هایدی

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

هایدی

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

دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت روانکاری بیشتر در فرایندهای مکانیکی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت روانکاری بیشتر در فرایندهای مکانیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت روانکاری بیشتر در فرایندهای مکانیکی


دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت روانکاری بیشتر در فرایندهای مکانیکی

استفاده از نانوذرات جهت روانکاری بیشتر در فرایندهای مکانیکی

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:72

پایان نامه مقطع کارشناسی

رشته مهندسی شیمی

فهرست مطالب :

فصل اول – کلیات 2
1-1 مقدمه3
1-2 تاریخچه روانکاری  3
1-3 روغن های روانساز 4
 1-3-1 وظایف  4
 1-3-2 ویژگی
 5 1-4 ساختارترکیبات شیمیایی روغن های روانساز6
1-5 مهمترین افزودنی های روغن های پایه7
 1-6 نانوتکنولوژی وبه کارگیری آن درراندمان روغن های روانساز 9
  12Ceo2
,CaCO3 2-1
 ترکیبات نانوذرات 2-1-1 تعریف  12
2-1-2 آزمایش13
 16  IF – Mos2 نانوذرات  2-2
2-2-1 تعریف16  
2-2-2 آزمایش 18
 20Cu 2-3 نانوذرات
-3-1 تعریف  20
2-3-2 آزمایش 22
2-4 نانو ذرات ZnO، ZrO2 ، CuO23
2-4-1 تعریف  23
2-4-2 آزمایش 24
2-5 نانو ذرات TiO2 26
2-5-1 تعریف  26
2-5-2 آزمایش 27
فصل سوم- نمودارها و نتایج آزمایش  29
3-1 نتایج نانوذرات ترکیبی CeO2 ، CaCO3  30  
3-2 نتایج نانو ذرات IF- MoS236
3-3 نتایج نانو ذرات Cu 44
3-4 نتایج نانوذرات ZnO، ZrO2 ، CuO  51
3-5 نتایج نانوذرات TiO2  60
فصل چهارم- مقایسه و نتیجه نهایی67
منابع  71

چکیده :

دراین پایان نامه خواص روان کنندگی و ضداصطکاکی روغن های حاوی نانوذرات و ، نانوذرات ، ، و نانوذرات مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ضریب اصطکاک برای روغن خالص و روغن حاوی نانوذرات بااستفاده ازدستگاه های اصطکاک سنج دیسکی-دیسکی، سوزنی-دیسکی و حلقه-بلوکه اندازه گیری و مقایسه شد. برای تهیه نانوروغن حاوی نانوذارت، با استفاده ازسیستم التراسونیک به مدت چند دقیقه در درون روغن خالص پخش و منتشر شدند. سطوح اصطکاکی (سطح نانوذرات وسطوح درتماس باآنها) با استفاده از روش های دستگاهی نظیر TEM,AFM,XPS,EDS,SEM مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. تمامی سوسپانسیون های نانوذره ای کاهش هایی را در ضریب اصطکاک در مقایسه با روغن خالص فاقد نانوذرات از خود نشان دادند (چرخش نانوذرات کروی در ناحیه تماس , کاهش تماس و برخوردهای خشن با استفاده از پر کردن گودی های عمیق سطوح در حال تماس ,خرد شدن نانوذرات به دام افتاده در فصل مشترک بین دو سطح بدون تشکیل و ایجاد یک لایه متصل شده چند مکانیزمی است که به وسیله آنهانانوذرات انتشار یافته درمواد روان کننده کاهش در اصطکاک و سائیدگی را باعث می شوند). پس از ارزیابی و مقایسه نانوذرات، نانوذره بیشترین کاهش در ضریب اصطکاک رابا65% کاهش نشان داداین نتایج زمینه کاربرد رادرشاخه های مختلف مهندسی وصنعتی ایجاد می کند.

