامله که از ماهها پیش در محافل تخصصی صنعت پلیمر مورد گمانهزنی قرار داشت، نقطه عطفی در استراتژی توسعه محصولات این غول آلمانی محسوب میشود.
از منظر مهندسی پلیمر، وجه تمایز اصلی استورک در سیستمهای تزریق با سرعت بالا و نیروی بستن فوقسنگین (بیش از ۵۰۰ تن) برای تولید قطعات با ضخامت دیواره کمتر از ۰.۴ میلیمتر خلاصه میشود. چنین مؤلفههایی، که عمدتاً در صنایع بستهبندی غذایی، دارویی و لوازم خانگی کاربرد دارند، به دلیل نسبت طول به ضخامت بالای جریان مذاب، مستعد عیوبی نظیر تابخوردگی (Warpage)، افت فشار و نشانهای جریان (Flow Marks) هستند. استورک با بهرهگیری از سیستم تزریق دوگانه و کنترلکنندههای پیشرفته PID، توانسته است پایداری فرایند را در این بازه بحرانی به طور قابلتوجهی افزایش دهد.
اما آنچه این ادغام را از یک خرید ساده به یک حرکت راهبردی تبدیل میکند، تکمیل سبد محصولات آربورگ در بخش دستگاههای بزرگتنه است. آربورگ که تا پیش از این سهم عمدهای در بازار ماشینآلات با تناژ پایین و متوسط (زیر ۴۰۰ تن) داشت، با جذب استورک، به جمع رقبای اصلی در بازار رو به رشد بستهبندیهای پلیاولفینی، بهویژه ظروف تولیدی از پلیپروپیلن (PP) و پلیاتیلن سنگین (HDPE)، وارد میشود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، ارزش این بازار تا سال ۲۰۲۸ از مرز ۷۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر، تطابق این فناوری با چالشهای فرآوری مواد بازیافتی (rPET و rPP) است. در فرآیند بازیافت مکانیکی، تغییرات ذاتی در شاخص جریان مذاب (MFI) مواد، کنترل کیفیت را دشوار میسازد. نرمافزار اختصاصی STIC که استورک روی دستگاههای خود پیادهسازی کرده، با پایش لحظهای ویسکوزیته و تنظیم خودکار پروفیل تزریق، امکان استفاده از سهم بالاتر مواد بازیافتی را بدون افت کیفیت نهایی فراهم میآورد. این ویژگی، در شرایط کنونی که فشارهای زیستمحیطی و قوانین اتحادیه اروپا برای افزایش سهم مواد تجدیدپذیر در بستهبندی تشدید شده است، یک مزیت رقابتی کلیدی بهشمار میرود.
به گفته وولکر نیلس، مدیرعامل آربورگ، این سرمایهگذاری نه یک حرکت مقطعی، بلکه «یک تعهد بلندمدت برای پاسخ به نیازهای آینده صنعت تزریق» است. انتظار میرود فرآیند انتقال دانش فنی و یکپارچهسازی خطوط تولید تا پایان سهماهه سوم سال جاری میلادی به اتمام برسد و از اوایل سال ۲۰۲۷، محصولات جدید حاصل از این همافزایی، وارد بازارهای آسیا و اروپا شوند.
منابع:
1. بیانیه رسمی شرکت آربورگ (انگلیسی): https://www.arburg.com/en/sg/company/news-press-releases/detail/arburg-acquires-stork-imm 2. بیانیه رسمی شرکت آربورگ (چینی/تایوانی): https://www.arburg.com/zh/tw/company/news-press/detail/arburg-acquires-stork-imm 3. خبر در پلیفورمنکست (PolyFormNEXT): https://www.polyformnext.de/news-en/packaging-technology-arburg-acquires-stork-imm 4. خبر در کیاکتول (K-AKTUELL): https://www.k-aktuell.de/technologie/arburg-portfolio-im-verpackungssegment-verstaerkt-523897#اخبار 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
📂 پرونده ۰۰۳: مادهای که در ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد ذوب نمیشود!
