Nano‌ Chemeng UT
824 subscribers
486 photos
7 videos
2 files
344 links
نهاد ترویجی نانو انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

راه های ارتباطی:
@Nano_UT

پیج اینستاگرام:
https://instagram.com/nano_chemeng_ut?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Download Telegram
Nano‌ Chemeng UT pinned «وبینار در حال برگزاری است»
Nano‌ Chemeng UT
12!!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 آخرین و بزرگترین کمپین تخفیفی سایت آموزش فناوری نانو در سال ۱۴۰۱ 😍

😱 این کمپین #فقط ۱۲ ساعت فعاله!

📆 جمعه ۱۲ اسفند، ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب!

😍 توی این کمپین همه دوره‌های سایت ۴۰٪ تخفیف ویژه دارن، از دستش نده.

🖥 لینک خبر:
🔗 nanoeducation.ir/sl/NET

سایت آموزش فناوری نانو
مرجع آموزش نانو در کشور
🆔
@nanolms
🆔
@nanoeducation
👍1
تکنولوژی ضد گرد و غبار راهی به سوی سطوح خود تمیز شونده

محققان در دانشگاه تگزاس با همکاری کمپانی Smart Material Solutions Inc توانستند روش جدیدی برای جلوگیری از چسبیدن گرد و غبار به سطوح ابداع کنند، این روش می‌تواند برای انواع سطوح از جمله پنل‌های خورشیدی، فضاپیما‌ها و حتی سطوح پنجره‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در این روش به دلیل اینکه ذرات گرد و غبار نمی‌توانند به سطوح بچسبند با کمک نیروی جاذبه به صورت خود به خود از روی سطوح کنار می‌روند.
محققان در آزمایش های خود پس از قرار دادن گرد و غبار روی سطح مورد آزمایش، سطح را به صورت مایل قرار دادند و پس از بررسی تنها ٪۲ از گرد و غبار روی سطح باقی مانده بود که نسبت به روش‌های پیشین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای می‌باشد.

رمز موفقیت این روش در ساختار سطوح نهفته است. دانشمندان دریافته‌اند که با تغییر ساختار سطوح صاف در مقیاس نانو و ایجاد پستی بلندی‌های هرمی شکل در مقیاس نانو روی سطوح، ذرات گرد و غبار به سختی میتوانند روی سطوح بچسبند و تمایل بیشتری به اتصال به یکدیگر و عبور از روی سطوح خواهند داشت.

کاربرد اصلی این تکنولوژی در صنایع فضایی خواهد بود؛ چون گرد و غبارهای فضایی مشکلات بسیاری را سبب شده و زدودن آنها به نوعی غیرممکن است.

قابل ذکر است که تکنولوژی ضد گرد و غبار ده هاست که مورد مطالعه قرار گرفته است اما به دلیل مشکلات تولید در مقیاس بالا در صنایع مورد استقبال واقع نشده.
برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

کانال نهاد ترویجی نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران
@nanochemengut
#اخبار
https://statnano.com/news/72065
👍31
نهاد ترویجی نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران با همکاری سایت آموزش فناوری نانو برگزار می‌کند:

🔹وبینار آشنایی با فناوری نانو
🔹مدرس: احسان شاهجویی
🔹تاریخ: شنبه ۲۰ اسفند ساعت ۱۵ الی ۱۷
🔹سرفصل ها:
-معرفی نانو از زبان بنیانگذار آن
-تعریف ابعاد نانو
-اهمیت ابعاد نانو
-تغییر خواص در ابعاد نانو
-الهام از طبیعت

به صورت رایگان!!

جهت شرکت در این وبینار، به آیدی زیر مراجعه فرمایید:
@Nano_UT

کانال نهاد ترویجی نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران
@nanochemengut
سفیدترین رنگ جهان که قابلیت خنک کنندگی دارد!

مدت زمان بسیاری بود محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که آیا می‌توان با بالا بردن خاصیت بازتابش نور در رنگ ها اجسام را از جذب گرما بازداشت؟ و آیا چنین رنگ هایی قابلیت استفاده در ماشین الات و سایر وسایل را دارند؟

در سال ۲۰۲۱ محققان در دانشگاه Purdue اضحار کردند سفید ترین رنگ جهان با قابلیت بازتابش ۹۸٪ نور خورشید را ساخته اند که می‌تواند سبب خنک نگه داشتن ساختمان ها و عدم نیاز به سیستم خنک کننده شود. همچنین در سال ۲۰۲۲ این تیم توانستند ورژنی سبک وزن تر از این رنگ را تولید کنند که میتواند در تجهیزات فضایی بکار برده شود و توانایی بازتابش ۹۷.۹٪ نور خورشید را دارد.

