سمینار رایگان cfd

سلام امروز یه سمینار رایگان فوق العاده رو خواستم خدمتتون اطلاع رسانی کنم . در ارتباط با cfd هست . حتما شرکت کنید .. تاریخش برای 26 شهریور در تهران هست .. برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره 09905367814 در تلگرام در تماس باشید و یا از طریق کانال  petroaryana@ در تلگرام اقدام کنید...



یه کانال فوق العاده علمی

سلام امروز بعد مدت ها اومدم یه کانال خیلی خوب در تلگرام برای بچه های شیمی و مهندسی شیمی،مکانیک معرفی کنم ،امیداوارم خوششتون بیاد .من که عضو شدم خیلی خوبه 

Telegram.me/petroaryana

کافیه آدرس بالا را کپی کنید در بالای صفحه

یا اینکه در نرم افزار تلگرام عبارت زیر را جستجو کنید:


 petroaryana@

سنتز و شناسايي کمپلکس هاي باز شيف بر پايه ليگاند 2, 4- دي هيدروکسي سالوفk


چكيده

تركيبات كئورديناسيون يا كمپلكس ها نقش بسيار مهمي در زندگي بشر دارند، كه مي توان كاربرد اين تركيبات را در شيمي تجزيه، سنتز تركيبات آلي، فرآيندهاي پلي مري و درك فرآيندهاي زيست شناسي ملاحظه نمود. يك دسته از اين تركيبات كه اهميت زيادي در مطالعه مدل هاي سيستمهاي زنده دارند كمپلكس هاي بازهاي شيف مي باشند. اين کمپلکس ها همچنين کاربردهاي کاتاليزوري فراواني دارند. در اين پروژه ما ليگاند باز شيف 2,4- دي هيدروكسي سالوفن وكمپلكس هاي نيكل، مس، منگنز، كبالت، آهن و روي آن را سنتز نموديم. براي شناسايي اين ترکيبات از تکنيک هاي IR ،UV-Vis، 1HNMR، آناليز عنصري، مغناطيس پذيري، جذب اتمي و بلور شناسي با اشعه X استفاده شد. طيف IR ليگاند پيک تيزي را در ناحيه 1608 cm-1 براي کمپلکس ها نشان مي داد که به ارتعاش کششي گروه ايميني مربوط مي شد، براي کمپلکس ها اين پيک به سمت اعداد موجي پايين تر انتقال مي يافت که به دليل کئوردينه شدن ليگاند به فلز و کاهش مرتبه پيوند و کاهش فرکانس ارتعاشي گروه ايميني بود.

طيف هاي UV-Vis پيک هاي مختلفي را نشان مي داد که به جهش هاي *π®π حلقه هاي آروماتيک و پيوند دوگانه ايميني مربوط بود. همچنين پيک هاي ديگري نيز مربوط به انتقال بار در کل مولکول و انتقالات d-d (در مورد کمپلکس ها) نيز مشاهده شد. طيف هاي 1HNMR نيز وجود هيدروژن هاي مختلف موجود در ترکيبات و سنتز موفق آن ها را تاييد مي کرد. آناليز عنصري، مطابقت درصد عناصر کربن ، نيتروژن و هيدروژن در حالت تئوري و حالت آزمايشگاهي را در مورد ليگاند نشان مي داد.

با استفاده از دستگاه جذب اتمي درصد وزن فلز در کمپلکس ها تعيين گرديد که مطابقت نسبتا خوبي را با مقادير تئوري نشان مي دادند. با استفاده از اندازه گيري هاي مغناطيس پذيري ديامغناطيس يا پارامغناطيس بودن كمپلكس ها و همچنين آرايش الكتروني آن ها مشخص گرديد.

بلور شناسي با اشعه X در شناسايي ليگاند وکمپلکس نيکل آن که تک بلورهاي آنها به دست آمده بود، استفاده شد که سنتز موفقيت آميز آن ها را تاييد مي کرد

بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند.

دید کلی

اساس شیمیایی بسیاری از واکنشها در موجودات زنده شناخته شده است. کشف ساختمان دو رشته‌ای دزاکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) ، جزئیات سنتز پروتئین از ژنها ، مشخص شدن ساختمان سه بعدی و مکانیسم فعالیت بسیاری از مولکولهای پروتئینی ، روشن شدن چرخه‌های مرکزی متابولیسم وابسته بهم و مکانیسمهای تبدیل انرژی و گسترش تکنولوژی Recombinant DNA (نوترکیبی DNA) از دستاوردهای برجسته بیوشیمی هستند. امروزه مشخص شده که الگو و اساس مولکولی باعث تنوع موجودات زنده شده است.

تمامی ارگانیسمها از باکتریها مانند اشرشیاکلی تا انسان ، از واحدهای ساختمانی یکسانی که به صورت ماکرومولکولها تجمع می‌یابند، تشکیل یافته‌اند. انتقال اطلاعات ژنتیکی از DNA به ریبونوکلئیک اسید (RNA) و پروتئین در تمامی ارگانیسمها به صورت یکسان صورت می‌گیرد. آدنوزین تری فسفات (ATP) ، فرم عمومی انرژی در سیستمهای بیولوژیکی ، از راههای مشابهی در تمامی جانداران تولید می‌شود.