👀 یک سؤال جذاب
چطور ممکن است فضاپیمایی که با سرعت ۲۸,۰۰۰ کیلومتر بر ساعت به جو زمین برمیگردد و دمای بدنه آن به ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد میرسد، به جای پودر شدن در آتش، با یک کامپوزیت پلیمری سبک به سلامت روی زمین بنشیند؟
| امشب؛ ساعت ۲۱ |
#پرونده
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
📚 معرفی منابع | Handbook of Petrochemicals Production Processes
شناخت مواد پتروشیمیایی، بدون شناخت فرایند تولید آنها کامل نیست. این کتاب مجموعهای از فرایندهای صنعتی تولید طیف گستردهای از مواد پتروشیمیایی را بررسی میکند و از مباحث خوراک و مواد اولیه تا فرایندهای تبدیل، تجهیزات و شرایط عملیاتی را پوشش میدهد.
Handbook of Petrochemicals Production Processes میتواند منبع مفیدی برای دانشجویان و پژوهشگران حوزههای مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی باشد؛ بهویژه برای کسانی که میخواهند ارتباط میان مباحث تئوری و فرایندهای واقعی در صنعت پتروشیمی را بهتر درک کنند.
📖 Handbook of Petrochemicals Production Processes
Author: Robert A. Meyers
Edition: Second Edition
Publisher: McGraw-Hill
#معرفی_منابع #پتروشیمی #فرایندهای_پتروشیمی
علت شیفت پیک Tg بخش نرم به سمت دماهای پایینتر در DMTA با افزایش DMPA چیست و چه تناقضی با DSC دارد؟
🎥 آزمون جهندگی پلیمر
در آزمون جهندگی، نمونه در معرض ضربه قرار میگیرد و میزان بازگشت پاندول پس از برخورد با نمونه بررسی میشود. این آزمون یکی از روشهای بررسی رفتار الاستیک و میزان بازگشت انرژی در مواد پلیمری است.
در این ویدیو، اجرای این آزمون و نحوه عملکرد دستگاه را از نزدیک میبینیم.
#آزمون_جهندگی #ReboundTest #خواص_مکانیکی_پلیمر
🔸ایده اصلی منطق سنتز و معماری زنجیرهها
منطق طراحی در این سیستم، نگهداشتن نسبت مولی ثابت NCO/OH=1.5 و تغییر نسبت مولی عامل یونی (DMPA) به دیال است. سه نمونه (PUD 1 با ۴.۵٪، PUD 2 با ۷.۵٪ و PUD 3 با ۱۰٪ وزنی DMPA) تهیه شدهاند:
بخش نرم: زنجیرههای پلیکربنات دیال با وزن مولکولی 2000 گرم بر مول که از کوپلیمراسیون ۱,۶-هگزاندیاول و ۱,۵-پنتاندیاول ساخته شدهاند.
*سگمنت سخت:* حاصل واکنش ایزوفورون دیایزوسیانات (IPDI)، عامل خنثیکننده تریاتیلآمین (TEA) و Chain Extender اتیلندیآمین (EDA).
در روشهای سنتی دیسپرسسازی PUD، افزودن یکباره حجم زیادی آب باعث هیدرولیز ناخواسته گروههای انتهای زنجیره NCO میشود. استفاده از روش دیسپرسسازی اصلاحشده با افزودن قطرهقطره و گامبهگام آب دیونیزه، امولسیونسازی را کنترل کرده و با اجرای مرحله Chain Extender توسط EDA، از تشکیل ساختارهای اورهای بینظم جلوگیری میکند.
🔹چرا روشهای آنالیز حرارتی و میکروسکوپی فعلی انتخاب شدهاند؟
برای ارزیابی همزمان خواص بالک و مورفولوژی سطحی، از یک بسته آنالیزی مکمل استفاده شده است:
FTIR: بررسی واکنش ایزوسیانات (حذف پیک 2270) و بررسی تفکیک پیوندهای هیدروژنی متصل به کربونیلهای اورهای و اورتانی.
DTA/TGA: جهت تفکیک مراحل تخریب حرارتی بخش های سخت (اتصالات یوروتانی و اورهای) از بخش نرم.
