طراحی سوسپانسیون سبکوزن با هیبریدهای پلیمری و فلزی (PMH)
✍️جولین اسمیت
🚗 سوسپانسیون حدود ۲۵ درصد جرم خودرو را به خود اختصاص میدهد؛ بنابراین سبکسازی در این بخش هم بهرهوری سوخت را بهتر میکند و هم فرمانپذیری و آسایش سرنشینان را افزایش میدهد. بسیاری از قطعات غیرایمنی سالهاست با پلیمرها جایگزین شدهاند، اما قطعات باربر و ایمنی همچنان عمدتاً فلزیاند.
🧩 در یک مطالعهٔ تازه، بازوی کنترل سوسپانسیون بهصورت یک نمونهٔ نمایشی بر پایهٔ هیبرید پلیمری–فلزی (PMH) بازطراحی شد: سازهٔ اصلی از پلیآمید ۶۶ تقویتشده با ۵۰ درصد وزنی الیاف شیشهٔ کوتاه (SGFR-PA66) ساخته شد و یک اینسرت آلومینیومی از آلیاژ ۶۰۶۱-T6 درون آن قرار گرفت. سازهٔ کامپوزیتی بار اصلی را تحمل میکند و اینسرت فلزی از جدایش کامل در شکست جلوگیری میکند. برای مقایسه، نسخهٔ کاملاً پلیمریِ بدون اینسرت نیز با قالبگیری تزریقی ساخته شد.
🔬 کارایی هر دو نسخه تحت بار طولی با آزمونهای شبهاستاتیک، خزش و ضربه ارزیابی شد. در شبهاستاتیک، نمونهٔ پلیمری بهطور یکنواخت در حدود ۶٫۷ کیلونیوتن (kN) شکست، در حالیکه نمونههای PMH بار بیشتری را تحمل کردند؛ هرچند پراکندگی در حداکثر بار و تغییرشکل شکست بیشتر بود. آزمون خزش نشان داد دما بر رفتار هر دو نمونه اثر قابلتوجه دارد، و در ضربه تأیید شد که اینسرت فلزی مانع جدایش کامل قطعه میشود.
🛠 همهٔ شکستها از خطوط جوش جریان (Flow Weld Lines) آغاز شد؛ بنابراین باید طراحی مسیر پرشدن و محل خطوط جوش در فرایند تزریق بهگونهای تنظیم شود که این نواحی به مناطق غیر بحرانی منتقل شوند. همچنین محل شکست واقعی با پیشبینی شبیهسازی همخوان نبود، زیرا در مدلها چسبندگی کامل بین فلز و کامپوزیت فرض شده و استحکام پوستهٔ کامپوزیتی در ناحیهٔ خطوط جوش بیشبرآورد شده بود. بهبود آمادهسازی سطح اینسرت و افزایش چسبندگی بین دو فاز میتواند عملکرد را ارتقا دهد.
⚖️ چرا پلیمر تقویتشده با الیاف کربن (CFRP) خالص راه حل مناسبی
راهحلهای مبتنی بر پلیمرهای گرماسخت تقویتشده با الیاف پیوسته (مانند پلیمر تقویتشده با الیاف کربن) نسبت استحکام به وزن مطلوبی دارند، اما تردی و شکنندگیِ بالاتر میتواند ریسک شکست ناگهانی ایجاد کند. ترکیب کامپوزیتِ الیافکوتاه PA66 با اینسرت آلومینیومی رویکردی میانه فراهم میکند: کاهش جرم، همراه با مسیر شکستِ کنترلشده و امکان تنظیم موضعی سفتی.
🔧 مسیرهای آینده شامل ارتقای چسبندگی فلز–پلیمر (با تیمار و زبریسازی کنترلشدهٔ سطح)، کالیبراسیون مدلهای عددی با دادههای تجربی، و بهینهسازی شرایط قالبگیری تزریقی برای مدیریت خطوط جوش است تا PMH به گزینهای عملی برای قطعات ایمنی در صنعت خودرو تبدیل شود.
@ESD_TEAM
✍️جولین اسمیت
🚗 سوسپانسیون حدود ۲۵ درصد جرم خودرو را به خود اختصاص میدهد؛ بنابراین سبکسازی در این بخش هم بهرهوری سوخت را بهتر میکند و هم فرمانپذیری و آسایش سرنشینان را افزایش میدهد. بسیاری از قطعات غیرایمنی سالهاست با پلیمرها جایگزین شدهاند، اما قطعات باربر و ایمنی همچنان عمدتاً فلزیاند.
