هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سمینار کارشناسی ارشد پلیمر سنتز و مطالعه خواص نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی یورتان بر پایه کیتین

اختصاصی از هایدی سمینار کارشناسی ارشد پلیمر سنتز و مطالعه خواص نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی یورتان بر پایه کیتین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار کارشناسی ارشد پلیمر سنتز و مطالعه خواص نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی یورتان بر پایه کیتین


سمینار کارشناسی ارشد پلیمر سنتز و مطالعه خواص نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی یورتان بر پایه کیتین

این محصول در قالب پی دی اف و 80 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد پلیمر-صنایع پلیمر طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیز جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه به منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالا بردن سطح علمی شما در این سایت قرار گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


سمینار کارشناسی ارشد پلیمر سنتز و مطالعه خواص نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی یورتان بر پایه کیتین

سمینار کارشناسی ارشد شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو

اختصاصی از هایدی سمینار کارشناسی ارشد شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار کارشناسی ارشد شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو


سمینار کارشناسی ارشد شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو

این محصول در قالب پی دی اف و 107 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد شیمی-فرآیند طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیز جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه به منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالا بردن سطح علمی شما در این سایت قرار گرفته است.

چکیده:

گاز سنتز از گازهای هیدروژن و مونواکسیدکربن تشکیل شده است، تحقیقات بسیاری بر روی روشهای پیشرفته و جدید تولید گاز سنتز انجام شده است. نتایج این تحقیقات نش ان می دهد که استفاده از راکتور پلاسمای الکتریکی برای تولید گاز سنتز یک تکنولوژی پیشرفته با بازده بالا و محافظ محیط زیست می باشد. انواع راکتورهای پلاسمایی که تا کنون برای تولید گاز سنتز توسط محققان به کار رفته، عبارتند از: راکتورهای تابشی، هاله، آرام، رادیوفرکانسی و مایکروویو. راکتورهای پلاسمایی مایکروویو به دلیل ع ملکرد در محدوده وسیعی از فشار و سادگی عملکرد و قابلیت تنظیم پارامترهای
عملیاتی بر حسب خوراک ورودی، بهترین انتخاب برای استفاده به عنوان راکتورهای پلاسمای شیمیایی گاز سنتز می باشد.

مقدمه:

برای تبدیل موثر منابع انرژی معمولا از متان برای تولید مواد واسطه یا محصولات با ارزشی از قبیل گاز سنتز (H3+CO) و اتیلن (C2H4) متانول (CH3 OH) و فرمالدهید (CH2٢O) استفاده می گردد. برای تبدیل متان به گاز سنتز از واکنش هایی از قبیل اکسیداسیون جزئی متان، تبدیل متان با بخار و تبدیل با دی اکسید کربن استفاده می شود. این واکنش ها روشهای اصلی برای تولید محصولات بعدی از قبیل: متانول، تولید آمونیاک، سنتز فیشر – تراپش می باشند. تخمین زده شده است که تقریباً 60 – 70% هزینه های صرف شده در واکنش های تبدیل متان به تهیه گاز سنتز اختصاص داده شده است.

تحقیقات بسیاری بر روی روشهای پیشرفته و جدید تولید گاز سنتز انجام شده است نتایج این تحقیقات نشان می دهد که استفاده از راکتور پلاسما الکتریکی برای تولید گاز سنتز یک تکنولوژی پیشرفته با بازده بالا و محافظ محیط زیست می باشد.

انرژی الکتریکی عاملی بسیار مناسب و تکمیلی برای فعال کردن مواد شیمیایی و شروع واکنش ها محسوب می شود. ایجاد تخلیه الکتریکی در گاز ذرات بسیار فعالی از جمله الکترون ها، یون ها، اتم ها، رادیکال ها و مولکول ها بر انگیخته به وجود می آیند که به عنوان کاتالیست برای تولید محصولات عمل می کنند.

تبدیل غیر کاتالیستی متان به وسیله تخلیه الکتریکی از قبیل: هاله رادیو فرکانسی (RF)، فرکانس های پالسی بالا، مایکروویو (MW) و DBD به مرحله اجرا در آمده است.

پلاسمای مایکروویو معمولاً درفرهای مایکروویو، رسوب الماس، تولید IC و ایجاد چگالی بالای پلاسما و انرژی متوسط الکترون می تواند به کار برده شود. استفاده این نوع پلاسما در محدوده تغییرات وسیعی از فشار و شدت جریان ورودی گاز و شرایط عملیاتی آسان و در درون راکتورهای بدون الکترود که دیگر باعث خوردگی الکترودها و آلودگی و مسمومیت آنها می گردد، باعث شده است که استفاده آن جذاب تر از پلاسماهای دیگر گردد.