DMTA/DSC: برای سنجش رفتار ویسکوالاستیک، دمای انتقال شیشهای و رفتار جریان ترموپلاستیک.
AFM در حالت Tapping Mode: چون آنالیزهای حرارتی پدیده جدایش فازی را به صورت غیرمستقیم گزارش میکنند، اما AFM تصویر واقعی ۳ بعدی از توپوگرافی و ناهمگونیهای سطحی (Phase Images) در مقیاس نانومتر ارائه میدهد.
🔸نکاتی که در نگاه اول در نتایج آنالیزها پنهان است
1️⃣ تناقض ظاهری در نتایج Tg بین DSC و DMTA: در آزمون DSC با افزایش درصد DMPA، دمای انتقال شیشهای افزایش مییابد. علت این موضوع محدود شدن تحرک زنجیرههای بخش نرم توسط بخش های سخت افزایش می یابد. اما در منحنی tan delta از DMTA، پیک مربوط به Tg با افزایش DMPA به سمت دماهای پایینتر شیفت میکند! چون کاهش تبلور بخش نرم به دلیل اختلال ایجادشده توسط دانسیته بالای بارهای یونی و جدایش شدیدتر فازی است. 2️⃣ دوگانگی تخریب حرارتی بخش سخت: در DTA دو پیک تخریب جدا برای بخش سخت دیده میشود. پیک اول مربوط به شکست اتصالات اورتانی (انرژی پیوند پایینتر) و پیک دوم مربوط به شکست اتصالات اورهای است. تخریب بخش نرم در دمای بالاتر ($329 رخ می دهد. 3️⃣ Cross-over Temperature: در آزمونهای رئولوژیکی، نقطه تقاطع مدول ذخیره (G') و مدول افت (G'') با افزایش DMPA از -47.6 به -37.3 منتقل میشود. نمونههای با DMPA کمتر، در دماهای پایینتر رفتار جریان و ترموپلاستی نشان میدهند.)) 🔹تحلیل عمیق نتایج مکانیکی، حرارتی و مورفولوژی افزایش میزان DMPA از ۴.۵٪ به ۱۰٪ وزنی، باعث افزایش بارهای یونی و تراکم اتصالات سخت در ساختار زنجیرهها میشود. این تغییر، شرایط برای تشکیل کلاسترهای یونی و ایجاد پیوندهای هیدروژنی قوی میان بخشهای سخت فراهم میکند که در نهایت به افزایش جدایش میکروفازی میشود. پدیدهای که بهوضوح در تصاویر میکروسکوپی AFM قابل مشاهده است. پیامد مستقیم این تغییرات مورفولوژیکی، افزایش سختی پاندولی (پاندول کونیگ) از ۳۲.۲ به ۶۷.۹ ثانیه به دلیل ایجاد اتصالات عرضی فیزیکی و محدودیت تحرک زنجیرهها، و در مقابل، کاهش جلا و براقیت (Gloss) از ۱۴۷.۶٪ به ۱۲۱.۷٪ بر اثر ناهمواریهای نانومتری سطح و پراکندگی نور است. علت افزایش سختی: گروههای یونی carboxylate که با تریاتیلآمین خنثی شدهاند، تجمیع کرده اند و شبکه کلاسترهای یونی (Ionic Aggregates) را میسازند. این کلاسترها مثل اتصالات عرضی فیزیکی عمل کرده و تحرک زنجیره را کم میکند. علت افت براقیت (Gloss): تصاویر AFM نشان میدهند که در PUD 3 (با ۱۰٪ DMPA)، ذرات دیسپرسیون به صورت آینهای و یکنواخت کنار هم قرار نگرفتهاند، بلکه تجمع کرده اند و ابعاد تودهها به ۳۰۰ نانومتر میرسد. این ناهمواریهای سطحی در مقیاس نانو باعث پراکندگی نور و کاهش جلا از ۱۴۷.۶٪ به ۱۲۱.۷٪ میشود. پایداری حرارتی: برخلاف انتظار، افزایش DMPA پایداری حرارتی کلی را کمی کاهش میدهد؛ چون بخش سخت (کربامات و اوره) نسبت به بخش نرم پلیکربنات، مقاومت حرارتی پایینتری دارد و وزن از دست رفته در دماهای پایین (مربوط به بخش سخت) در نمونه PUD 3 بیشتر است. تحلیل و بررسی: مهندس امید تشکری 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