🧩 در یک مطالعهٔ تازه، بازوی کنترل سوسپانسیون بهصورت یک نمونهٔ نمایشی بر پایهٔ هیبرید پلیمری–فلزی (PMH) بازطراحی شد: سازهٔ اصلی از پلیآمید ۶۶ تقویتشده با ۵۰ درصد وزنی الیاف شیشهٔ کوتاه (SGFR-PA66) ساخته شد و یک اینسرت آلومینیومی از آلیاژ ۶۰۶۱-T6 درون آن قرار گرفت. سازهٔ کامپوزیتی بار اصلی را تحمل میکند و اینسرت فلزی از جدایش کامل در شکست جلوگیری میکند. برای مقایسه، نسخهٔ کاملاً پلیمریِ بدون اینسرت نیز با قالبگیری تزریقی ساخته شد.
🔬 کارایی هر دو نسخه تحت بار طولی با آزمونهای شبهاستاتیک، خزش و ضربه ارزیابی شد. در شبهاستاتیک، نمونهٔ پلیمری بهطور یکنواخت در حدود ۶٫۷ کیلونیوتن (kN) شکست، در حالیکه نمونههای PMH بار بیشتری را تحمل کردند؛ هرچند پراکندگی در حداکثر بار و تغییرشکل شکست بیشتر بود. آزمون خزش نشان داد دما بر رفتار هر دو نمونه اثر قابلتوجه دارد، و در ضربه تأیید شد که اینسرت فلزی مانع جدایش کامل قطعه میشود.
🛠 همهٔ شکستها از خطوط جوش جریان (Flow Weld Lines) آغاز شد؛ بنابراین باید طراحی مسیر پرشدن و محل خطوط جوش در فرایند تزریق بهگونهای تنظیم شود که این نواحی به مناطق غیر بحرانی منتقل شوند. همچنین محل شکست واقعی با پیشبینی شبیهسازی همخوان نبود، زیرا در مدلها چسبندگی کامل بین فلز و کامپوزیت فرض شده و استحکام پوستهٔ کامپوزیتی در ناحیهٔ خطوط جوش بیشبرآورد شده بود. بهبود آمادهسازی سطح اینسرت و افزایش چسبندگی بین دو فاز میتواند عملکرد را ارتقا دهد.
⚖️ چرا پلیمر تقویتشده با الیاف کربن (CFRP) خالص راه حل مناسبی
راهحلهای مبتنی بر پلیمرهای گرماسخت تقویتشده با الیاف پیوسته (مانند پلیمر تقویتشده با الیاف کربن) نسبت استحکام به وزن مطلوبی دارند، اما تردی و شکنندگیِ بالاتر میتواند ریسک شکست ناگهانی ایجاد کند. ترکیب کامپوزیتِ الیافکوتاه PA66 با اینسرت آلومینیومی رویکردی میانه فراهم میکند: کاهش جرم، همراه با مسیر شکستِ کنترلشده و امکان تنظیم موضعی سفتی.
🔧 مسیرهای آینده شامل ارتقای چسبندگی فلز–پلیمر (با تیمار و زبریسازی کنترلشدهٔ سطح)، کالیبراسیون مدلهای عددی با دادههای تجربی، و بهینهسازی شرایط قالبگیری تزریقی برای مدیریت خطوط جوش است تا PMH به گزینهای عملی برای قطعات ایمنی در صنعت خودرو تبدیل شود.
@ESD_TEAM
👍3
📌چارچوبهای فلزی–آلی (Metal–Organic Frameworks, MOFs)
«چارچوبهای فلزی–آلی» شبکههای بلوریِ بسیار متخلخلی هستند که از گرههای فلزی یا خوشههای فلزی (Metal Nodes/Clusters) و پیونددهندههای آلی یا لیگاندها (Organic Linkers/Ligands) ساخته میشوند. این مواد میتوانند سطح ویژهای تا چند هزار مترمربع بر گرم داشته باشند، اندازهٔ منفذ را از ریزمنفذ تا مزومنفذ تنظیم کنند و با تعویض فلز یا کارکردهسازیِ لیگاند، شیمیِ سطح را مهندسیپذیر سازند. خانوادههای پرتکرار در ادبیات شامل UiOهای زیرکونیومی، MILها و ZIFها (چارچوبهای ایمیدازولاتفلزی، Zeolitic Imidazolate Frameworks) هستند که برخی از آنها نسبت به رطوبت پایدارترند.