دلیل این همه تلاش برای کاهش وزن این نوع رنگ ها در کاربرد آنها در صنعت هوایی می‌باشد. در این صنعت رنگ مورد استفاده بخش زیادی از وزن سازه را تشکیل می‌دهد که با کاهش آن می‌توان در هزینه های بسیاری صرفه جویی کرد. به طور مثال با کاهش وزن یک هواپیما می‌توان مصرف سوخت آن را نیز کاهش داد و به این طریق به پایداری صنعت هوایی کمک شایانی کرد.

پس از بررسی های بسیار محققان این دانشگاه پی بردند با استفاده از نانو ذرات با اشکال مشخص در این رنگ ها می‌توان مشخصه های نوری آن را بهبود داد. در نسخه اولیه این رنگ از باریوم سولفات استفاده شده بود اما در نسخه های بعدی با بکار گیری علم نانو و هگزاگونال بورون نیترید توانستند در کنار ایجاد خواص نوری مد نظر وزن این رنگ را نیز به مقدار زیادی کاهش دهند.

هدف بعدی این تیم آن است که با استفاده از علم نانو بتوانند نسخه جدیدی از این رنگ تولید کنند که در عین خود تمیز شوندگی دارای توانایی تغییر رنگ در فصول مختلف باشد و در نتیجه باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شود.

برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

کانال نهاد ترویجی نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران
@nanochemengut
#اخبار

https://gizmodo.com/whitest-paint-reflects-light-cools-buildings-nanotech-1850108248
👍3
ثبت نام دوازدهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو با ۶۰٪ تخفیف!!!!

🔹مسابقه ملی نانو هرسال در سه مرحله با همکاری بنیاد ملی فناوری نانو و بنیاد ملی نخبگان برگزار میگردد و دانشجویان در دو مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.

🔹هم اکنون میتوانید از طریق نهاد نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران در این مسابقه ثبت نام نمایید!!

🔹با ثبت نام تا عید فطر، میتوانید از ۶۰ درصد تخفیف بهره مند شده و فقط با ۴۰ هزارتومان در این مسابقه ثبت نام نمایید!!!

جوایز این مسابقه عبارتند از:
🔹امتیاز بنیاد ملی نخبگان
🔹ورود به نانواستارتاپ ها
🔹ورود به شبکه مدرسین
و جوایز ارزنده دیگر

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آیدی تلگرام ما مراجعه فرمایید:
@Nano_UT

کانال تلگرام نهاد نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران
@nanochemengut
#همکاری
به یک نفر به‌ عنوان مسئول روابط عمومی نهاد دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر از ورودی ۱۴۰۱ مهندسی شیمی یا پلیمر نیازمندیم از علاقه‌مندان جهت همکاری درخواست می‌شود به آیدی زیر پیام بدهند:
@Nano_Ut
#مسابقه_ملی_فناوری_نانو
#اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری مرحله دوم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو


📋 مرحله دوم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو جمعه ٣٠ تیرماه ١٤٠٢، به صورت حضوری از ساعت ١٠:٠٠ الی ١٢:٠٠، در ٢٢ حوزه‌ امتحانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. این آزمون حاوی ١٠٠ سؤال تستی است و فرصت پاسخگویی به سؤالات ١٠٥ دقیقه است.


📌 برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

🌐 https://nanoeducation.ir/sl/S212/


💬 پشتیبانی:
📲 09025555462
☎️ 02188486498
🆔 t.iss.one/NNC_Admin

@NanochemengUt
👍1
با عرض سلام و احترام

❇️مفتخریم به اطلاع شما عزیزان و دانشجویان برسانیم نهاد ترویجی توسعه فناوری نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر فعالیت رسمی خود ر در دوره جدید انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر آغاز نموده است.

واضح است که هدف اصلی این تیم دستیابی به کیفیت بالا آموزش و پژوهش در حوزه علوم‌و فناوری های نانو را است و امید است با استعانت از خداوند و‌ همراهی شما بزرگواران، در کنار تلاش های بی وقفه تیم بهترین همکاری را داشته باشیم.

❇️برای اطلاع از اخبار و برنامه های اموزشی پژوهشی پیج ما را در اینستاگرام دنبال کنید:

Nano_chemeng_ut
🧬@NanochemengUt
3
🔴«فاطمه فرجادیان» بانوی 43 ساله ایرانی که پادزهر قطعی "قرص برنج" رو کشف کرده، دانشمند برتر جهان شد.
@NanochemengUt
3
🔴«فاطمه فرجادیان» بانوی 43 ساله ایرانی که پادزهر قطعی "قرص برنج" رو کشف کرده، دانشمند برتر جهان شد.