+1
📌 تراکم بار الکتریکی در PUDهای پایه پلیکربنات؛ چگونه افزایش یونومر رفتار مکانیکی و حرارتی را تغییر میدهد؟
🔹چرا کنترل محتوای یونی در PUDهای برپایه پلیکربنات دیاول اهمیت حیاتی دارد؟
رسیدن به پایداری کلوئیدی مناسب در دیسپرسیونهای پلییورتانی پایه آبی (PUD) بدون افت خواص مکانیکی و حرارتی فیلم، یک چالش مهندسی اساسی است. استفاده از پلیکربنات دیالها (PC) به دلیل مقاومت هیدرولیزی و پایداری حرارتی-جوی عالی، جایگزین خوبی برای سیستمهای برپایه پلیاستر و پلیاتر شده است. با این حال، وارد کردن گروههای یونی (امولسیونکننده داخلی مانند DMPA) برای معلقسازی زنجیرههای آبگریز در فاز آبی، مستقیما ساختار فازی، پیوندهای هیدروژنی، جدایش میکروفازی و خواص دینامیکی-مکانیکی پوشش را تغییر میدهد. این مطالعه اثر تغییر میزان DMPA (از ۴.۵٪ تا ۱۰٪ وزنی) را بر معماری مولکولی و خواص نهایی فیلم بررسی کرده است.
#تحلیل_مقاله
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
📚 معرفی منابع | Coatings Formulation
اگر با حوزه رنگ و پوشش سر و کار دارید، احتمالاً میدانید که یک پوشش خوب فقط به انتخاب رزین و پیگمنت محدود نمیشود؛ فرمولاسیون جایی است که خواص نهایی پوشش، عملکرد و کاربرد آن شکل میگیرد.
کتاب Coatings Formulation: An International Textbook در قالب یک منبع تخصصی، اصول و مباحث مرتبط با فرمولاسیون رنگ و پوشش را بررسی میکند و میتواند برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه مهندسی پلیمر، رنگ و پوشش منبع مفیدی باشد.
📖 Coatings Formulation
Authors: Markus Schackmann, Bodo Müller
Edition: 4th Completely Revised Edition
#معرفی_منابع #رنگ_و_پوشش #فرمولاسیون_رنگ #Coatings #CoatingsFormulation
Repost from انجمن علمی مهندسي پلیمر و رنگ پلیتکنیک تهران
🔶انجمن علمی دانشکدهی مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند:
🔶 کارگاه آموزشی کاربردی میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 🔶
👨🏫مدرس : دکتر حمید اکبری معیر
دکتری تخصصی مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴ سال سابقه تدریس دوره های آموزشی AFM در سطح کشور
⏰زمان برگزاری :
جمعه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۰ الی ۱۳
💵هزینهی ثبت نام
دانشجویان: ۳۸۰ هزار تومان
سایر شرکت کنندگان: ۴۵۰ 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:
@Alireza_5151
با ما همراه باشید!