🧪 سنتز و فعالسازی
روشهای رایج ساخت شامل هیدروترمال / سولوترمال (Hydro/Solvothermal)، استفاده از مایکروویو (Microwave-Assisted) و مکانوشیمی (Mechanochemistry) است. برای مقیاسپذیری صنعتی، استفاده از حلالهای سبز و مسیرهای پیوسته اهمیت دارد. فعالسازی (Activation) معمولاً با تعویض حلال و خشککردن ملایم یا خشککردن با دیاکسیدکربنِ فوقبحرانی (Supercritical CO₂ Drying) انجام میشود تا منافذ بدون فروپاشی باز بمانند.
🧱 دوام و پایداری
پایداری حرارتی و رطوبتی به استحکام پیوند فلز–لیگاند وابسته است. چارچوبهای دارای پیوندهای قویتر مانند Zr–O (نمونهٔ UiO-66) معمولاً پایدارتر از چارچوبهایی با پیوندهای ضعیفترند. راهبردهایی چون ایجاد جایگاه فلزیِ باز (Open Metal Sites) و مهندسیِ نقص (Defect Engineering) میتواند کارایی جذب یا کاتالیز را افزایش دهد، هرچند باید در برابر هیدرولیز و سموم کاتالیستی نیز مقاوم بمانند.
⚙️ کاربردهای کلیدی
جداسازی و ذخیرهسازی گاز: جذب و غربال CO₂، H₂ و CH₄ با انتخابپذیری بالا.
کاتالیز: کاتالیز اسیدی/لویسی و فوتوکاتالیز (Photocatalysis) با قابلیت بازیافت بستر.
تصفیه هوا و آب: حذف ترکیبات آلی فرّار (VOCs) و برداشت آب از هوا.
حسگری و دارو رسانی: MOFهای لومینسنت برای حسگری و چارچوبهای زیستسازگار برای رهایش کنترلشده (Controlled Release).
🧩 MOF در کنار پلیمر
برای انتقال عملکرد از پودر به صنعت، از غشای ماتریس آمیخته (Mixed-Matrix Membranes, MMMs) با پراکنش MOF در پلیمرهای جداسازی، کامپوزیتسازی برای بهبود خواص مکانیکی، و شکلدهی به صورت مونولیت/قرص (Monolith/Pelletization) برای بسترهای جذب و کاتالیز استفاده میشود. همچنین کربنهای مشتق از MOF (MOF-Derived Carbons) پس از پیرولیز، جاذبها و الکترودهای فعالی میسازند.
♻️ چالشها و مسیر پیشِرو
رطوبتپذیریِ برخی چارچوبها، هزینهٔ تولید، و توازن میان استحکام مکانیکیِ شکلدهی و حفظ تخلخل از چالشهای اصلیاند. تمرکز بر سنتزهای کمهزینه و پایدار، شکلدهی صنعتی با حداقل مسدودشدن منافذ، و یکپارچهسازی با پلیمرها در غشاها و بسترها، مسیر را برای کاربردهای گستردهتر در انرژی، محیطزیست و شیمیِ سبز هموار میکند.
#MOF
@ESD_TEAM
«چارچوبهای فلزی–آلی» شبکههای بلوریِ بسیار متخلخلی هستند که از گرههای فلزی یا خوشههای فلزی (Metal Nodes/Clusters) و پیونددهندههای آلی یا لیگاندها (Organic Linkers/Ligands) ساخته میشوند. این مواد میتوانند سطح ویژهای تا چند هزار مترمربع بر گرم داشته باشند، اندازهٔ منفذ را از ریزمنفذ تا مزومنفذ تنظیم کنند و با تعویض فلز یا کارکردهسازیِ لیگاند، شیمیِ سطح را مهندسیپذیر سازند. خانوادههای پرتکرار در ادبیات شامل UiOهای زیرکونیومی، MILها و ZIFها (چارچوبهای ایمیدازولاتفلزی، Zeolitic Imidazolate Frameworks) هستند که برخی از آنها نسبت به رطوبت پایدارترند.