او که اکنون یکی از دانشمندان برتر جهان شناخته شده است؛ علت این موفقیت را بیان کرد: به خاطر تحقیقاتی که در زمینه ترکیبات نانو ساختار داشتم و در سطح جهان مراجعات زیادی به این تحقیقات شد؛ اسم من جز افراد ۲ درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان قرار گرفت، لیست مربوطه توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد با بررسی ایندکس علمی اسکوپوس بر اساس شاخص ترکیبی اعلام شده است.

فرجادیان در گفت و گو با  از فعالیت های علمی پژوهشی خود صحبت کرد و گفت: از سال ۱۳۸۶ با سنتزترکیبات نانو آشنا شدم و شروع به تهیه آنها کردم؛ تمرکز اصلی کارم بر روی نانو ساختارها بوده، که این ترکیبات می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند از جمله برای کاتالیز ها، به عنوان حامل های دارویی و به عنوان پادزهر استفاده بشوند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۲ که وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدم، اساس کارم را بر روی نانو ساختارهایی گذاشتم که در پزشکی کاربرد داشته باشند، به همین منظور به طور جداگانه بر روی تهیه 2 دسته از ترکیبات متمرکز شدم، دسته اول نانوهیدروژلهای پلیمری هوشمند بودند و دیگری نانو ذرات سیلیکا مزو متخلخل.
این دانشمند اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ موفق به مشارکت در یک فصل از کتاب با عنوان «میزبانهای نانوسایز هوشمند پاسخگو به محرک در دارو رسانی» در کتاب «کاربر صنعتی پلیمرها و پوشش های هوشمند» از انتشارات اسپرینگر شدم، این تالیف مقدمه ای بر شروع کارهای تحقیقاتی من در تهیه ترکیبات هوشمند بود.
او ادامه داد: همچنین در سال ۱۳۹۵ موفق به ارایه یک رویکرد جدید در درمان مسمومیتها با استفاده از ترکیبات سیلیکا مزومتخلخل شدیم که در این‌باره مقاله ای در ژورنال مایکروپوروس ومزوپوروسمتریالز به چاپ رسید.‍‍

این دانشمند با اشاره به اینکه با ترکیبات جدید توانسته محصولات دارویی جدید تولید کند اظهار داشت: ترکیباتی که در پروژه هایی با اجرای این جانب تهیه و استفاده شده اند، یا دارای ساختار نواورانه یا کاربرد بدیعی بوده اند.
او بیان کرد: هیدروژلهای هوشمندی که در تحقیقات ما معرفی شدند، ساختارهای زیست سازگاری دارند که به صورت هدفمند در دارورسانی بافتهای سرطانی استفاده می شوند، این ترکیبات بدون آسیب رساندن به بافتهای سالم، داروی پرخطر را در بافت مربوطه بر اساس محرکهای موجود در سلولهای سرطانی مانند تغییر دما یا اسیدیته رها می کنند.
فرجادیان اضافه کرد: در زمینه تهیه پادزهر، ترکیبات سیلیکای مزومتخلخل در درمان مسمومیت های ناشی از فلزات سنگین، داروی متوترکسات، و قرص برنج در دانشکده داروسازی شیراز با همکاری دکتر رضا حیدری از مرکز تحقیقات علوم دارویی بر روی حیوانات بررسی و ثبت اختراع یا در قالب مقالات علمی گزارش شده اند.