Telegram | Instagram | LinkedIn | Bale
#پلی_پاد
بیوپلیمرها؛ آیندهای سبز برای صنعت پلاستیک
نویسنده: امیرمهدی صانعی
گوینده: امیرمهدی صانعی
ادیتور: محمد مهدی احمدی
بیوپلیمرها دستهای از پلیمرها هستند که از منابع تجدیدپذیر (مانند ذرت، نیشکر و سلولز) ساخته میشوند یا توسط موجودات زنده تولید میگردند و قابلیت زیستتخریبپذیری دارند. این مواد به سه دسته اصلی بیوپلیمرهای طبیعی (نشاسته، سلولز، کیتین)، بیوپلیمرهای سنتزی از منابع تجدیدپذیر (مانند PLA و PHA) و پلیمرهای نفتی زیستتخریبپذیر (مانند PBAT و PCL) تقسیم میشوند. بیوپلیمرها مزایایی مانند تجدیدپذیری، کاهش آلودگی پلاستیکی، کاهش گازهای گلخانهای و سازگاری با بدن انسان دارند، اما با چالشهایی مانند هزینه بالا، خواص مکانیکی ضعیفتر، رقابت با منابع غذایی و نیاز به زیرساختهای جدید مواجه هستند. این مواد کاربردهای گستردهای در صنایع بستهبندی، پزشکی، کشاورزی، نساجی و چاپ سهبعدی پیدا کردهاند و با افزایش آگاهی زیستمحیطی، پیشبینی میشود که آینده صنعت پلیمر به سمت بیوپلیمرها حرکت کند. #بیوپلیمر #زیست_تخریب_پذیر #پلاستیک_سبز 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
بر اساس گزارشهای معتبر در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، صنایع جهانی به سرعت در حال پذیرش هوش مصنوعی هستند و این فناوری را از مرحله آزمایش به کاربرد عملیاتی در خطوط تولید و زنجیره تامین رساندهاند.
در ادامه، مهمترین آمار و یافتهها را به صورت دستهبندی شده ارائه میدهیم.
📊 نرخ پذیرش و کاربرد هوش مصنوعی
· شتاب چشمگیر در صنعت: بر اساس مطالعه جهانی IFS که از بیش از ۱,۷۰۰ مدیر ارشد صنعتی نظرسنجی کرده، نرخ پذیرش هوش مصنوعی صنعتی قرار است طی ۱۲ ماه از ۳۲% به ۵۹% افزایش یابد . همچنین، تعداد شرکتهای در حال آزمایش با هوش مصنوعی از ۲۴% به تنها ۷% کاهش مییابد .
· نفوذ در صنعت تولید: نظرسنجی پارسک (Parsec) از ۱,۲۰۰ مدیر تولید نشان میدهد که ۷۲% از شرکتهای تولیدی از هوش مصنوعی به نوعی استفاده میکنند (این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر ۵۳% بود) . همچنین، ۶۵% از تولیدکنندگان استفاده از هوش مصنوعی مولد (Generative AI) را آغاز کردهاند که نسبت به ۴۸% در سال ۲۰۲۴ رشد چشمگیری داشته است .
· کاربرد گسترده در تولید و زنجیره تامین: بر اساس نظرسنجی Fictiv از بیش از ۳۰۰ مدیر، ۹۵% از رهبران صنعت، پیادهسازی هوش مصنوعی را برای موفقیت حیاتی میدانند و ۹۷% معتقدند هوش مصنوعی در فرآیندهای اصلی تولید و زنجیره تامین آنها نهادینه شده است .
💡 انواع کاربردها و حوزههای مشاوره
شرکتها برای حل مسائل مشخص از انواع مختلف هوش مصنوعی کمک میگیرند:
· کاربردهای اصلی: در بخش تولید، هوش مصنوعی بیشتر برای کنترل کیفیت (۵۰%)، عملیات فناوری اطلاعات (۴۶%)، و مدیریت زنجیره تامین (۴۵%) استفاده میشود .
· سه دسته فناوری پرکاربرد: در سطح جهانی، ۵۴% از سازمانها از هوش مصنوعی برای اتوماسیون، ۴۵% برای تحلیلهای پیشبینیکننده، و ۳۵% در حال آزمایش با هوش مصنوعی عاملمحور (Agentic AI) که قادر به تصمیمگیری خودمختار است، استفاده میکنند .
· مثال عینی: شرکت فونیکس کانتکت (Phoenix Contact) در کارخانه دیجیتال خود در آلمان، با استفاده از یادگیری ماشین، موفق به افزایش ۱۰ درصدی بهرهوری شده است .
📈 نتایج و چالشهای کلیدی
· بازگشت سرمایه مثبت: ۸۸% از سازمانهای استفادهکننده از هوش مصنوعی صنعتی، بهبود سودآوری را گزارش کردهاند . به طور خاص، ۷۰% از کسبوکارها بازگشت سرمایهای بهتر از حد انتظار داشتهاند . بر اساس گزارش KPMG، ۳۴% از شرکتهای تولیدی به بازگشت سرمایه در چندین مورد استفاده از هوش مصنوعی دست یافتهاند .