🧪 سنتز و فعالسازی
روشهای رایج ساخت شامل هیدروترمال / سولوترمال (Hydro/Solvothermal)، استفاده از مایکروویو (Microwave-Assisted) و مکانوشیمی (Mechanochemistry) است. برای مقیاسپذیری صنعتی، استفاده از حلالهای سبز و مسیرهای پیوسته اهمیت دارد. فعالسازی (Activation) معمولاً با تعویض حلال و خشککردن ملایم یا خشککردن با دیاکسیدکربنِ فوقبحرانی (Supercritical CO₂ Drying) انجام میشود تا منافذ بدون فروپاشی باز بمانند.
🧱 دوام و پایداری
پایداری حرارتی و رطوبتی به استحکام پیوند فلز–لیگاند وابسته است. چارچوبهای دارای پیوندهای قویتر مانند Zr–O (نمونهٔ UiO-66) معمولاً پایدارتر از چارچوبهایی با پیوندهای ضعیفترند. راهبردهایی چون ایجاد جایگاه فلزیِ باز (Open Metal Sites) و مهندسیِ نقص (Defect Engineering) میتواند کارایی جذب یا کاتالیز را افزایش دهد، هرچند باید در برابر هیدرولیز و سموم کاتالیستی نیز مقاوم بمانند.
⚙️ کاربردهای کلیدی
جداسازی و ذخیرهسازی گاز: جذب و غربال CO₂، H₂ و CH₄ با انتخابپذیری بالا.
کاتالیز: کاتالیز اسیدی/لویسی و فوتوکاتالیز (Photocatalysis) با قابلیت بازیافت بستر.
تصفیه هوا و آب: حذف ترکیبات آلی فرّار (VOCs) و برداشت آب از هوا.
حسگری و دارو رسانی: MOFهای لومینسنت برای حسگری و چارچوبهای زیستسازگار برای رهایش کنترلشده (Controlled Release).
🧩 MOF در کنار پلیمر
برای انتقال عملکرد از پودر به صنعت، از غشای ماتریس آمیخته (Mixed-Matrix Membranes, MMMs) با پراکنش MOF در پلیمرهای جداسازی، کامپوزیتسازی برای بهبود خواص مکانیکی، و شکلدهی به صورت مونولیت/قرص (Monolith/Pelletization) برای بسترهای جذب و کاتالیز استفاده میشود. همچنین کربنهای مشتق از MOF (MOF-Derived Carbons) پس از پیرولیز، جاذبها و الکترودهای فعالی میسازند.
♻️ چالشها و مسیر پیشِرو
رطوبتپذیریِ برخی چارچوبها، هزینهٔ تولید، و توازن میان استحکام مکانیکیِ شکلدهی و حفظ تخلخل از چالشهای اصلیاند. تمرکز بر سنتزهای کمهزینه و پایدار، شکلدهی صنعتی با حداقل مسدودشدن منافذ، و یکپارچهسازی با پلیمرها در غشاها و بسترها، مسیر را برای کاربردهای گستردهتر در انرژی، محیطزیست و شیمیِ سبز هموار میکند.
#MOF
@ESD_TEAM
👍6
📌اپلای
✔️ موقعیت دکتری
PhD scholarship in Polymer Nanofiber Membrane from Recycled Membrane Waste Materials
🔗شرایط، وظائف و نحوهی اپلای
🇩🇰دانشگاه فنی دانمارک - DTU
#Apply
@ESD_TEAM
✔️ موقعیت دکتری
PhD scholarship in Polymer Nanofiber Membrane from Recycled Membrane Waste Materials
🔗شرایط، وظائف و نحوهی اپلای
🇩🇰دانشگاه فنی دانمارک - DTU
#Apply
@ESD_TEAM
📌تایرهای غیرپنوماتیکِ قابلسفارشیسازی و قابلِ چاپ سهبعدی برای صندلی چرخدار
📝جولین اسمیت
🦽 کاربران صندلی چرخدار معمولاً میان دو گزینه انتخاب میکنند: تایر پنوماتیک با راحتی بیشتر اما نیازمند نگهداری فشار هوا، و تایر توپرِ غیرپنوماتیک با نگهداری کم اما سنگینتر و کمراحتتر. نسل تازهای از تایرهای غیرپنوماتیکِ پرهانعطافپذیر (Flexible-Spoke Non-Pneumatic Tire, FS-NPT) میتواند مسیر سومی بسازد: طرحهای قابلچاپ سهبعدی و قابلسفارشیسازی که برای نیاز هر کاربر تنظیم میشوند.