تاثیر بیوشیمی در کلینیک

مکانیسمهای مولکولی بسیاری از بیماریها ، از قبیل بیماری کم خونی و اختلالات ارثی متابولیسم ، مشخص شده است. اندازه گیری فعالیت آنزیمها در تشخیص کلینیکی ضروری می‌باشد. برای مثال ، سطح بعضی از آنزیمها در سرم نشانگر این است که آیا بیمار اخیرا سکته قلبی کرده است یا نه؟بررسی DNAدر تشخیص ناهنجاریهای ژنتیکی ، بیماریهای عفونی و سرطانها نقش مهمی ایفا می کند. سوشهای باکتریایی حاوی DNA نوترکیب که توسط مهندسی ژنتیک ایجاد شده است، امکان تولید پروتئینهایی مانند انسولین و هورمون رشد را فراهم کرده است. به علاوه ، بیوشیمی اساس علایم داروهای جدید خواهد بود. در کشاورزی نیز از تکنولوژی DNA نوترکیب برای تغییرات ژنتیکی روی ارگانیسمها استفاده می‌شود.

گسترش سریع علم و تکنولوژی بیوشیمی در سالهای اخیر ، محققین را قادر ساخته که به بسیاری از سوالات و اشکالات اساسی در مورد بیولوژی و علم پزشکی جواب بدهند. چگونه یک تخم حاصل از لقاح گامتهای نر و ماده به سلولهای عضلانی ، مغز و کبد تبدیل می‌شود؟ به چه صورت سلولها با همدیگر به صورت یک اندام پیچیده درمی‌آیند؟ چگونه رشد سلولها کنترل می‌شود؟ علت سرطان چیست؟ مکانیسم حافظه کدام است؟ اساس مولکولی اسکیزوفرنی چیست؟

مدلهای مولکولی ساختمان سه بعدی

وقتی ارتباط سه بعدی بیومولکولها و نقش بیولوژیکی آنها را بررسی می‌کنیم، سه نوع مدل اتمی برای نشان دادن ساختمان سه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مدل فضا پرکن (Space _ Filling)

این نوع مدل ، خیلی واقع بینانه و مصطلح است. اندازه و موقعیت یک اتم در مدل فضا پرکن بوسیله خصوصیات باندها و شعاع پیوندهای واندروالسی مشخص می‌شود. رنگ مدلهای اتم طبق قرارداد مشخص می‌شود.

مدل گوی و میله (ball _ and _ Stick)

این مدل به اندازه مدل فضا پرکن ، دقیق و منطقی نیست. برای اینکه اتمها به صورت کروی نشان داده شده و شعاع آنها کوچکتر از شعاع واندروالسی است.

مدل اسکلتی (Skeletal)

ساده‌ترین مدل مورد استفاده است و تنها شبکه مولکولی را نشان می‌دهد و اتمها به وضوح نشان داده نمی‌شوند. این مدل ، برای نشان دادن ماکرومولکولهای بیولوژیکی از قبیل مولکولهای پروتئینی حاوی چندین هزار اتم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فضا

در نشان دادن ساختمان مولکولی ، بکار بردن مقیاس اهمیت زیادی دارد. واحد آنگستروم ()، بطور معمول برای اندازه‌گیری طول سطح اتمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال ، طول باند C _ C ، مساوی 1،54 آنگستروم می‌باشد. بیومولکولهای کوچک ، از قبیل کربوهیدراتها و اسیدهای آمینه ، بطور تیپیک ، طولشان چند آنگستروم است. ماکرومولکولهای بیولوژیکی ، از قبیل پروتئینها ، 10 برابر بزرگتر هستند. برای مثال ، پروتئین حمل کننده اکسیژن در گلبولهای قرمز یا هموگلوبین ، دارای قطر 65 آنگستروم است. ماکرومولکولهای چند واحدی 10 برابر بزرگتر می‌باشند. ماشینهای سنتز کننده پروتئین در سلولها یا ریبوزومها ، دارای 300 آنگستروم طول هستند. طول اکثر ویروسها در محدوده 100 تا 1000 آنگستروم است. سلولها بطور طبیعی 100 برابر بزرگتر هستند و در حدود میکرومتر (μm) می‌باشند. برای مثال قطر گلبولهای قرمز حدود 7μm است. میکروسکوپ نوری حداقل تا 2000 آنگستروم قابل استفاده است. مثلا میتوکندری را می‌توان با این میکروسکوپ مشاهده کرد. اما اطلاعات در مورد ساختمانهای بیولوژیکی از مولکولهای 1 تا آنگستروم با استفاده از میکروسکوپ الکترونی X-ray بدست آمده است. مولکولهای حیات ثابت می‌باشند.

زمان لازم برای انجام واکنشهای بیوشیمیایی

راکسیونهای شیمیایی در سیستمهای بیولوژیکی به وسیله آنزیمها کاتالیز می‌شوند. آنزیمها سوبستراها را در مدت میلی ثانیه () به محصول تبدیل می‌کنند. سرعت بعضی از آنزیمها حتی سریعتر نیز می‌باشد، مثلا کوتاهتر از چند میکروثانیه (). بسیاری از تغییرات فضایی در ماکرومولکولهای بیولوژیکی به سرعت انجام می‌گیرد. برای مثال ، باز شدن دو رشته هلیکسی DNA از همدیگر که برای همانندسازی و رونویسی ضروری است، یک میکروثانیه طول می‌کشد. جابجایی یک واحد (Domain) از پروتئین با حفظ واحد دیگر ، تنها در چند نانوثانیه () اتفاق می‌افتد. بسیاری از پیوندهای غیر کووالان مابین گروههای مختلف ماکرومولکولی در عرض چند نانوثانیه تشکیل و شکسته می‌شوند. حتی واکنشهای خیلی سریع و غیر قابل اندازه گیری نیز وجود دارد. مشخص شده است که اولین واکنش در عمل دیدن ، تغییر در ساختمان ترکیبات جذب کننده فوتون به نام رودوپسین می‌باشد که در عرض اتفاق می‌افتد.