وی ادامه داد: در زمینه پادزهر قرص برنج نواوری صورت گرفته است و درمان قطعی در این زمینه ارایه گردیده است که در مرحله کارازمایی بالینی می باشد.
نکته جالب توجه در سخنان این بانوی شیرازی داشتن اختراع در زمینه دارویی است، او در این باره توضیح داد و عنوان کرد؛ اختراعی در زمینه پادزهر قرص برنج داریم، در این زمینه نواوری صورت گرفته است و درمان قطعی در این زمینه ارایه گردیده است که در مرحله کارازمایی بالینی می باشد.
@NanochemengUt
5👍4
ساخت نانوکامپوزیتی که از درمان سرطان تا پنل‌های خورشیدی، کاربرد دارد.
@NanochemengUt
👍5
ساخت نانوکامپوزیتی که از درمان سرطان تا پنل‌های خورشیدی، کاربرد دارد
یک ماده جدید، که در نقطه تلاقی شیمی آلی و معدنی ایجاد شده است، نه تنها می‌تواند پنل‌های خورشیدی قدرتمند‌تری را ایجاد کند، بلکه می‌تواند در نسل بعدی درمان‌های سرطان نیز استفاده شود.
در مقاله‌ای که پژوهشگران در مجله Nature Chemistry به چاپ رساندند، جزئیات ساخت نوعی کامپوزیت حاوی نانوذرات سیلیکونی و یک ترکیب آلی را تشریح کردند. عنصری که معمولا در تلویزیون‌های OLED استفاده می‌شود. این نانوکامپوزیت موجب می‌شود که دو مولکول تبادل انرژی سریع‌تری را تجربه کنند و همچنین پرتوهای کم‌انرژی به نور پرانرژی تبدیل شود.
تعداد معدودی از آزمایشگاه‌ها در جهان قادر به ساخت نانوذرات سیلیکونی با مشخصات مناسب هستند. یکی از این آزمایشگاه‌ها توسط لورنزو مانگولینی، استاد مهندسی مکانیک و علوم مواد در دانشگاه کالیفرنیا رهبری می‌شود که به اختراع این محصول کمک کرده است.
مانگولینی گفت: «ساخت این ماده جدید در راستای تلاش‌های قبلی بوده که ما انجام داده‌ایم تا چیزی که به طور مؤثر انرژی بین دو مؤلفه متفاوت را مبادله می‌کند، بهبود یابد. فرصت‌های بسیار خوبی برای استفاده از این کار برای طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها وجود دارد، اما شاید یکی از مهمترین آنها، از دیدگاه سلامت انسان، برای سرطان باشد.»
نور پر انرژی، مانند نور ماوراء بنفش، می‌تواند رادیکال‌های آزاد تشکیل دهد که قادر به حمله به بافت سرطانی هستند. با این حال، نور UV به اندازه کافی به بافت‌ها نفوذ نمی‌کند تا رادیکال‌های درمانی نزدیک به محل تومور را تولید کند. از طرف دیگر، نور مادون قرمز نزدیک به عمق بدن نفوذ می‌کند، اما انرژی کافی برای تولید رادیکال ندارد.
این تیم تحقیقاتی نشان داده است که این ماده جدید می‌تواند به انتشار نور با انرژی بالاتر دست یابد. علاوه بر کارآمد بودن، نقاط سیلیکون که پایه این ماده پر انرژی را تشکیل می‌دهند سمی نیستند.
قابلیت تبدیل نور کم انرژی به انرژی بالاتر می‌تواند برای تقویت کارایی سلول‌های خورشیدی استفاده شود که این کار با اجازه دادن به آنها برای گرفتن نور مادون قرمز نزدیک که به طور معمول از آنها عبور می‌کند، انجام می‌شود. هنگام بهینه‌سازی، نور کم انرژی می‌تواند اندازه پانل‌های خورشیدی را ۳۰ درصد کاهش دهد.
این سلول‌ها معمولاً از فوتون‌های کم انرژی استفاده نمی‌کنند، اما با استفاده از این سیستم، می‌توان آرایه‌ها را بسیار کارآمدتر کرد.
@NanochemengUt
👍7
آغاز فعالیت دوره دوم نهاد ترویجی نانو دانشكده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

فعالیت های نهاد شامل موارد زیر خواهد بود:
🔻برگزاری کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی
🔻برنامه‌های بازدید از مراکز علمی و صنعتی
🔻برگذاری کارگاه‌های آماده‌سازی برای مسابقه ملی
🔻ترویج فناوری نانو در دانشگاه تهران
🔻پل ارتباطی بین ستاد توسعه فناوری نانو و دانشگاه تهران

اسامى اعضاى نهاد ترویجی نانو دانشکده مهندسى شيمى و پليمر دانشگاه تهران در سال تحصيلى ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به شرح زير است:
🔹 امیرحسین مشتاقی (عضو انجمن علمى و رابط نهاد ترویجی) 
@m_h_amir

🔹مهدیه حسین‌زاده (مسئول بخش مسابقه ملی نانو)

@Mahdiehhosseinzadehh

🔹 مهدی شریفی (مسئول بخش مسابقه ملی نانو)

@mehdimahdisharifi

🔹ثامن شرفی (مسئول برگزاری رویدادها و دوره‌ها)

@samensharafi

🔹ریحانه باباخانلو (عضو انجمن علمی و مسئول برگزاری رویدادها و دوره‌ها)

@reyhane_bbknlo

🔹فاطمه نادری (تبلیغات و رسانه)

@Fnaderi82

🔸پیج نهاد ترویجی نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران:
🆔nano_chemeng_ut

🔸کانال نهاد ترویجی نانو دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران:
🆔@NanochemengUt