🔧 ساختار و مواد
هستهٔ پرهایِ انعطافپذیر از TPU95A (Thermoplastic Polyurethane) که تغییرشکل کنترلشده و جذب ضربه را ممکن میکند.
این معماری لانهزنبوری و پرهای، پیشتر در خودرو، هوافضا و نظامی بهکار رفته و اکنون برای صندلیهای چرخدار مدلسازی شده است.
💺 راحتی و کاراییِ قابلتنظیم
FS-NPT میتواند برای سختی عمودیِ متناسب با وزن کاربر تنظیم شود: زیر بارِ وزنِ پایدار، تایر نسبتاً سفت است و بازده پیشروی را بالا میبرد؛ هنگام فرود از لبه پیادهرو یا عبور از دستانداز، پاسخ نرمتر میشود و ضربه را میکاهد. نتیجه، رانش کارآمدتر با میرایی شوک بهتر و راحتی قابلتوجه است; با حداقل نگهداری و بدون نگرانیِ پنچرشدن.
#TPU #3D_Printing #FS_NPT
@ESD_TEAM
📝جولین اسمیت
🦽 کاربران صندلی چرخدار معمولاً میان دو گزینه انتخاب میکنند: تایر پنوماتیک با راحتی بیشتر اما نیازمند نگهداری فشار هوا، و تایر توپرِ غیرپنوماتیک با نگهداری کم اما سنگینتر و کمراحتتر. نسل تازهای از تایرهای غیرپنوماتیکِ پرهانعطافپذیر (Flexible-Spoke Non-Pneumatic Tire, FS-NPT) میتواند مسیر سومی بسازد: طرحهای قابلچاپ سهبعدی و قابلسفارشیسازی که برای نیاز هر کاربر تنظیم میشوند.
🔧 ساختار و مواد
هستهٔ پرهایِ انعطافپذیر از TPU95A (Thermoplastic Polyurethane) که تغییرشکل کنترلشده و جذب ضربه را ممکن میکند.
این معماری لانهزنبوری و پرهای، پیشتر در خودرو، هوافضا و نظامی بهکار رفته و اکنون برای صندلیهای چرخدار مدلسازی شده است.
💺 راحتی و کاراییِ قابلتنظیم
FS-NPT میتواند برای سختی عمودیِ متناسب با وزن کاربر تنظیم شود: زیر بارِ وزنِ پایدار، تایر نسبتاً سفت است و بازده پیشروی را بالا میبرد؛ هنگام فرود از لبه پیادهرو یا عبور از دستانداز، پاسخ نرمتر میشود و ضربه را میکاهد. نتیجه، رانش کارآمدتر با میرایی شوک بهتر و راحتی قابلتوجه است; با حداقل نگهداری و بدون نگرانیِ پنچرشدن.
#TPU #3D_Printing #FS_NPT
@ESD_TEAM
👍6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌Injection molding
فرآیند قالب گیری تزریقی ، فرآیندی است جهت تولید قطعات از طریق تزریق مذاب به درون قالب های مورد نظر . این فرآیند با استفاده از مواد گوناگون نظیر فلزات ، شیشه ها ، الاستومر ها و اکثر پلاستیک های ترموپلاست و ترموست قابل انجام است .
در چرخه قالب گیری تزریقی، ماده اولیه به صورت گرانول وارد قیف می شود، در سیلندر و مارپیچ ذوب و همگن می گردد، سپس با سرعت و فشار تنظیم شده از طریق راهگاه و دروازه وارد حفره قالب می شود. پس از مرحله نگهداری فشار برای جبران انقباض، قطعه در قالب خنک می شود، قالب باز می شود و قطعه پران می گردد. پارامترهای کلیدی شامل دمای مذاب، دمای قالب، فشار و زمان تزریق و نگهداری، سرعت مارپیچ، طراحی راهگاه و دروازه، نسبت گیره و خشک کردن مواد جاذب رطوبت مانند پلی آمید است. کنترل درست این عوامل از عیوبی مانند پر نشدن، جوش سرد، حباب گاز، فرورفتگی و تابیدگی جلوگیری می کند.