در بخشهای آینده ابتدا کلیات موضوع و سپس به شرح مفهوم پلاسما می پردازیم و واکنش هایی را که در پلاسمای مایکروویو انجام ش ده و تولید گاز سنتز در این پلاسما را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس عوامل و پارامترهای موثر بر عملکرد راکتورهای پلاسمای مایکروویو در تولید گاز سنتز و در انتها راکتورهای پلاسمای دیگر در تولید این گاز و نتیجه گیری و پیشنهادات را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

فصل اول: کلیات

1-1- هدف

برای تبدیل متان معمولاً از کاتالیزورهای بسیار فعال از قبیل: pt,pd,Ir,co,Ni بر روی پایه Tio2,AL2o3 و یا الماس های اکسید شده (oxidized diomand) در دمای بالا (k 1300 – 1000) و فشار بالا (15 – 30 atm) انجام می شود. بنابر این هدف ایجاد گزینه های سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی که می تواند شرایط عملیاتی دمایی – فشار و پرهیز از مشکل رسوب کربن به عنوان سم کاتالیزوری را حل کند می باشد.

تحقیقات بسیاری بر روی روشهای پیشرفته و جدید تولید گاز سنتز انجام شده است نتایج این تحقیقات نشان می دهد که استفاده از راکتور پلاسما الکتریکی برای تولید گاز سنتز یک تکنولوژی پیشرفته با بازده بالا و محافظ محیط زیست می باشد.

بنابراین انواع مختلف راکتورهای پلاسما برای تولید گاز سنتز مورد مطالعه قرار گرفته اند، با توجه به خصوصیات انواع پلاسما به طور کلی راکتورها پلاسمای تابشی به دلیل فشار کم عملیاتی و در نتیجه محدود بودن شدت جریان خوراک ورودی به راکتور برای تبدیل به راکتور شیمیایی در مقیاس های صنعتی مناسب نیستند. در راکتورهای پلاسمای هاله بر مشکل فشار عم لیاتی پایین غلبه می کنیم (فشار عملیاتی این راکتورها اتمسفر می باشد) اما به دلیل خاصیت غیر همگن بودن تخلیه الکتریکی در این نوع راکتور حجم فعال شیمیایی بسیار کم است (فضای کوچکی در نزدیکی الکترود نقطه) بنا بر این استفاده از این نوع پلاسما نیز به عنوان راک تور شیمیایی در مقیاس بزرگ صنعتی مناسب نمی باشد. در تخلیه الکتریکی آرام بر مشکل فشار پایین و حجم کم فعال غلبه شده است در نتیجه این نوع تخلیه الکتریکی برای استفاده در مقاصد صنعتی بسیار مناسب به نظر می رسد، اما مشکل اساسی این نوع راکتورها محدودیت فضای بین ا لکترودها است برای غلبه بر این مشکل برای ساخت راکتورهای DBD در مقیاس بزرگ برای تولید گاز سنتز از راکتورهای لوله ای موازی استفاده شده است. انواع دیگر راکتورهای پلاسما شیمیایی راکتورهای ICP یا همان راکتورهای مایکروویو و رادیو فرکانسی می باشند. در راکتورهای RF با توجه به محدوده پایین فشار عملیاتی برای پایداری پلاسما به ایجاد فشارهای پایین احتیاج است که از لحاظ عملیاتی در مقیاسهای بزرگ مشکل ساز می باشد. اما راکتورهای MW از آنجاییکه این نوع پلاسما در محدوده وسیعی از فشار پایدار باقی می مانند و سادگی عملک رد آنها و قابلیت تنظیم پارامترهای عملیاتی بر حسب خوراک ورودی بهترین انتخاب برای استفاده به عنوان راکتورهای پلاسما شیمیایی گاز سنتز می باشند.

نتایج تحقیقات نشان می دهد تبدیل پلاسمایی گاز طبیعی به گاز سنتز با توجه به تئوری پیچیده پلاسما هنوز از جهات بسیاری در ابهام می باشد و تجربیات کمی تا کنون در این زمینه انجام شده است. از جمله مهمترین مشکلات انتخاب گاز اکسید کننده مناسب برای اکسیداسیون متان و تولید گاز سنتز می باشد.