· موانع اصلی:
· شکاف مهارت و اعتماد: ۹۹% از نیروی کار جهانی برای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی نیاز به بازآموزی اساسی دارند . همچنین، تنها ۲۹% از رهبران به هوش مصنوعی برای تصمیمگیری استراتژیک اعتماد دارند و ۶۸% معتقدند که یک انسان باید خروجیهای آن را تایید کند .
· چالشهای پیادهسازی: موانع اصلی شامل هزینههای بالا (۴۰%)، نگرانیهای امنیت داده (۳۹%) و دشواری در یکپارچهسازی با سیستمهای قدیمی (۳۸%) است .
دادهها نشان میدهد که هوش مصنوعی صنعتی از یک روند نوظهور به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است. شرکتهای صنعتی از آن برای افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت و مدیریت زنجیره تامین کمک میگیرند و نتایج مثبتی نیز کسب کردهاند. با این حال، چالشهای جدی در زمینه کمبود مهارت، اعتماد و یکپارچهسازی فنی وجود دارد که برای رسیدن به پذیرش در مقیاس بزرگ (که هماکنون تنها ۱۰% از تولیدکنندگان به آن رسیدهاند) باید برطرف شوند .
#هوشمصنوعی
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
Repost from بنیان
🎤BonyanLingo 🤍
Scientific English for Life Science💡
🤔تا حالا چند بار خواندن یک مقاله یا رفرنس علمی را فقط به خاطر سخت بودن متن انگلیسیاش رها کردهایم ❕در پروژهی بنیانلینگو، قرار نیست فقط با یک ترجمهی خشک و کلمهبهکلمه روبهرو شوید 👀 💎 ما اینجاییم تا زبان انگلیسی و زیستشناسی را طوری کنار هم قرار دهیم که خواندن رفرنسها از یک چالش خستهکننده، به یک مهارت کاربردی تبدیل شود 😮 دو قدم اولِ این مسیر هماکنون منتشر شد: 1⃣ EP.01 🎙 مترجم و گوینده: محسن اکبری 2⃣ EP.02 🎙 مترجم و گوینده: هستی سپهریراد 📖 منبع هر دو اپیزود: Molecular Biology of the Cell (Bruce Alberts et al.) 🎧 دو اپیزود 🎯یک مسیر ⚗️ یک قدم نزدیکتر به فهمیدن زبان علم ❤️ در تلگرام: اپیزود اول اپیزود دوم 😊 در یوتیوب: اپیزود اول اپیزود دوم علم را فقط نمیخوانیم؛ میفهمیم 💡 ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ 🔗 انجمن در فضای مجازی: مجله بنیان •|• تلگرام •|• اینستاگرام •|• وبسایت انجمن •|• لینکدین •|• یوتیوب ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ 🔬 اینجاییم تا با قدرت سلولها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم 💪
Repost from انجمن علمی نانو دانشگاه صنعتی قم
📣 انجمن علمی بین رشته ای نانو دانشگاه صنعتی قم با همکاری انجمن علمی نانو دانشگاه قم برگزار میکند:
دوره جامع آمادگی پانزدهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو
📚 آموزش سرفصلهای اصلی + جمعبندی و نکات تستی
💻 آنلاین | Adobe Connect
⏰ ساعت ۱۷
💰 هزینه ثبتنام: ۲۵۰ هزار تومان
📌 این دوره برای افرادی که از طریق انجمن علمی نانو دانشگاه صنعتی قم در مسابقه ملی ثبت نام کرده اند رایگان استلینک ثبت نام مسابقه ملی لطفا پس از ثبت نام تصویر فیش واریزی را برای آیدی مذکور ارسال فرمایید. 📲 برای ثبتنام و اطلاعات بیشتر: @NanoQom_admin انجمن علمی نانو دانشگاه صنعتی قم 🆔https://t.me/QUTnano