انرژی

ما بایستی تغییرات انرژی را به حوادث مولکولی ربط دهیم. منبع انرژی برای حیات ، خورشید است. برای مثال ، انرژی فوتون سبز ، حدود 57 کیلوکالری بر مول (Kcal/mol) بوده و ATP ، فرمول عمومی انرژی ، دارای انرژی قابل استفاده به اندازه 12 کیلوکالری بر مول می‌باشد. برعکس ، انرژی متوسط هر ارتعاش آزاد در یک مولکول ، خیلی کم و در حدود 0،6 کیلوکالری بر مول در 25 درجه سانتیگراد می‌باشد. این مقدار انرژی ، خیلی کمتر از آن است که برای تجزیه پیوندهای کووالانسی مورد نیاز است، (برای مثال 83Kcal/mol برای پیوند C _ C). بدین خاطر ، شبکه کووالانسی بیومولکولها در غیاب آنزیمها و انرژی پایدار می‌باشد. از طرف دیگر ، پیوندهای غیر کووالانسی در سیستمهای بیولوژیکی بطور تیپیک دارای چند کیلوکالری انرژی در هر مول می‌باشند. بنابراین انرژی حرارتی برای ساختن و شکستن آنها کافی است. یک واحد جایگزین در انرژی ، ژول می‌باشد که برابر 0،239 کالری است.

ارتباطات قابل بازگشت بیومولکولها

ارتباطات قابل برگشت بیومولکولها از سه نوع پیوند غیر کووالانسی تشکیل شده است. ارتباطات قابل برگشت مولکولی ، مرکز تحرک و جنبش موجود زنده است. نیروهای ضعیف و غیر کووالان نقش کلیدی در رونویسی DNA ، تشکیل ساختمان سه بعدی پروتئینها ، تشخیص اختصاصی سوبستراها بوسیله آنزیمها و کشف مولکولهای سیگنال ایفا می‌کنند. به علاوه ، اکثر مولکولهای بیولوژیکی و پروسه‌های درون مولکولی ، بستگی به پیوندهای غیر کووالانی همانند پیوندهای کووالانی دارند. سه پیوند اصلی غیر کووالان عبارت است از: پیوندهای الکترواستاتیک ، پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای واندروالسی آنها از نظر ژئومتری ، قدرت و اختصاصی بودن با هم تفاوت دارند. علاوه از آن ، این پیوندها به مقدار زیادی از طرق مختلف در محلولها تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

...

3th conference on nanostructures

After two successful conferences in 2006 and 2008, the 3rd Conference on Nanostructures will be held in March 10-12, 2010 in the beautiful island of Kish, in the south of Iran. The conference is organized jointly by the Institute for Nanoscience and Nanotechnology in the main campus of Sharif University of Technology in Tehran, and Sharif Unniversity International Campus in Kish Island. As a routine for the series of Conferences on Nanostructures, there will be an emphasis on plenary and invited talks that convey a broader view of the directions and activities. In addition, there will be sessions on contributed talks and posters. The conference will be a forum to exchange information and ideas on the following topics.

:TOPICS

A. Nanostructured composites: Synthesis, characterization and applications

B. Nanomaterials for catalytic and photocatalytic applications

C. Nanostructured materials for energy and environment

D. Nanomaterials for biological and medical applications

E. Carbon based nanomaterials: fullerenes, nanotubes, graphene

F. Nanostructures for electronics and photonics applications

G. Computation and modeling in nanoscale

H. Mechanics of nanomaterials

I. Magnetism in nanostructures

J. Nanomaterials-based sensors

CHLOROFORM

CHLOROFORM

تری کلرو متان

متان تری کلرید

کلرورفرمیل

فرمول شیمیایی: CH3Cl3

جرم ملکولی:4/119

 

CAS # 67-66-3

RTECS # FS9100000

ICSC # 0027

UN # 1888

EC # 602-006-00-4

نوع خطر / مواجهه

پیشگیری

خطرات حاد/علائم

 کمک های اولیه/اطفا حریق

آتش:

 

غیر قابل احتراق

 (نکات قابل توجه را ببینید)

در صورت بروز آتش سوزی گازهای سمی آزاد می نماید.

در صورت بروزآتش سوزی در محیط  اطراف  استفاده از تمام عوامل خاموش کنندگی مجاز است.

انفجار :

 

در صورت بروز آتش سوزی ،ریسک انفجار دارد.

(قسمت خطرات شیمیایی را مشاهده نمایید.)

 

در صورت بروزآتش سوزی بشکه ها و غیره را با اسپری کردن آب خنک کنید.

 

مواجهه:

بهداشت را رعایت کنید .

از تماس افراد خردسال و کهنسال  با این ماده اجتناب شود.

 

 

استنشاق:

 

تهویه عمومی تهویه موضعی یا وسیله حفاظت تنفسی

سرفه،خواب آلودگی،سردرد،تهوع

هوای تازه استراحت

در صورت لزوم دادن تنفس مصنوعی

ارجاع برای مراقبت های پزشکی

پوست:

 

دستکش حفاظتی، لباس حفاظتی

ممکن است جذب شود

 قرمزی ،درد

لباس های آلوده شده را از بدن یرون بیاورید.

پوست را با آب فراوان خیس کرده یا زیر دوش آب بگیرید.

ارجاع برای مراقبت های پزشکی

چشم ها:

 

حفاظت صورت یا حفاظت توام چشم و دستگاه تنفس

قرمزی ،درد

ابتدا چند دقیقه (حد اقل 15 دقیقه)چشم ها را با آب بشویید.