مقدمه :

روانکاری یا "Tribology" به عنوان علم تسهیل کننده حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر، تعریف شده است. در هر کجا که سطوح هم جوار و در تماس با یکدیگر، دارای حرکتی نسبی هستند، روانکاوی نقش مهمی در انجام حرکت به نحو صحیح، مداوم واقتصادی ایفامی کند. عدم روانکاری صحیح ماشین آلات علاوه برآنکه باعث کاهش راندمان مکانیکی و پایین آمدن بازده زمانی ماشین می شود، منتج به فرسایش بیش از حد، فرسودگی وازکارافتادگی زودرس نیز می گردد. هر زمان که سطوح اجسام درجوار و درتماس با یکدیگر حرکت نسبی داشته باشند، دو پدیده اصطکاک و ساییدگی هر دو وجود خواهد داشت. اصطکاک عبارت از نیروی مقاومت در برابر حرکت نسبی و گذر سطوح در تماس نسبت به یکدیگر و ساییدگی عمل تخریب و گسستگی ذرات ماده است که در نتیجه تماس سطوح در حرکت نسبی و به لحاظ اثر نیروی اصطکاک پدید می آید به غیرازموارد بخصوصی که وجود اصطکاک برای وقوع حرکت و با ایجاد سکون در حرکت مورد نیاز و مطلوب است، در اکثر موارد و بخصوص در اغلب مکانیزم های متحرک در ماشین آلات که برای تحمل بار و انتقال نیرو و حرکت طراحی شده اند، دو پدیده اصطکاک و ساییدگی پدیده های نامطلوبی به حساب می آیند. اصطکاک باعث تضییع انرژی مکانیکی و تبدیل آن به حرارت ناخواسته و ساییدگی باعث از دست رفتن هم شکلی و تجانس قطعات با یکدیگر و نهایتاً تقلیل عمر مفید مکانیزم و ماشین می گردد.

1-2 تاریخچه روانکاری

دانش عملی روانکاوی از نوع روانکاوی حدی (Boundary Lubrication) و روانکاوی با لایه نازک از زمان های دیرینه به وسیله بشر شناسایی و بکار برده شده است. در حقیقت، تاریخ بشر پر از شواهدی است که نشان می دهد در روزگاران گذشته به طور معمول از چربی حیوانات و روغن های گیاهی به عنوان روان کننده محور ارابه ها و گاریها استفاده می شده است و حتی روان کننده های جامد نظیر گرافیت و پودر تالک برای تسهیل حرکت بر روی سطوح در تماس با یکدیگر مالیده می شده است. بر دیواره های مقبره فرعون مصری توتی هتاپ، که به تاریخ 1650 قبل از میلاد یا بیش از 3600 سال پیش باز می گردد نقوشی وجود دارد که روش مالش روغن زیتون بر روی الوارهای چوبی برای آسان نمودن جابجایی قطعات بزرگ سنگ و مجسمه ها و مصالح ساختمانی را نشان می دهد.

بر اساس نوشته های پلینی (Pliny، 22 تا 79 بعد از میلاد مسیح) در عصر وی همان روغن ها که از گیاهان، تخم نباتات و لاشه حیوانات در عصر ما گرفته می شود وجود داشته است.

ظاهراً روان کننده های معمول از اعصار گذشته تا قرن نوزدهم شامل انواع روغن های نباتی و حیوانی که دارای پایداری نسبی در هوا بوده و به راحتی تبخیر و خشک نمی شوند، بوده است و به خصوص روغن زیتون، بزرگ، کرچک و روغن درخت نخل و همچنین روغن نهنگ، خوک، پاچه گاو و پشم گوسفند مورد استفاده قرار می گرفته است.

با اختراع ماشین بخار به وسیله جیمز وات در سال 1765، نیاز به روغن ها و گریسهای روان کننده پایدار و در عین حال ارزان قیمت یکباره شدیداً بالا گرفت.

1-3 روغن های روانساز

روان کننده های مورد مصرف در دنیای صنعتی امروز را می توان از نظر حالت در چهار رده روان کننده های گازی، روان کننده های مایع، روان کننده های نیمه جامد و بالاخره روان کننده های جامد دسته بندی نمود.

1-3-1 وظایف:

1-روانکاری : به حداقل رساندن اصطکاک و ساییدگی قطعات در حین کار با تشکیل لایه روغن و با ضخامت مناسب بین قطعات متحرک.