@ESD_TEAM
فرآیند قالب گیری تزریقی ، فرآیندی است جهت تولید قطعات از طریق تزریق مذاب به درون قالب های مورد نظر . این فرآیند با استفاده از مواد گوناگون نظیر فلزات ، شیشه ها ، الاستومر ها و اکثر پلاستیک های ترموپلاست و ترموست قابل انجام است .
در چرخه قالب گیری تزریقی، ماده اولیه به صورت گرانول وارد قیف می شود، در سیلندر و مارپیچ ذوب و همگن می گردد، سپس با سرعت و فشار تنظیم شده از طریق راهگاه و دروازه وارد حفره قالب می شود. پس از مرحله نگهداری فشار برای جبران انقباض، قطعه در قالب خنک می شود، قالب باز می شود و قطعه پران می گردد. پارامترهای کلیدی شامل دمای مذاب، دمای قالب، فشار و زمان تزریق و نگهداری، سرعت مارپیچ، طراحی راهگاه و دروازه، نسبت گیره و خشک کردن مواد جاذب رطوبت مانند پلی آمید است. کنترل درست این عوامل از عیوبی مانند پر نشدن، جوش سرد، حباب گاز، فرورفتگی و تابیدگی جلوگیری می کند.
@ESD_TEAM
👍4
📌سازگاری با رقابتپذیری؛ جمعبندیهای کلیدی از K ۲۰۲۵
📝آندرس اوربینا
🌍 صنعت پلاستیک در میانه یک دگرگونی عمیق است. فشار برای کربنزدایی، کاهش پسماند و حفظ رقابتپذیری باعث شده بازیگران اروپا و آمریکا در تولید، کاربرد و بازیافت بازاندیشی کنند. در پنل «تعادل میان رقابتپذیری و پایداری» در نمایشگاه تجاری صنعت پلاستیک و لاستیک K‑Show، رهبران صنعت مسیرهای عملی را ترسیم کردند.
📊 نماگر بازار
• تولید اروپا در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۴ میلیون تن بود، از این مقدار ۷٫۲ میلیون تن از بازیافت و ۰٫۳ میلیون تن زیستپایه تأمین شد. ظرفیت بازیافت مکانیکی به ۱۳٫۲ میلیون تن رسیده است، اما رشد آن با هزینه بالای انرژی و رکود تقاضا کند شده است. ظرفیت نصبشده بازیافت شیمیایی حدود ۰٫۱۵ میلیون تن است. نرخ بازیافت بستهبندی پلاستیکی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به ۴۱ درصد رسید.
• ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۵٫۷ میلیون تن پسماند پلاستیکی شهری تولید کرد. نرخ بازیافت در سالهای اخیر به حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۲ حدود ۲٫۲۸ میلیون تن پلاستیک پس از مصرف بازیابی شد و نرخ بازیافت بطری پت ۲۷٫۸ درصد بود.
⚡️ فشارهای رقابتی، انرژی و کربن
میانگین قیمت کربن در سامانه اروپایی تجارت انتشار در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۶ یورو به ازای هر تن بود، کمتر از ۸۵ یورو در سال ۲۰۲۳. با وجود کاهش انتشار به کمینه بیست ساله، افت بیشتر در بخشهای انرژیبر دشوار شده است. برق گران و عدم قطعیتهای سیاستی، رقابتپذیری را تحت فشار گذاشته است. در آمریکا نبود قیمتگذاری سراسری کربن و اتکای پراکنده به مسئولیتپذیری توسعهیافته تولیدکننده در سطح ایالتی، هزینههای تبعیت را پایین نگه داشته اما تغییر سامانهای را کند کرده است.
🔄 فناوریهای چرخشپذیری
بازیافت مکانیکی همچنان مسیر غالب در اروپاست، اما با باد مخالف اقتصادی مواجه است. بازیافت شیمیایی، به ویژه پیرولیز، برای جریانهای مخلوط و آلوده جذاب است، هرچند هزینه و شدت انرژی چالشهای مقیاسپذیری هستند. مواد زیستپایه سهم اندکی دارند ولی رو به رشدند. جمعبندی پنل این بود که ترکیب هوشمندانه این سبد، به همراه طراحی برای بازیافت، مسیر واقعبینانه است.