لنز های تماسی را اگر به سادگی امکان پذیر است بیرون بیاورید.

فرد را نزد پزشک ببرید.

گوارشی:

 

 

دل درد،استفراغ

(برای اطلاعات بسشتر بخش استنشاق را ملاحظه فرمایید.)

دهان را باآب بشویید.

مقدا ر زیادی آب به فرد بدهید تا  بنوشد.

فرد استراحت نماید.

ارجاع برای مراقبت های پزشکی

بسته بندی و بر چسب زدن

انبار کردن(ذخیره کردن)

دفع ضایعات

در بسته بندی غیر قابل شکستن نگهداری کنید یا بسته بندی  قابل شکستن را در  بسته بندی غیر قابل شکستن نگهداری کنید.

با غذا و علوفه حیوانی جابجا نشود.

Xn symbol     

R:22-38-40-48/20/22

S:36/37

UN Hazard Class:6.1

UN packing group :ІІІ

آلوده کننده دریایی 

 

از اکسید کننده های قوی، بازها ی قوی ،فلزات ،استن غذا و علوفه حیوانی جدا نگهدری شود.

در مکان تاریک، با تهویه در سطح زمین نگهداری شود.

ناحیه خطر را تخلیه کنید.

با یک کار شناس مشورت نمایید.

تا حد امکان مایع نشت شده یا ریخته شده را در ظروف بدون منفذی جمع آوری کنید.

مایع باقی مانده را در شن یا جاذب بی خطری جمع آوری کرده و به مکان ایمن منتقل نمایید.

نگذارید این ماده شیمیایی وارد محیط زیست شود.

وسایل حفاظت فردی وﯿﮋه:وسایل حفاظت تنفسی)

حالت  فیزیکی و وضعیت ظاهری:

مایع فرار، بی رنگ با بوی مشخص

خطرات فیزیکی:

این بخار از هوا سنگین تر است.

در تماس با سطوح داغ یا شعله تجزیه شده تشکیل گازهای سمی و محرک می نماید.

خطرات شیمیایی:

این ماده به آرامی با بعضی فلزات(از قبیل آلومینیوم، لیتیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم)و استون ورد واکنش شده باعث خطرآتش سوزی و انفجار می شود.

به پلاستیک ها و لاستیک ها و روکش هاآسیب وارد می کند.

(Hydrogen chloride٬ ICSC # 063-Phosgene٬ISCS # 0007-Chlorine٬ICSC # 0126)

حدود مجاز شغلی:

TLV (as TWA):10 ppm ; 50 mg/m³(ACGIH 1992-1993).

MAK:10 ppm ;50 mg/m³;ІІ، 1، b (1992)

MAK: class ІІІ B

 

 

راههای مواجهه:

این ماده می تواند از طریق استنشاق یا عبور از راه پوست و یا از طریق خوراکی وارد و جذب بدن شود.

خطرات استنشاق:

در اثر تبخیر این  ماده در دمای 21 درجه سانتی گراد غلظت هوا به سرعت به حد زیان آور خواهد رسید.

اثرات مواجهه کوتاه مدت:

این  ماده چشم را تحریک می کند ممکن است تاثیراتی روی قلب ،کبد ،کلیه ها و سیستم اعصاب مرکزی گذاشته منجر به بیهوشی شود.

این تاثیرات ممکن است با تاخیر ظاهر شوند.

انجام مشاهدات پزشکی ضروری است.

اثرات مواجهه  طولانی مدت یا مکرر:

تماس مکرر و طولانی مدت با پوست سبب درماتیت(التهاب) پوست می شود.

این ماده ممکن است برای انسان ها سرطانزا باشد.

اطلاعات مهم

اطلاعات زیست محیطی:

این ماده مکن است برای محیط زیست خطرناک باشد.

باید به آب توجهی وﯿﮋه  داشت.

 

خواص فیزیکی:

نقطه  جوش:62 درجه سانتی گراد

نقطه ذوب:62 درجه سانتی گراد

چگالی نسبی(اب=1):48/1

چگالی نسبی(هوا=1):12/4

چگالی نسبی مخلوط بخار/هوادر20 درجه سانتی گراد  (هوا=1):7/1

حلالیت در اب در20 درجه سانتی گراد  :. 0.8گرم در 100 میلی لیتر

فشار بخاردر20 درجه سانتی گراد: 2/21کیلو پاسکال

 

نکات قابل توجه

در صورت افزایش مقادیری از مواد قابل اشتعال یا افزایش در میزان اکسیژن هوا قابل احتراق می گردد.

استفاده از مشروبات الکلی تاثیرات مضر را تقویت می کند.

بسته به میزان تماسآزمایشات دوره ای ضروری می باشد.

میزان هشدار دهندگی بو زمانیکه از حد تماس تاوز کرد ناکافی می باشد.

در مجاورت آب یا سطوح داغ یا در طی انجام جوشکاری استفاده نشود.