2-انتقال حرارت: حرارتی که در نتیجه لغزش ذرات روان کننده بر روی یکدیگر ایجاد می شود، باید به فوریت و به طور موثر از محل روانکاوی (مثلاً یاتاقان) منتقل شود بدون آنکه اثر نامطلوبی بر سطوح در حرکت نسبی بگذارد.

3- ضربه گیری: یکی از ویژگی های مهم روغن گرفتن ضربات در حین انجام اعمال مکانیکی بر روی قطعات است. بدین معنی که روغن از تاثیر ضربه های قطعات بر یکدیگر جلوگیری می نماید.

4- حفاظت از سطوح: روغن های روانساز باید بتوانند سطوح قطعات فلزی را در مقابل زنگ زدگی و خورندگی شیمیایی محافظت کنند.

5-آب بندی(Sealing): آب بندی قطعات از ویژگی های مهم روغن است. برای مثال، روغن موتور با تشکیل لایه ای از روغن بین پیستون و سیلندر در موتورهای احتراق داخلی از فرار گازهای متراکم شده جلوگیری می نماید.

6-انتقال مواد (حمل ذرات): روغن های روانساز باید بتوانند ذرات ناشی از ساییدگی قطعات و مواد ناشی از تجزیه و سوخت را به صورت معلق نگه داشته و با خود حمل کنند.

1-3-2 ویژگی ها:

1- دارای گرانروی مناسب و ضریب اصطکاک بسیار کم باشند.

2- در مقابل حرارت مقاوم باشند و اکسیده نشوند.

3- خاصیت پاک کنندگی مناسب داشته باشند و پس از کار مداوم و حرارت زیاد، مواد لجنی و رسوبات در لا به لای قطعات تشکیل ندهند.

4- با ایجاد لایه نازکی در روی سطوح متحرک که با یکدیگر در تماس هستند، از ساییدگی و فرسودگی آنها جلوگیری می نمایند.

5- گرانروی خود را در محدوده درجات حرارت کار خود تا حد کافی حفظ کنند تا لطمه ای به انجام وظایف آنها وارد نشود. در اصطلاح گفته می شود که شاخص گرانروی (VI) به اندازه کافی بالایی داشته باشند.

6- در مقابل حرارت و اکسیژن هوا (تجزیه حرارتی و اکسیداسیون)به حد کافی مقاوم باشند.

7- در سرما به اندازه کافی روان باشند تا شروع و ادامه حرکت قطعات آسان باشد.

8- از نقطه نظر عواملی مثل فراریت، آتش گیری و نظایر آن در شرایط مناسبی باشند.

9- بتوانند اثرات نامطلوب ناشی از کار دستگاه (مثل احتراق سوخت در موتورها، اختلاط بخار در توربین های بخار و ....) را تا حد ممکن خنثی کنند.

10- مواد آلوده کننده خارجی مثل گرد و خاک، کثافات، آب و نظایر آ«، همراه روغن نباشد.

11-در حین عملیات، کف ایجاد نکنند.

12- با قطعات لاستیکی و پلاستیکی (مثل آب بندهای لاستیکی-Seals) سازگاری کامل داشته باشند.

13- دارا بودن مقاومت کم در برابر تنش برشی (سیالیت و گرانروی کم در عین باربرداری)

14-از نظر شیمیایی بی اثر و غیر خورنده بوده و قابلیت حفاظت سطوح ماشین در برابر عوامل خورنده شیمیایی و عوامل مخرب فیزیکی را داشته باشد.

اکثر ویژگی های فوق الذکر تقریباً در مورد تمام روغن ها به طور مشترک ضروی است. البته ممکن است درهر مورد خاص، اقلام معینی از اینها اولویت داشته باشند. علاوه بر این خواص، ممکن است هر روغن بخصوصی ویژگی مشخص و مخصوصی نیز برایش ضروری باشد. مثلاً قدرت پاک کنندگی در موتورهای بنزینی و دیزلی و نظایر آنها مهم است؛ یا روغن های حل شونده تراشکاری باید بتوانند با آب، امولسیون پایدار تشکیل بدهند. روغن های توربین بخار می باید از بخار آبی که به آب تبدیل شده و با آنها مخلوط شده در مدت زمان کوتاهی جدا شوند؛ به همین دلیل روغن های توربین نباید با موادی مثل پاک کننده ها (از روغن موتورها) که باعث ایجاد امولسیون و جدا نشدن آب و روغن می گردند، مخلوط و آلوده شوند. روغن های ترانسفورمر و نظایر آن باید در حد بالایی عایق الکتریسیته باشند و روغن های هیدرولیک، عمل انتقال نیرو را به نحو احسن انجام دهند و ...