تبدیل غیر کاتالیستی متان (CH4) به وسیله تخلیه های الکتریکی از قبیل فرکانسهای بالای پالسی، هاله، رادیو فرکانسی، مایکروویو و DBD به مرحله اجرا در آمده است. عمدتاً این نوع رآکتورهای پلاسما برای تولید محصولات هیدروکربن های C2، متانول یا سنتز فیلم کربنی شبه الماس به کار می رود (102 – 107) مثلاً راکتورهای پلاسمایی رادیو فرکانسی در فشار پایین معمولاً در صنعت برای تولید نیمه هادیها و بهبود کیفیت سطح به کار برده می شوند.


دانلود با لینک مستقیم


سمینار کارشناسی ارشد شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو

مطالعه تخریب حرارتی در سنتز پلی ال - لاکتاید به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب

اختصاصی از هایدی مطالعه تخریب حرارتی در سنتز پلی ال - لاکتاید به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
یکی از روشهای متداول برای سنتز سنتز پلی استر های زیست تخریب پذیر مانند پلی ال - لاکتاید پلیمر شدن توده مذاب است اما دمای بالای واکنش در این روش باعث تخریب حرارتی پلیمر در حال سنتز می شود بنابراین
انتخاب دما و زمان سنتز برای دستیابی به حداکثر وزن مولکولی اهمیت بسیار زیادی دارد. حداکثر وزن مولکولی
ودمای دستیابی به آن با دمای واکنش رابطة مستقیم داشته و در دماهای سنتز پایین از دمای ذوب پلیمر، حداکثر
وزن مولکولی و سرعت تخریب تغییرات زیادی با دما ندارند اما در دمای بالاتر از نقطه ذوب پلیمر امکان تخریب
لاکتاید ) های به ترتیب در محدودة -L) و ذوب پلی (Tg) پلیمرها بیش از سایر دماها است. دمای انتقال شیشه ای
١٦٠ درجه سانتیگراد قرار داشته و با وزن مولکولی پلیمر رابطه مستقیم دارند. - ٦٥ و ١٨٠ -٦٩

دانلود با لینک مستقیم


مطالعه تخریب حرارتی در سنتز پلی ال - لاکتاید به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب

دانلود تحقیق سنتز مکانوشیمیایی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق سنتز مکانوشیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق سنتز مکانوشیمیایی


دانلود تحقیق سنتز مکانوشیمیایی

به طور کلی اصطلاحهای مکانوشیمیایی و آلیاژهای مکانیکی به معنی فعال سازی واکنش های شیمیایی و ایجاد تغییرات ریز ساختاری به کمک انرژی مکانیکی هستند . تاریخچه استفاده از انرژی مکانیکی جهت فعال سازی یک واکنش شیمیایی به سالیان دور و به دوره انسان های نخستین بر می گردد ؛ زمانی که از سنگ چخماق جهت روشن کردن آتش استفاده می کردند . واژه مکانو شیمیایی نخستین بار به منظور نشان دادن اثر انرژی مکانیکی روی واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت . اما کاربرد فرایندهای مکانوشیمیایی به شکل امروزی آن در پایان قرن 19 آغاز شد . محققان در آن دوره زمانی نشان دادند که چگونگی و کیفیت تجزیه و تصعید جیوه و هالیدهای نقره هنگام استفاده از دو روش گرمایش معمولی و پودرسازی درون هاون متفاوت است . از این رو تکنیک مکانوشیمیایی و شیمی اصطکاکی به خصوص در اروپا تاریخچه ای طولانی دارد . از این تاریخ ثابت شد که گرمایش منطقه ای تنها ساز و کار ممکن برای آغاز واکنش های شیمیایی نیست و اثر شیمیایی عملیات مکانیکی در سیستم های فراوانی مورد بررسی قرار گرفت . با پیشرفت هایی که در دهه 1990 و در زمینه تولید مواد پیشرفته با کمک روش های مکانیکی صورت گرفت ، تحقیقات در این زمینه متحول شد . تولید فازهای ناپایدار ، مواد نانوبلوری ، آمورف و ترکیبات بین فلزی به روش آلیاژسازی مکانیکی به طور قابل توجهی مورد مطالعه قرار گرفت . برخی از کاربردهای رو های مکانوشیمیایی عبارتند از :
1-    پخش کردن فازهای ثانویه (معمولاً اکسیدی) بسیار ریز
2-    گسترش حد حلالیت
3-    کاهش اندازه دانه ها به مقیاس نانومتری
4-    تولید فازهای بلورین و کوازی بلورین جدید
5-    گسترش فازهای آمورف (شیشه ای)
6-    نامنظم کردن ترکیبات بین فلزی منظم
7-    آلیاژکردن عناصری که به سختی آلیاژ می شوند .
8-    پیش برد واکنش های شیمیایی در دمای پایین
فرایندهای مکانوشیمیای در اکثر موارد – همانگونه که در شکل 1-1 نشان داده شده است – با استفاده از آسیای گلوله ای و انرژی حاصل از برخورد با هم و یا برخورد گلوله ها با دیواره محفظه آسیا انجام می شوند .