Transport Emergency Card :TEC(R)-146

NFPA Code:H2;F0;R0

 

 

+

لينكهايي براي شيميدانان،

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/organic.html

پايگاه جامعي از مجلات شيمي آلي

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/inorganic.html

پايگاه جامعي از مجلات شيمي معدني

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/physical.html

پايگاه جامعي از مجلات شيمي فيزيك كه بر حسب نام ناشر مرتب شده است

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/alpha.html

پايگاه جامعي ازمجلات شيمي فيزيك كه بر حسب الفبا مرتب گرديده است

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/comp.html

پايگاه جامعي از مجلات شيمي گرايش محاسبه

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/biological.html

پايگاه جامعي از مجلات زيست شيمي

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/tech.html

پايگاه جامعي ازمجلات مهندسي شيمي

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/environ.html

پايگاه جامعي ازمجلات رشته شيمي گرايش محيط زيست و كشاورزي

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/analytical.html

پايگاه جامعي از مجلات شيمي گرايش تجزيه

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/material.html

پايگاه جامعي از مجلات شيمي گرايش مواد

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/general.html

پايگاه جامعي از مجلات رشته شيمي گرايش عمومي

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/people/

شيميدانان كشوركانادا و ايالت متحده امريكا كه برحسب نام سازمان و نام اشخاص مرتب شده اند

 

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/society.html#LSoc

انجمنها وجوامع شيميايي

 

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/data.html

پايگاههاي اطلاعاتي، سازمانها، آدرس پست الترونيكي گروههاي بحث و گروههاي خبري و ...

 

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/index/sites/www/

ليستي از پيوندهاي شيميايي در اينترنت، تقسيم بندي بر اساس قاره

 

http://www.indiana.edu/~cheminfo/slaind98.html

معرفي برخي سايتهاي مربوط به رشته شيمي

 

http://chemed.tamu.edu/inquiry698/linksto.htm

معرفي برخي از سايتهاي مربوط به شيمي

 

http://uwadmnweb.uwyo.edu/Chemistry/News/chem_sites.htm

برخي از سايتهاي مفيد شيميايي

 

http://www.mpcfaculty.net/ron_rinehart/organic.htm

سايتهاي شيمي آلي

 

http://www.chemhelper.com/recfunsites.html

برخي سايتهاي جالب در شيمي آلي

 

http://www.public.iastate.edu/~acslocal/Interesting_Chem_Sites.html

برخي سايتهاي جذاب راجع به شيمي

 

http://tccc.iesl.forth.gr/chemistry/academic_sites.html

برخي از سايتهاي دانشگاهي مربوط به شيمي

 

http://people.morehead-st.edu/fs/h.hedgec/sciteach.html

وب سايتهاي آموزشي شيمي

 

http://www.rsc.org/

اخبار، انتشارات، كنفرانسها،آموزش، توليدات و معرفي برخي سايتها راجع به شيمي

 

http://www.chemie.de/?language=e

يكي از بهترين سايتها داراي 774 لينك به جوامع شيميايي، كتابها،مجلات، نرم افزارها،مشاغل و ... راجع به شيمي

 

http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/home.html

انجمن شيمي آمريكا

 

http://chemistry.about.com/index.htm?once=true&

اخبار، مقالات خبري، سايتهاي مرتبط، مطالب آموزشي، جدولهاي تناوبي و ... راجع  به شيمي

 

http://chemistry.about.com/c/ec/1.htm

با عضويت در اين قسمت سايت مي توانيد بازيها و مطالب مربوط به شيمي براي كودكان را دريافت و يه سايتهاي مرتبط دسترسي پيدا كنيد

 

http://www.chemweb.com/

در اين سايت براي شما امكان جستجو در كتابها، مجلات، اخبار، نرم افزارها، پايگاههاي اطلاعاتي، مشاغل و ... وجود دارد

 

http://www.chemie.de/index.php3?language=e

يك شاهراه الكترونيك از منابع مختلف موجود در وب براي شيميدانان

 

http://www.chemdex.org/

4000 لينك به سايتهاي مرتبط به شيمي

 

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=220

معرفي سايتهاي مربوط به جداول تناوبي

 

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=183

معرفي سايتهاي مربوط به بيوشيمي، شيمي تجزيه

 

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=501

معرفي سايتهاي مربوط به  كنفرانسها، مجلات، گروههاي خبري  و ...راجع به شيمي

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=277

معرفي سايتهاي مربوط به عناصر شيميايي

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=314

معرفي سايتهايي مربوط به نرم افزارها و استانداردهاي شيمي

 

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=230

معرفي سايتهاي مربوط به شيميدانان

 

 

http://www.chemsoc.org/viselements/

يك تفسير بصري از عناصر جدول تناوبي

 

http://www.chem.swin.edu.au/

مطالعه شيمي به وسيله كامپيوتر داراي برخي لينكهاي جالب

 

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/bio/amino-acids.html

اطلاعاتي از قبيل نام، اختصارات، آمينو اسيدها و فرمولها براي آمينو اسيدها مي باشد. همچنين داراي مدلهاي مولكولي نيز هست

 

http://www.netaccess.on.ca/~dbc/cic_hamilton/dictionary/a.html

واژگان شيميايي

 

http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/chm1045.htm

يك متن كتاب درسي همراه با تمرينهاي امتحان براي درس مجازي شيمي عمومي

 

http://www.scidiv.bcc.ctc.edu/wv/101-online.html

يك دوره آموزشي الترونيكي براي شيمي

 

http://www.chem1.com/chemed/genchem.html

لينك به بسياري از وب سايت ها مربوط به شيمي عمومي

 

 

http://www.chemport.org/html/english/publishers_list.html

مجلات تمام متن الكترونيكي در اينترنت

 

http://jchemed.chem.wisc.edu/

مجله آموزش شيمي

 

http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/chemist.html

فهرستي از سايتهاي مربوط به شيمي

 

http://www.1000dictionaries.com/chemistry_dictionaries_1.html

1000 ديكشنري مجاني انگليسي

 

http://www.stanford.edu/~glassman/chem/index.htm

حل مسايل و مشكلات دانشجويان كارشناسي، همچنين داراي لينك به سازمانها و موسسات مرتبط، مجلات الكترونيكي، كنفرانسها، منابع آموزشي، نرم افزارهاي مربوط به شيمي، پايگاههاي الترونيكي و ... مي باشد