1-4 ساختارترکیبات شیمیایی روغن های روانساز

الف- روغن پایه (Base Oil): ماده ای که پس از طی یک سری عملیات پالایش از نفت خام به دست می آید. روغن پایه به طور متوسط 90 درصد حجم روغنها را تشکیل می دهد.

ب- مواد شیمیایی موسوم به مواد افزودنی(Additives) که حدود متوسط 10% حجم روغن ها را تشکیل می دهند. تنها تعدادی از خواص ضروری در روغن پایه وجود دارد و برای اینکه روغن های روان کننده همه خواص لازم را داشته و بتوانند وظایف خود را به طور کامل انجام دهند، به آنها مواد افزودنی اضافه می شود.

1-5 مهمترین افزودنی های روغن های پایه

1- پاک کننده و معلق کننده ها (Detergents and Dispertant)

در طی فرایند احتراق، مقدار زیادی ذرات دوده و مواد ناشی از احتراق ناقص پدید می آید. این مواد تولید شده در روغن غیر محلول هستند و موجب تشکیل رسوب در پیستون ها می شوند و حتی ممکن است باعث چسبیدگی رینگ و پیستون گردند. مواد افزودنی پاک کننده و معلق کننده به اکثر روغن های روانساز برای از بین بردن رسوبات فوق افزوده می گردد. از ترکیبات باریم و کلسیم سولفوناتها و فناتها به عنوان مواد پاک کننده در روغن موتورهای دیزلی و بنزینی استفاده می کنند.

2- بهبود دهنده شاخص گرانروی (VI-Improver)

ملکول های مواد افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی دارای پلیمرهای زنجیری دراز هستند و نسبت به مولکول های روغن خیلی بزرگ ترند به طوری که در درجه حرارت پایین تقریباً به صورت کلوئیدی در روغن پراکنده می شوند و هر چه حرارت روغن بالا رود، با حل شدن، گرانروی روغن را جبران می کنند. این مواد بیشتر در روغن های چند درجه ای (مالتی گرید) استفاده می شوند. عمل مواد بالابرنده شاخص گرانروی علاوه بر کاهش تغییرات گرانروی با تغییرات درجه حرارت، موجب کاهش مصرف سوخت و روغن و استارت سریع در درجه حرارت پایین در موتورهای احتراق داخلی می شود. از انواع رایج بهود دهنده اندیس ویسکوزیته می توان پلی متا آکریلاتها، پلی ایزوبوتیلها و پلی اکلیل استیون ها را نام برد.

3- مواد ضد اکسیداسیون (Anti-Oxidant)

بعضی از ترکیبات موجود در روغن بر اثر حرارت زیاد موتور و تماس دائم با هوا و مجاورت با فلزات مختلف موتور، که ممکن است مانند یک کاتالیزور عمل نمایند، در معرض اکسیداسیون مداوم قرار گرفته و به موادی از قبیل پراکسیدها و ترکیبات آلی دیگر تبدیل می شوند. برای جلوگیری از اکسید شدن روغن، مواد افزودنی ضد اکسیداسیون به آن اضافه می شود. حاصل فرآیند اکسید شدن، ایجاد مواداسیدی درون روغن موتور است که ایجاد خوردگی در مس، سرب و کادمیوم در یاتاقانهای موتور می نماید.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت روانکاری بیشتر در فرایندهای مکانیکی

دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت استفاده از روکش های نفوذ ناپذیر در پوشش دادن لوله های انتقال گاز

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت استفاده از روکش های نفوذ ناپذیر در پوشش دادن لوله های انتقال گاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت استفاده از روکش های نفوذ ناپذیر در پوشش دادن لوله های انتقال گاز


دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت استفاده از روکش های نفوذ ناپذیر در پوشش دادن لوله های انتقال گاز

موضوع انتقال در صنعت گاز یکی از مسائل  پر اهمیت می باشد، نشت گاز بر اثر مشکلات مختلف ناشی در خط لوله می تواند به مشکلات مختلف زیست محیطی و ایمنی منجر شود.
هر متر مکعب گاز که در اثر نشت گاز به هدر میرود ، سرمایه‏ایست که از دست میرود. چنانچه نشت‏هاى موجود در شبکه با خطوط انتقال مهار نگردد روزانه میتواند مقادیر زیادى گاز را از دسترس خارج کند و از این طریق سالانه ضررهاى اقتصادى هنگفتى را متوجه کشورها نماید.
یکی از راهها استفاده از پوششهای مناسب می باشد، پوششهای چندلایه با ضخامت زیاد می تواند خواص مطلوبی را که در مورد لوله های پلی اتیلنی دیده می شود را به لوله های فلزی دهد، در حالی که مضرات لوله های پلی اتیلنی را ندارد، با پیشرفت روز افزون نانو تکنولوژی می توان به پوششهای نانوکامپوزیت دست یافت که نفوذ را به حداقل برساند.
در میان نانوکامپوزیت ها ، نانو کامپوزیتهای حاوی نانو سیلیکاتها می تواند به افزایش خواص زیادی مانند نفوذ ناپذیری شود.

مدلسازی نفوذپذیری
اثر نانوذرات خاک رس برخواص پوششهای نفوذناپذیر
خواص ممانعت از نفوذ گاز توسط کوتینگ بوتیل لاستیک/ ورمیکولیت
نتیجه گیری
نظریه های جذب و نفوذ در پلیمرها
جذب گاز
نقوذ گاز
روش ها
تهیه نمونه ها
آزمون تفرق پرتو x
جذب تنش
جاروب بسامد
جاروب کرنش
جاروب زمان
اثر سرعت برش بر گرانروی
مشاهده ظاهری ترکیب
نتایج و بحث
اثر نوع خاک رس اصلاح شده
آزمایش تفرق پرتو x
آزمایشهای رئومتری
اثر درصد وزنی خاک رس اصلاح شده
جاروب  بسامد
 جاروب کرنش
جاروب زمان
اثر سرعت برش بر گرانروی
استانداردهای جامع پوششهای خطوط انتقال گاز
شرایط و معیارهایی برای  انتخاب درست نوع پوشش

مقدمه3
فصل اول: وضعیت لوله های انتقال4
استانداردهای جامع پوششهای خطوط انتقال گاز5
انواع پوششهای مورد استفاده6
شرایط و معیارهایی برایانتخاب درست نوع پوشش7
بررسی کیفیت پوششهای فعلی خطوط انتقال گاز10
نسل جدید پوشش ها11
 مدلسازی نفوذپذیری13
فصل دوم: به کارگیری نانو تکنولوژی در پوششهای نفوذ ناپذیر24
 اثر نانوذرات خاک رس برخواص پوششهای نفوذناپذیر41
فصل سوم: نمونه های کاربردی53
خواص ممانعت از نفوذ گاز توسط کوتینگ بوتیل لاستیک/ ورمیکولیت54
نانوکامپوزیتهای سیلیکا / پلیمر به روش سل- ژل80
نتیجه گیری96
مراجع97

 

شامل 100 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت استفاده از روکش های نفوذ ناپذیر در پوشش دادن لوله های انتقال گاز

کامل ترین مجموعه کدهای الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) به همراه مجموعه مقاله ها و پژوهش های علمی با موضوع کاربرد PSO در سیستم های اب

اختصاصی از هایدی کامل ترین مجموعه کدهای الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) به همراه مجموعه مقاله ها و پژوهش های علمی با موضوع کاربرد PSO در سیستم های ابعاد وسیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کامل ترین مجموعه کدهای الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) به همراه مجموعه مقاله ها و پژوهش های علمی با موضوع کاربرد PSO در سیستم های ابعاد وسیع


کامل ترین مجموعه کدهای الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) به همراه مجموعه مقاله ها و پژوهش های علمی با موضوع کاربرد PSO در سیستم های ابعاد وسیع