🏛 سیاست و تنظیمگری
مقررات «بستهبندی و پسماند بستهبندی» در اروپا، با الزامات محتوای بازیافتی، معیارهای طراحی برای بازیافت و برچسبگذاری هماهنگ، به یکپارچگی بازار داخلی کمک میکند. اصلاح مقررات حمل برونمرزی پسماند نیز صادرات را محدود و بازیافت درون اتحادیه را تقویت میکند. در مقابل، سیاست در آمریکا تکهتکه است، چند ایالت مانند کالیفرنیا و اورگن و کلرادو مسئولیتپذیری توسعهیافته را پیش میبرند اما دامنه و زمانبندی متفاوت است.
🧭 راهبردهای عملی برای اروپا و آمریکا
• پایدارسازی تقاضا، تکمیل مقررات ثانویه PPWR در اروپا، تدوین الگوهای مسئولیتپذیری در آمریکا.
• کاهش هزینهها، استفاده از درآمد ETS برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در اروپا، گسترش گرنت برای تفکیک و Depolymerization در آمریکا.
• تأمین خوراک، ابزارهای دیجیتال برای رهگیری جریان پسماند در اروپا، بهبود جمعآوری کنار خیابان و برچسبگذاری در آمریکا.
• اعتمادسازی، تأمین مالی LCA شفاف و روشهای موازنه جرم.
#CircularEconomy
@ESD_TEAM
📝آندرس اوربینا
🌍 صنعت پلاستیک در میانه یک دگرگونی عمیق است. فشار برای کربنزدایی، کاهش پسماند و حفظ رقابتپذیری باعث شده بازیگران اروپا و آمریکا در تولید، کاربرد و بازیافت بازاندیشی کنند. در پنل «تعادل میان رقابتپذیری و پایداری» در نمایشگاه تجاری صنعت پلاستیک و لاستیک K‑Show، رهبران صنعت مسیرهای عملی را ترسیم کردند.
📊 نماگر بازار
• تولید اروپا در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۴ میلیون تن بود، از این مقدار ۷٫۲ میلیون تن از بازیافت و ۰٫۳ میلیون تن زیستپایه تأمین شد. ظرفیت بازیافت مکانیکی به ۱۳٫۲ میلیون تن رسیده است، اما رشد آن با هزینه بالای انرژی و رکود تقاضا کند شده است. ظرفیت نصبشده بازیافت شیمیایی حدود ۰٫۱۵ میلیون تن است. نرخ بازیافت بستهبندی پلاستیکی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به ۴۱ درصد رسید.
• ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۵٫۷ میلیون تن پسماند پلاستیکی شهری تولید کرد. نرخ بازیافت در سالهای اخیر به حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۲ حدود ۲٫۲۸ میلیون تن پلاستیک پس از مصرف بازیابی شد و نرخ بازیافت بطری پت ۲۷٫۸ درصد بود.
⚡️ فشارهای رقابتی، انرژی و کربن
میانگین قیمت کربن در سامانه اروپایی تجارت انتشار در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۶ یورو به ازای هر تن بود، کمتر از ۸۵ یورو در سال ۲۰۲۳. با وجود کاهش انتشار به کمینه بیست ساله، افت بیشتر در بخشهای انرژیبر دشوار شده است. برق گران و عدم قطعیتهای سیاستی، رقابتپذیری را تحت فشار گذاشته است. در آمریکا نبود قیمتگذاری سراسری کربن و اتکای پراکنده به مسئولیتپذیری توسعهیافته تولیدکننده در سطح ایالتی، هزینههای تبعیت را پایین نگه داشته اما تغییر سامانهای را کند کرده است.
🔄 فناوریهای چرخشپذیری
بازیافت مکانیکی همچنان مسیر غالب در اروپاست، اما با باد مخالف اقتصادی مواجه است. بازیافت شیمیایی، به ویژه پیرولیز، برای جریانهای مخلوط و آلوده جذاب است، هرچند هزینه و شدت انرژی چالشهای مقیاسپذیری هستند. مواد زیستپایه سهم اندکی دارند ولی رو به رشدند. جمعبندی پنل این بود که ترکیب هوشمندانه این سبد، به همراه طراحی برای بازیافت، مسیر واقعبینانه است.