 

http://www.chemistry.co.nz/chem.htm

شيمي براي دانش آموزان و معلمان

 

http://www.knowledgebydesign.com/tlmc/tlmc.html

يادگيري مسايل مربوط به شيمي

 

http://www.terrificscience.org/

يك مركز آموزش شيمي

 

http://www.ijc.com/

مجله اينترنتي شيمي

 

http://www.rsc.org/is/journals/current/perkin1/p1ppub.htm

مجله Perkin Transactions 1

http://www.rsc.org/is/journals/current/perkin2/p2ppub.htm

مجله Perkin Transactions 2

http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2005/

 

مجله European journal of inorganic chemistry

http://www.liv.ac.uk/chemistry/Links/links.html

 

لينكهايي براي شيميدانان، شامل لينكهاي دانشگاهي، تجاري، منابع شيمي، نرم افزارها، مشاغل الكترونيكي و

 

http://www.iranpolymerinstitute.org/

شامل كتابخانه مرجع پليمر ايران ، ليست محصولات ، جزئيات سمينار صنعت پليمر ايران ، بانك اطلاعاتي پليمرها و غيره به زبان انگليسي

http://chem.schoolnet.ir/

مباحث مربوط به شيمي به زبان ساده به زبان فارسي البته بيشتر مطالب عملي به زبان انگليسي است

تاریخچه فناوری نانو و برخی رویدادهای مهم این صنعت :

تاریخچه فناوری نانو و برخی رویدادهای مهم این صنعت :

در سال 1959 ریچارد فیلیپس فاینمن مقاله ای را درباره قابلیت های فناوری نانو در آینده منتشر ساخت.

واژه "فناوری نانو" برای اولین بار در یک مقاله علمی در سال 1974 به کار رفت، و اریک درکسلر، مفاهیم فناوری نانو مولکولی را در انستیتوی فناوری ماساچوست درسال 1977 معرفی کرد.

در سال 1981 میکروسکوپ تونل زنی روبشی که دانشمندان را قادر به مشاهده جزئیات ساختار اتم ها ودستـکاری آنهـا می نمود، اختراع شد.

در سال 1985 باکی بال ( کربن خالص کره ای شکل و تو خالی ) کشف شد .

در سال 1988 اولین درس دانشگاهی فناوری نانو عرضه شد .

در سال1990 IBM دستگاهی اختراع کرد که به کمک آن می‌توان اتم‌ها را تک تک جا‌به‌جا کرد.

در سال1991 نانو لوله‌های کربنی توسط دانشمندان ژاپنی کشف شدند.

درسال 1993 اطلاعات مربوط به فناوری نانو مولکولی و محصولات مولکولی جمع آوری شد .

درسال 1993 اولین نقاط کوانتومی با کیفیت بالا تولید شد.

در سال1996 اولین کنفرانس اروپایی فناوری نانو برگزار شد .

در سال 1997 اولین نانو ترانزیستور ساخته شد.

در سال2000 اولین موتور DNA ساخته شد.

در سال2001 یک مدل آزمایشگاهی سلول سوخت با استفاده از نانو لوله تولید شد.

در سال 2002 شلوارهای ضد لک مبتنی برفناوری نانو به بازار عرضه شدند.

در سال 2003 نمونه‌های آزمایشگاهی  نانوسلول‌های خورشیدی تولید شدند.

 

برخی اهداف فناوری نانو :

توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی ، مولکولی و یا ماکرو مولکولی در مقیاس اندازه های 1 تا 100 نانومتر.

خلق و استفاده از ساختارها ، ابزار و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوچک آنها ، خواص و عملکرد جدیدی دارند.

توانایی کنترل یا دستکاری درسطوح اتمی .

 

اهمیت نانو ابعاد:  

دلایل زیادی برای اهمیت نانو ابعاد وجود دارد ، که بعضی از آنها به شرح زیر است :

خصوصیات مواد در اندازه های نانو متری دچار تغییراتی می شود و با طراحی مواد نانو متری تغییر در خصوصیات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ماده مانند رنگ ، خواص مغناطیسی، دمای ذوب و ... بدون تغییر ترکیبات شیمیایی آن ممکن می شود .

 از جمله خصوصیت مواد بیولوژیکی و زنده، سازماندهی منظم آنها در ابعاد نانومتری است و توسعه در زمینه نانو فناوری به ما اجازه خواهد داد که چیزهای نانو ابعادی ساخت بشر را در داخل سلولهای زنده قرار دهیم . همچنین این کار باعث خواهد شد که با استفاده از خود چینی طبیعت بتوانیم مواد جدیدی بسازیم . مطمئناً این کار باعث ایجاد ترکیبات بیولوژی با علم مواد خواهد شد .

ترکیبات نانو متری دارای نسبت سطح به حجم بسیار زیادی هستند ( حجم کمی دارند اما سطح زیادی را پوشش می دهند ) و لذا استفاده از آنها در مواد کامپوزیتی دارو رسانی در بدن و ذخیره انرژی به شکل شیمیایی ( مانند گاز طبیعی و هیدروژن ) بسیار ایده آل خواهد بود .