فصل اول : سنتز مکانو شیمیایی4
1-1) مقدمه4
1-2) مروری بر فرآیندهای مکانیکی7
1-2-1) تجهیزات ، روش ها و اهداف فرآیند8
1-2-2) ساز و کارهای آلیاژسازی مکانیکی10
الف) تغییرات ریز ساختاری12
ب) ساختارهای آمورف و غیر تعادلی14
1-2-3) مواد نانوساختار18
1-2-4) آسیا کاری واکنشی21
1-2-4-1) متغییرهای فرایند25
الف) دمای آسیا26
ب) نسبت وزنی گلوله به پودر26
پ) مواد کنترل کننده فرآیند (PCA)27
ت) تناسب وزنی (یا حجمی) واکنش دهنده ها28
ث) قطر گلوله ها30
1-2-5) تشکیل فازها30
1-2-6) واکنش های خود پیشرو برانگیخته مکانیکی32
1-2-7) تولید مکانو شیمیایی مواد مرکب و چند جزئی36
1-2-8) تثبیت پودر37
فصل دوم : نانوکامپوزیت Cu – Al2O338
2-1) مقدمه38
2-2) سیستم های مکانو شیمیایی42
فصل سوم : مواد و روش تحقیق55
3-1) ملاحظات ترمودینامیکی55
3-2) انتخاب نمونه ها62
3-3) مراحل آزمایشگاهی و تجربی63
3-4) مواد مورد استفاده64
3-5) تجهیزات به کار رفته64
3-5-1) آسیای گلوله ای64
3-5-2) دستگاه پراش پرتو ایکس65
3-5-3) دستگاه آنالیز گرمایی65
3-5-4) میکروسکوپ الکترونی روبشی65
3-6) آسیا کاری نمونه ها66
3-7) آزمایش ها پراش پرتو ایکس67
3-8) آزمایش های DSC67
3-9) مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز EDS67
فصل چهارم : بحث و بررسی نتایج68
4-1) مقدمه68
4-2-1) مرحله اول75
4-2-2) مرحله دوم78
4-2-2-1) بررسی نمونه های بازپخت شده84
4-2-3) مرحله سوم89
4-2-4) تغییرات ریز ساختاری91
4-3) مقایسه رفتار مکانوشیمیایی دسته نمونه های C3 , C2 , C194
4-4) اندازه بلورک ها و کرنش شبکه مس97
4-4-1) نمونه های C199
4-4-2) نمونه های C2100
4-4-3) نمونه C3102
4-5) تبیین ساز و کار مکانوشیمیایی105
4-6) نتیجه گیری106
فصل ششم : مراجع108

 

شامل 110 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق سنتز مکانوشیمیایی

دانلود پایان نامه سنتز مکانوشیمیایی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه سنتز مکانوشیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه سنتز مکانوشیمیایی