🔸جهت کسب اطلاعات و هرگونه سوال، به ایدی زیر مراجعه فرمایید:
🆔@Nano_UT
👍2
با یک حسگر نانویی، تشخیص بیماری‌های عصبی ساده‌تر می‌شود
🧬🆔@NanochemengUt
🔥4
محققان با ترکیب فناوری‌هایی نظیر نانوپلاسمونیک و هوش مصنوعی، ابزاری ساختند که می‌تواند برای تشخیص بیماری‌های عصبی به کار رود.
محققان EPFL با ترکیب چند فناوری پیشرفته در یک سیستم واحد، گام مهمی در تشخیص بیماری‌های عصبی (NDDS) مانند بیماری پارکینسون (PD) و بیماری آلزایمر (AD) برداشته‌اند. این دستگاه جدید به‌عنوان حسگر Immunoseira شناخته می‌شود، یک فناوری زیست‌حسگری است که امکان شناسایی نشانگرهای پروتئینی نادرست مرتبط با NDDS را فراهم می‌کند. در این پروژه محققان از شبکه‌های عصبی برای تعیین کمی مراحل بیماری و پیشرفت آن استفاده کردند.
این پیشرفت مهم فناوری نه تنها برای تشخیص زودرس و نظارت بر NDDها، بلکه برای ارزیابی گزینه‌های درمانی در مراحل مختلف پیشرفت بیماری نیز قابل استفاده است.
درمان بیماری‌های عصبی به دلیل عدم وجود روش‌های تشخیصی مؤثر برای تشخیص زودرس و نظارت بر پیشرفت بیماری، با یک چالش مهم روبرو است. تاخوردگی اشتباه پروتئین، یک اتفاق مشترک در بسیاری از بیماری عصبی است، که به عنوان یک رویداد مهم در پیشرفت بیماری شناخته شده است. فرض بر این است که پروتئین‌های سالم ابتدا در مراحل اولیه به صورت اشتباه تا می‌خورند و در مراحل بعدی این بیماری به الیگومرها تبدیل می‌شوند. این پروتئین‌هایی که به صورت اشتباه تاخورده‌اند، در مغز و سیالات زیستی گردش می‌کنند و همچنین به عنوان رسوب در مغز مبتلایان به NDD جمع می‌شوند. اما توسعه ابزارهایی برای تشخیص این نشانگرهای زیستی شناخته تاکنون با چالش‌هایی روبرو بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به محدودیت‌های فناوری فعلی برای جداسازی دقیق و تعیین اندازه گیری پروتئین های مختلف اشاره کرد.
برای ایجاد این سنسور پیشرفته NDD، محققان زمینه‌های مختلف علوم را با هم ترکیب کردند. بر خلاف رویکردهای بیوشیمیایی فعلی که به اندازه‌گیری سطح این مولکول‌ها متکی هستند، رویکرد این گروه بر تشخیص ساختارهای غیر طبیعی آنها متمرکز شده است. این فناوری همچنین به محققان امکان می‌دهد تا سطح دو شکل غیر طبیعی اصلی پروتئین‌های یعنی الیگومر و فیبریل را از هم متمایز کنند.
حسگر Immunoseira از فناوری به نام طیف سنجی جذب مادون قرمز با سطح افزایش یافته (SEIRA) استفاده می‌کند. این روش به دانشمندان این امکان را می‌دهد تا اشکال مولکول‌های مرتبط با بیماری بیماری‌های عصبی‌، معروف به نشانگرهای زیستی، را تشخیص داده و تجزیه و تحلیل کند.  در این پروژه محققان فناوری نانوپلاسمونیک، اتاق تمیز، میکروسیالی، هوش مصنوعی و روش‌های پیشرفته بیوشیمیایی را ترکیب کردند.
🧬🆔@NanochemengUt
🔥41
❗️اطلاعیه حوزه‌‌های امتحانی و کارت ورود به جلسه آزمون حضوری (مرحله دوم) دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو❗️

📋 مرحله دوم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو جمعه ٣٠ تیرماه ١٤٠٢، به صورت حضوری از ساعت ١٠:٠٠ الی ١٢:٠٠، در ٢٢ حوزه‌ امتحانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. داوطلبان مرحله دوم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو، برای دریافت کارت ورود به جلسه خود کافی است به پنل کاربری خود در سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کرده و از بخش فایل‌های من، کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.


📌 برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

🌐 https://nanoeducation.ir/sl/C12/


💬 پشتیبانی:
📲 09025555462
☎️ 02188486498
🆔 t.iss.one/NNC_Admin


🔺دبيرخانه مسابقه ملی فناوری نانو
🆔 @IRNanoCompetition
4