سیستم های ماکروسکوپیک ساخته شده ازنانو ساختارها می توانند چگالی بسیار بیشتری نسبت به مواد ساخته شده از میکروساختارها داشته باشند و همچنین هدایت الکتریکی بهتری دارند . با استفاده ازبرهمکنش نانو ساختارها مفاهیم جدیدی در ابزارهای الکترونیکی، مانند مدارهای کوچکتر و سریعتر، کارایی بسیار پیشرفته تر و مصرف برق بسیار کمتر پدید می آید .

 

تفاوت فناوری نانو با فناوری دیگر

در فناوری نانو تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست بلکه زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرار می گیرد، خصوصیات ذاتی آنها از جمله رنگ ، استحکام، مقاومت  در برابر خوردگی و ... تغییر می یابد .

در واقع اگر بخواهیم تفاوت این فناوری را با فناوری های دیگر بیان نماییم ، می توانیم وجود " عناصر پایه " را به عنوان یک معیار ذکر کنیم .

عناصر پایه در حقیقت همان عناصر نانو مقیاسی هستند که خواص آنها در حالت نانو مقیاس با خواص شان در مقیاس بزرگتر فرق می کند .

عناصر پایه:

نانو ذرات

اولین و مهمترین عنصر پایه، نانو ذره است . منظور از نانو ذره، ذراتی با ابعادی درحدود 1 تا 100 نانو متر و در هر سه بعد می باشد . نانو ذرات می توانند از مواد مختلفی تشکیل شوند، مانند نانو ذرات فلزی، سرامیکی و ...

نانو لوله های کربنی

این عنصر پایه در سال 1991 توسط دانشمندان ژاپنی کشف شد و در حقیقت لوله هایی از جنس گرافیت می باشند . این نانو لوله ها دارای اشکال و اندازه های مختلفی هستند ومی توانند تک دیواره یا چند دیواره باشند . این لوله خواص بسیار جالبی دارند که منجر با ایجاد کاربردهای قابل توجهی از آنها می شوند .

نانو کپسولها

سومین عنصر پایه، نانوکپسول است . همان طوری که از اسم آن مشخص است ،کپسول هایی هستند که قطر نانومتری دارند و می توان مواد مورد نظر را درون آنها قرار داد و کپسوله کرد .

 

شاخه های فناوری نانو :

فناوری نانو منحصر به یک رشته خاص نیست، بلکه رشته ای میان رشته ای است یعنی به علوم مختلف وابسته است و با استفاده از پیشرفتهای علوم مختلف می توان به پیشرفتهای فناوری نانو دست یافت. بنابراین کاربردهای متفاوتـی را می توان برای این فناوری متصور شد. مانند کاربردهای الکترونیکی پزشکی، زیستی و ... که از نظر رشته ای ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند . لذا ممکن است فناوری نانو رشته ای کاملاً گسسته به نظر آید که موضوعات آن هیچ ارتباطی با هم ندارند.

برخی محققین فناوری نانو، این حوزه را به سه رشته تقسیم بندی می کنند که عبارتند از :

نانو فناوری مرطوب

نانو فناوری خشک

نانو فناوری  محاسباتی

 

نانو فناوری مرطوب :

این شاخه به مطالعه سیستم های زنده ای می پردازد که اساساً در محیط های آبی وجود دارند . دراین شاخه ساختمان مواد ژنتیکی، غشاء ها و سایر ترکیبات سلولی در مقیاس نانو متر مورد مطالعه قرار می گیرند . پژوهشـگران موفـق شده اند ساختارهای زیستی فراوانی تولید کنند که بتوان نحوه عملکرد آنها را در مقیاس نانویی کنترل کرد . این شاخه در برگیرنده علوم پزشکی، دارویی و به طور کلی علوم و روشهای مرتبط با زیست فناوری است .

 

نانو فناوری خشک:

این شاخه ، از علوم پایه مانند شیمی و فیزیک مشتق می شود و به مطالعه ساختارهای مواد از قبیل کربن ، سیلیکون و مواد غیر آلی و فلزی می پردازد . نکته قابل توجه این است که الکترونهای آزاد که در فناوری مرطوب موجب انتقال مواد و انجام واکنشها می شوند ،در فناوری خشک خصوصیات فیزیکی ماده را پدید می آورند . در نانو فناوری خشک کاربرد مواد نانویی در الکترونیک، مغناطیس و ابزارهای نوری مورد مطالعه قرار می گیرد. برای مثال طراحی و ساختن میکروسکوپ هایی که بتوان با استفاده از آنها مواد را در ابعاد نانو متر مورد مطالعه قرار داد .

 

نانوفناوری محاسباتی:

در بسیاری ازمواقع ابزار آزمایشگاهی موجود برای انجام برخی از آزمایشهای نانومتریک مناسب نیستند و لذا در مواردی چنین، از رایانه ها برای شبیه سازی فرآیندها و واکنش های اتم ها و مولکول ها استفاده می شود . شناختی که به وسیله محاسبه به دست می آید، باعث می شود که زمان لازم برای پیشرفت نانو فناوری خشک بطور محسوسی کاهش یابد والبته تاثیر مهمی در نانو فناوری مرطوب نیز خواهد داشت .

 

روش های ساخت در فناوری نانو:

اصولا در فناوری نانو دو روش برای ساخت محصولات نانویی وجود دارد :

الف : روش پایین به بالا:

منظور از پایین به بالا ،چینش اتم به اتم، مولکول به مولکول از یک ماده کنار هم بطور دلخواه جهت ایجاد و ساخت مواد جدید نانومتری است . در این روش که خود شامل شیوه های مختلف تولید است، مواد جدید با چینش اتمی خاص و منحصر بفرد می توانند ساخته شوند .