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات - الگوریتم پرندگان - Particle Swarm Optimization:
الگوریتم PSO یکی از الگوریتم های موفق در زمینه ی بهینه سازی پیوسته و گسسته است و به خاطر سرعت همگرایی نسبتا بالایی که داره، در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران رشته های مختلف قرار گرفته.
پست امروز حاوی مجموعه مقاله ها و پژوهش های علمی مربوط به سیستم های ابعاد وسیع یکی از مباحث مقطع ارشد رشته ی مهندسی کنترل هست. همچنین کدهای پیاده سازی این الگوریتم رو در قالب 8 کد متلب پیاده سازی کامل اگوریتم PSO در این مجموعه ی پژوهشی قرار دادیم. که در زمینه ی پژوهشی فوق و هم در اکثر رشته ها قابل استفاده هستند. بعلاوه در یکی از کدها، میتونید در صورت تمایل تابع مورد نظرتون رو به منظور بهینه سازی توسط الگوریتم جایگزین کنید.

 


دانلود با لینک مستقیم


کامل ترین مجموعه کدهای الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) به همراه مجموعه مقاله ها و پژوهش های علمی با موضوع کاربرد PSO در سیستم های ابعاد وسیع

پایان نامه رشته مکانیک با عنوان ساخت نانو ذرات فریت نیکل - روی به روش هم رسوبی - word

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته مکانیک با عنوان ساخت نانو ذرات فریت نیکل - روی به روش هم رسوبی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته مکانیک با عنوان ساخت نانو ذرات فریت نیکل - روی به روش هم رسوبی - word


پایان نامه رشته مکانیک با عنوان ساخت نانو ذرات فریت نیکل - روی به روش هم رسوبی - word

فهرست مطالب

فصل اول: فن آوری نانو

1-1 مقدمه.......................................................................................................................................... 2

1-2 تعریف نانو تکنولوژی...................................................................................................................3

1-3 نانو مواد........................................................................................................................................8

1-3-1 خواص نانو مواد.......................................................................................................................9

1-3-2 دسته بندی نانومواد.................................................................................................................12

1-4 زیرساختارها درنانو تکنولوژی.....................................................................................................17

1-5 مواد نانو بلوری...........................................................................................................................18

1-6 نانوذرات....................................................................................................................................19

1-7 نانو کامپوزیت ها........................................................................................................................19

1-8 نانو کپسول ها.............................................................................................................................19

1-9 مواد نانو حفره ای.......................................................................................................................20

1-10 نانو الیاف.................................................................................................................................21

1-11 نانو سیم ها................................................................................................................................22

1-12 فولرین ها.................................................................................................................................22

1-13 نانو لوله های کربنی..................................................................................................................23

فصل دوم: فریت ها

2-1 مقدمه.........................................................................................................................................26

2-1-1 تاریخچه... ............................................................................................................................26

2-1-2 خواص وکاربردها..................................................................................................................27

2-2 سرامیکهای مغناطیسی چیستندوچه کاربردهایی دارند.................................................................. 27

2-3 ساختار اسپینلی............................................................................................................................30

2-4 ساختار اسپینلی معکوس..............................................................................................................31

2-5 چند نکته در مورد فریتها.............................................................................................................31

 

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری

3-1 روش تهیه نانو ذرات...................................................................................................................36

3-1-1 روش فیزیکی.........................................................................................................................36

3-1-2 روش فیزیکی- شیمیایی.........................................................................................................37

3-1-3 روش شیمیایی........................................................................................................................37

3-1-3-1 همرسوبی شیمیایی.............................................................................................................37

3-1-3-2 روش هیدروترمال..............................................................................................................39

3-1-3-3 روش سل-ژل....................................................................................................................40

3-1-3-4 روش مایسل معکوس.............................................................................................................................................41

3-2 وسایل اندازه گیری نانو ذرات بکارگرفته شده دراین پایان نامه و شناسای آنها............................. 43

3-2-1 میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM)....................................................................................43

3-2-2 میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)...................................................................................44

3-2-3 دستگاه پراش اشعه ایکس(XRD)..........................................................................................45