دانلود پایان نامه سنتز مکانوشیمیایی

به طور کلی اصطلاحهای مکانوشیمیایی و آلیاژهای مکانیکی به معنی فعال سازی واکنش های شیمیایی و ایجاد تغییرات ریز ساختاری به کمک انرژی مکانیکی هستند . تاریخچه استفاده از انرژی مکانیکی جهت فعال سازی یک واکنش شیمیایی به سالیان دور و به دوره انسان های نخستین بر می گردد ؛ زمانی که از سنگ چخماق جهت روشن کردن آتش استفاده می کردند . واژه مکانو شیمیایی نخستین بار به منظور نشان دادن اثر انرژی مکانیکی روی واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت . اما کاربرد فرایندهای مکانوشیمیایی به شکل امروزی آن در پایان قرن 19 آغاز شد . محققان در آن دوره زمانی نشان دادند که چگونگی و کیفیت تجزیه و تصعید جیوه و هالیدهای نقره هنگام استفاده از دو روش گرمایش معمولی و پودرسازی درون هاون متفاوت است . از این رو تکنیک مکانوشیمیایی و شیمی اصطکاکی به خصوص در اروپا تاریخچه ای طولانی دارد . از این تاریخ ثابت شد که گرمایش منطقه ای تنها ساز و کار ممکن برای آغاز واکنش های شیمیایی نیست و اثر شیمیایی عملیات مکانیکی در سیستم های فراوانی مورد بررسی قرار گرفت . با پیشرفت هایی که در دهه 1990 و در زمینه تولید مواد پیشرفته با کمک روش های مکانیکی صورت گرفت ، تحقیقات در این زمینه متحول شد . تولید فازهای ناپایدار ، مواد نانوبلوری ، آمورف و ترکیبات بین فلزی به روش آلیاژسازی مکانیکی به طور قابل توجهی مورد مطالعه قرار گرفت . برخی از کاربردهای رو های مکانوشیمیایی عبارتند از :
1-    پخش کردن فازهای ثانویه (معمولاً اکسیدی) بسیار ریز
2-    گسترش حد حلالیت
3-    کاهش اندازه دانه ها به مقیاس نانومتری
4-    تولید فازهای بلورین و کوازی بلورین جدید
5-    گسترش فازهای آمورف (شیشه ای)
6-    نامنظم کردن ترکیبات بین فلزی منظم
7-    آلیاژکردن عناصری که به سختی آلیاژ می شوند .
8-    پیش برد واکنش های شیمیایی در دمای پایین
فرایندهای مکانوشیمیای در اکثر موارد – همانگونه که در شکل 1-1 نشان داده شده است – با استفاده از آسیای گلوله ای و انرژی حاصل از برخورد با هم و یا برخورد گلوله ها با دیواره محفظه آسیا انجام می شوند .

فصل اول : سنتز مکانو شیمیایی4
1-1) مقدمه4
1-2) مروری بر فرآیندهای مکانیکی7
1-2-1) تجهیزات ، روش ها و اهداف فرآیند8
1-2-2) ساز و کارهای آلیاژسازی مکانیکی10
الف) تغییرات ریز ساختاری12
ب) ساختارهای آمورف و غیر تعادلی14
1-2-3) مواد نانوساختار18
1-2-4) آسیا کاری واکنشی21
1-2-4-1) متغییرهای فرایند25
الف) دمای آسیا26
ب) نسبت وزنی گلوله به پودر26
پ) مواد کنترل کننده فرآیند (PCA)27
ت) تناسب وزنی (یا حجمی) واکنش دهنده ها28
ث) قطر گلوله ها30
1-2-5) تشکیل فازها30
1-2-6) واکنش های خود پیشرو برانگیخته مکانیکی32
1-2-7) تولید مکانو شیمیایی مواد مرکب و چند جزئی36
1-2-8) تثبیت پودر37
فصل دوم : نانوکامپوزیت Cu – Al2O338
2-1) مقدمه38
2-2) سیستم های مکانو شیمیایی42
فصل سوم : مواد و روش تحقیق55
3-1) ملاحظات ترمودینامیکی55
3-2) انتخاب نمونه ها62
3-3) مراحل آزمایشگاهی و تجربی63
3-4) مواد مورد استفاده64
3-5) تجهیزات به کار رفته64
3-5-1) آسیای گلوله ای64
3-5-2) دستگاه پراش پرتو ایکس65
3-5-3) دستگاه آنالیز گرمایی65
3-5-4) میکروسکوپ الکترونی روبشی65
3-6) آسیا کاری نمونه ها66
3-7) آزمایش ها پراش پرتو ایکس67
3-8) آزمایش های DSC67
3-9) مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز EDS67
فصل چهارم : بحث و بررسی نتایج68
4-1) مقدمه68
4-2-1) مرحله اول75
4-2-2) مرحله دوم78
4-2-2-1) بررسی نمونه های بازپخت شده84
4-2-3) مرحله سوم89
4-2-4) تغییرات ریز ساختاری91
4-3) مقایسه رفتار مکانوشیمیایی دسته نمونه های C3 , C2 , C194
4-4) اندازه بلورک ها و کرنش شبکه مس97
4-4-1) نمونه های C199
4-4-2) نمونه های C2100
4-4-3) نمونه C3102
4-5) تبیین ساز و کار مکانوشیمیایی105
4-6) نتیجه گیری106
فصل ششم : مراجع108

 

شامل 110 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه سنتز مکانوشیمیایی