ب : روش بالا به پایین:

در این روش برای رسیدن به نانو مواد، باید ذرات وترکیبات بزرگتر ماده را با استفاده از روش های متداول مانند خرد کردن در چند مرحله به مواد در مقیاس نانومتری تبدیل کنیم .

دانشمندان برای ساخت انبوه محصولات نانویی به دنبال یافتن روش هایی هستند که بتوانند بصورت خود به خودی یا خود تکثیری، خود چینی و غیره مواد نانو متری را تولید کند .

 

خود چینی:  

خود چینی عبارتست ازجذب اتم ها و مولکولهای مواد بطور هوشمندانه توسط خود آنها و بصورت خود به خودی به منظور ایجاد ساختار به هم پیوسته و منظم .

Green Egg Materials

Green Egg Materials

egg

red (purple) cabbage

Prepare the Red Cabbage pH Indicator

There are several ways you can prepare red cabbage juice for use as a pH indicator. Here's :what I did

Coarsely chop about a half cup of red cabbage

Microwave the cabbage until it is soft. This took me about 4 minutes

Allow the cabbage to cool. You may wish to set it in a refrigerator to speed things up

Wrap the cabbage in a coffee filter or paper towel and squeeze the cabbage. Collect the juice in a cup

You can refrigerate or freeze leftover juice for later experiments

Fry a Green Egg

Spray a pan with cooking spray. Heat the pan over medium-high heat

Crack an egg and separate the egg white from the yolk. Set the yolk aside

In a small bowl, mix the egg white with a small amount of red cabbage juice. Did you see the color change? If you mix the egg white and red cabbage juice thoroughly then the 'white' of the fried egg will be uniformly green. If you only lightly mix the ingredients you will end up with a green egg that has white splotches. Yummy

Add the egg white mixture to the hot pan. Set the egg yolk in the middle of the egg. Fry it and eat it like you would any other egg

How It Works

The pigments in red cabbage are called anthocyanins. Anthocyanins change color in response to changes in acidity or pH. Red cabbage juice is purplish-red under acidic conditions, but changes to a blue-green color under alkaline conditions. Egg whites are alkaline (pH ~9) so when you mix the red cabbage juice into the egg white the pigment changes color. The pH does not change as the egg is cooked so the color is stable. It's also edible, so you can eat the fried green egg

آیا انسان زنگ می زند؟

دیدکلی

این پرسش که چرا انسان زنگ نمی‌زند؟ پیش از توجه به آنکه هر روز بطور متوسط یک درصد گلبولهای قرمز در بدن انسان از بین می‌رود و با گلبولهای جدید جانشین می‌شود، بی‌معنی به نظر می‌رسد. هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز شامل 30 میلی‌‌گرم (Fe(III است که در آب نامحلول است. اگر بدن انسان ترتیب به‌خصوصی برای دفع این آهن نامحلول نداشته باشد، احتیاج به مقدار بسیار زیادی ، حدود 10 تریلیون لیتر ، آب در روز خواهد داشت، تا از مسدود شدن کلیه‌ها با زنگ آهن جلوگیری کند.

فریتین

به خاطر فعالیت پروتئینی مرسوم به فریتین ، انسانها احتیاج به نوشیدن این حجم عظیم از آب در روز را ندارند. فریتین در گیاهان و جانوران وجود دارد و در بعضی از باکتریها نیز یافت می‌شود. احتمالا از نخستین روزهای حیات در زمین که موجودات زنده شروع به افزودن اکسیژن به اتمسفر کردند، وجود داشته است.

نقش فریتین

محلول‌ترین شکل آهن ، (Fe(II است، اما این شکل با اکسیژن موجود در خون و سایر مایعات زیست شناختی به سرعت به (Fe(III اکسید می‌شود. بطور معمول یونهای (Fe(III توده‌های عظیمی شبیه به زنگار را در خون ایجاد خواهند کرد، ولی فریتین با ایجاد یک پوشش محافظ اطراف یونهای (Fe(III آنها را پایدار خواهد کرد. یونهای (Fe(II ابتدا در خون به قسمت خارجی ، که پوسته‌ای از پروتئین ، شامل 24 اسید آمینه است، متصل شده و در این قسمت به (Fe(III اکسید می‌شوند.

وقتی یونهای (Fe(III با اکسیژن ترکیب می‌شوند که توده‌ها را بوجود آورند، به قسمت میانی پوشش پروتئینی و سپس به هسته پروتئینی انتقال می‌یابند. این هسته قادر است بیش از 4000 اتم آهن را در خود نگه دارد. بنابراین پروتئین شامل فریتین کمپلکس آهن به صورت محلول باقی می‌ماند.

نحوه ورود آهن به پروتئین

در پژوهش‌های اولیه نشان داده شده است که پوسته خارجی پروتئین به شکل کره بزرگ توخالی است که کانال‌های زیادی به آن وارد شده است. تصور می‌رود که یونهای (Fe(II از طریق این کانال‌ها به هسته پروتئین می‌رسند. نتایج همچنین نشان داده است که مقدار فریتین تولید شده از طریق سلولهای بدن توسط غلظت آهن در سلولها تعیین می‌شود. همچنین تصور بر این است که آهن بطور غیرمستقیم با بخشهای ژنتیکی سلول برخورد می‌کند و موجب می‌شود ژنهای تولیدکننده پروتئین ، فعال یا غیرفعال شوند.

شکل فریتین

سلولهای بخشهای مختلف بدن اشکال متنوعی از فریتین می‌سازند. مثلا ترکیب اسید آمینه فریتینی که در سلولهای جگر ساخته می‌شود، مقدار کمی با فریتین گلبولهای قرمز خون تفاوت دارد.