 

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی

4-1 مقدمه.........................................................................................................................................49

4-2 ساخت نمونه هایی از نانو ذرات فریت Ni-Znبه روش هم رسوبی................................................51

4-2-1 تهیه نمونه (1).........................................................................................................................52

4-2-2 تهیه نمونه (2).........................................................................................................................55

4-2-3 تهیه نمونه (3).........................................................................................................................57

4-2-4 تهیه نمونه (4).........................................................................................................................59

4-2-5 تهیه نمونه (5).........................................................................................................................65

4-3 ساخت نانو ذرات فریت Zn به روش همرسوبی...........................................................................70

4-4 بیان مشکلات.............................................................................................................................71

4-5 پیشنهادات..................................................................................................................................72

4-6 نتیجه گیری................................................................................................................................72

 

فهرست شکلها وجدولها

 

 

 

فصل اول:فن آوری نانو

 

شکل(1-1)..........................................................................................................................................6

 

شکل(1-2)..........................................................................................................................................6

 

شکل(1-3) تصویر شماتیکی نانوخوشه...............................................................................................14

 

شکل(1-4) تصویر شماتیکی نانو سیم.................................................................................................15

 

شکل(1-5) تصویر شماتیکی نانو لوله.................................................................................................15

 

فصل دوم: فریت ها

 

شکل(2-1) نمونه ای از فریت های تجاری.........................................................................................29

 

شکل(2-2) فریت های نرم تجاری......................................................................................................30

 

شکل(2-3)ساختار اسپینلی.................................................................................................................30

 

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری

 

شکل(3-1) تصویر الکترونیکی روبشی سطح یک فلز.........................................................................43

 

شکل(3-2) نمودار شماتیکی اجزائ الکترونی روبشی.........................................................................44

 

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی

 

شکل (4-1) تصویری از دستگاه هموژونایزر و راکتور وسیرکولاتور...................................................53

 

شکل (4-2) الگوی پراش نمونه(1)....................................................................................................54

 

شکل (4-3) تصویری از دستگاهی با موتور کولر و راکتور و سیرکولاتور...........................................55

 

شکل (4-4) الگوی پراش نمونه(2) قبل از حرارت دهی......................................................................55

 

شکل (4-5) الگوی پراش نمونه(2)بعد از حرارت دهی.......................................................................56

 

شکل (4-6) مقایسه پیک های نمونه(2) قبل و بعد از حرارت دهی......................................................56

 

شکل (4-7) تصویری از دستگاهی باهمزن مغناطیسی و راکتور...........................................................57

 

شکل (4-8)الگوی پراش نمونه (3 ) قبل از حرارت دهی.....................................................................58

 

شکل (4-9)الگوی پراش نمونه (3) بعد از حرارت دهی......................................................................58

 

شکل (4- 10) مقایسه پیک های نمونه(3) قبل و بعداز حرارت دهی....................................................59

 

شکل (4-11) الگوی پراش نمونه(4) قبل از حرارت دهی................................................................... 61

 

شکل (4-12) الگوی پراش نمونه (4) بعد از حرارت دهی...................................................................61

 

شکل (4-13)SEM نمونه (4) قبل از حرارت دهی............................................................................ 62

 

شکل (4-14) SEM نمونه (4) قبل از حرارت دهی.............................................................................62

 

شکل) 4-15)SEM نمونه (4) بعد از حرارت دهی............................................................................63

 

شکل(4-16) SEMنمونه (4) بعد از حرارت دهی..............................................................................63

 

شکل(4-17TEM ( نمونه (4) بعد از حرارت دهی............................................................................. 64

 

شکل(4-18) TEM نمونه (4) بعد از حرارت دهی............................................................................. 64

 

شکل (4-19) الگوی پراش نمونه(5) قبل از حرارت دهی....................................................................66

 

شکل (4-20) الگوی پراش نمونه (5) بعد از حرارت دهی...................................................................67

 

شکل (4-21)SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهی.............................................................................. 67

 

شکل (4-22) SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهی............................................................................. 68

 

شکل (4-23) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهی............................................................................. 68

 

شکل(4-24) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهی.............................................................................. 69

 

شکل(4-25)الگوی پراش فریت روی................................................................................................71

 

 

 

 

 

فهرست جدول:

 

جدول(1-1)......................................................................................................................................11

 

جدول (4-1)................................................................................................................................... 52

 

جدول (4-2).....................................................................................................................................65

 

جدول (4-3).....................................................................................................................................69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته مکانیک با عنوان ساخت نانو ذرات فریت نیکل - روی به روش هم رسوبی - word

تحقیق در مورد مقدمه ای بر احتراق ذرات

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد مقدمه ای بر احتراق ذرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مقدمه ای بر احتراق ذرات


تحقیق در مورد مقدمه ای بر احتراق ذرات

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 

تعداد صفحه:60

فهرست:

مروری بر ادبیات احتراق

انواع شعله های اساسی

تاریخچه احتراق

احتراق ابر ذرات

دمای آریاباتیک شعله و شعله آریاباتیک

احتراق تک ذره

شعله آرام

شعله آشفته

سرعت انتشار شعله

فاصله خاموشی شعله

- ضخامت شعله

 

مقدمه و توضیحات:

مواد جامد بسیاری وجود دارند که قابلیت احتراق داشته و در صورتیکه شرایط محیطی صحبت اشتعال آن فراهم شود، شروع به سوختن می نمایند. این شرایط که در نهایت منجر به ایجاد یک جرقه می گردد تا حدود زیادی به طبیعت و ابعاد ذره جامد بستگی دارد. معمولاً قابلیت احتراق ذرات جامد با کاهش اندازه آنها به شدت افزایش می‌یابد به خصوص اگر ذرات جامد به شکل پودر و یا غبار درآیند که در اینصورت شرایط جهت احتراق به مراتب مساعدتر می گردد و در این حالت نه تنها سریع‌تر محترق گشته بلکه سرعت سوزش آنها نیز افزایش می یابد. دلیل این امر به میزان اکسیژن نفوذ کرده به داخل توده ذرات بر می گردد. در واقع در حالت فوق الذکر هوا یا اکسیژن راحت تر به درون توده ذرات نفوذ کرده و افت حرارتی سطح سوزش کمتر می تواند به داخل جسم رخنه کند.

هنگامی که فاصله بین ذرات زیاد می شود، زمینه مناسب جهت سوختن سریع مهیا می گردد، چرا که هوای کافی جهت احتراق، بین ذرات قرار می گیرد. حال اگر این پتانسیل بالا که در احتراق ذرات ریز جامد وجود دارد خارج از کنترل به فعالیت در آید می تواند باعث خطرات فاجعه آمیز و آسیب دیدگی اقرار شود. چرا که نرخ سریع سوزش ذرات بر روی تغییرات فشار اثر گذاشته و باعث گستردگی شعله می گردد.

ذراتی که در اکثر صنایع وجود دارد، قابل احتراق می باشند. این ذرات ممکن است مستقیماً ترمیم گردند و یا در در اثر سایر تولیدات صنایع بوجود آیند بعنوان مثال می‌توان از ذره آرد، شکر، ذرت، پلاستیک ها و فلزات زغالسنگ و مواد دارویی که مستقیماً در صنایع تولید می شوند نام برد.

از جمله ذرایت که به صورت ناخواسته و در هنگام تولیدات صنعتی بوجود می‌آیند، براده های چوب، کرک و منسوجات و انواع دیگر براده ها می باشد. در هر صورت همگی این ذرات قابلیت احتراق داشته و در صورت فراهم شدن شرایط اشتعال و یا انفجار بسیار خطرناک می باشند. این انفجارها معمولاً زمانی رخ می دهد که ذرات در هوا پراکنده می گردند و منبع جهت ایجاد جرقه وجود داشته باشد، در حالیکه آتش سوزی ذرات در حالات توده ای، لایه ای و غیره می تواند رخ دهد. ذکر این نکته ضروری است که سرعت انتشار انفجار ناشی از ذرات به قدری زیاد است که می توان گفت اگر انفجار رخ دهد تلاش در جهت خنثی کردن اثرات زیانبار آن بیهوده است.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مقدمه ای بر احتراق ذرات