🏛 سیاست و تنظیمگری
مقررات «بستهبندی و پسماند بستهبندی» در اروپا، با الزامات محتوای بازیافتی، معیارهای طراحی برای بازیافت و برچسبگذاری هماهنگ، به یکپارچگی بازار داخلی کمک میکند. اصلاح مقررات حمل برونمرزی پسماند نیز صادرات را محدود و بازیافت درون اتحادیه را تقویت میکند. در مقابل، سیاست در آمریکا تکهتکه است، چند ایالت مانند کالیفرنیا و اورگن و کلرادو مسئولیتپذیری توسعهیافته را پیش میبرند اما دامنه و زمانبندی متفاوت است.
🧭 راهبردهای عملی برای اروپا و آمریکا
• پایدارسازی تقاضا، تکمیل مقررات ثانویه PPWR در اروپا، تدوین الگوهای مسئولیتپذیری در آمریکا.
• کاهش هزینهها، استفاده از درآمد ETS برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در اروپا، گسترش گرنت برای تفکیک و Depolymerization در آمریکا.
• تأمین خوراک، ابزارهای دیجیتال برای رهگیری جریان پسماند در اروپا، بهبود جمعآوری کنار خیابان و برچسبگذاری در آمریکا.
• اعتمادسازی، تأمین مالی LCA شفاف و روشهای موازنه جرم.
#CircularEconomy
@ESD_TEAM
🎓 دوره آموزشی آشنایی با پدیده هوازدگی در پلیمرها
(ویژه مهندسان پلیمر، کیفیت، بازرسی و تولید)
🗓 تاریخ برگزاری: ۱۰ آذر
💰 هزینه شرکت: ۴۰۰ هزار تومان
💻 برگزاری بهصورت وبینار
در این دوره با مکانیسمهای هوازدگی، اثرات آن بر خواص پلیمرها، روشهای شناسایی و راهکارهای پیشگیری آشنا میشوید.
✔️ ارائه گواهینامه معتبر و قابل ترجمه
✔️ محتوای کاربردی و قابل استفاده برای صنعت
✔️ مناسب برای ارتقای مهارتهای تخصصی
برای ثبتنام و دریافت جزئیات بیشتر با شمارههای زیر تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۴۲۲۷۸۳
۰۹۱۰۷۸۴۸۰۱۷
#دوره_آموزشی #پلیمر #هوازدگی #آموزش_تخصصی
@ESD_TEAM
(ویژه مهندسان پلیمر، کیفیت، بازرسی و تولید)
🗓 تاریخ برگزاری: ۱۰ آذر
💰 هزینه شرکت: ۴۰۰ هزار تومان
💻 برگزاری بهصورت وبینار
در این دوره با مکانیسمهای هوازدگی، اثرات آن بر خواص پلیمرها، روشهای شناسایی و راهکارهای پیشگیری آشنا میشوید.
✔️ ارائه گواهینامه معتبر و قابل ترجمه
✔️ محتوای کاربردی و قابل استفاده برای صنعت
✔️ مناسب برای ارتقای مهارتهای تخصصی
برای ثبتنام و دریافت جزئیات بیشتر با شمارههای زیر تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۴۲۲۷۸۳
۰۹۱۰۷۸۴۸۰۱۷
#دوره_آموزشی #پلیمر #هوازدگی #آموزش_تخصصی
@ESD_TEAM
🎓 دوره تخصصی مهندسی تخریب و پایدارسازی پلیمرها
اگر در صنعت پلیمر، کنترل کیفیت، تولید یا فرمولاسیون فعال هستید، این دوره یکی از مهمترین آموزشهایی است که باید تجربه کنید.
📘 مدرس دوره:
نویسنده کتاب «تخریب و پایدارسازی پلیمرها»
(با ارائه کیسهای صنعتی، تحلیلهای علمی و راهکارهای کاملاً کاربردی)
🕒 مدت دوره: ۸ ساعت
🗓 تاریخ برگزاری: ۱۹ و ۲۰ آذر
💵هزینه سرمایه گزاری:۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
🏢 برگزاری دوره بهصورت حضوری — شامل آموزش تئوری + کارگاه عملی
در این دوره با انواع مکانیسمهای تخریب پلیمرها، عوامل مؤثر، خطاهای رایج صنعتی و روشهای حرفهای پایدارسازی آشنا میشوید.
✔️ به همراه ارائه گواهینامه معتبر و قابل ترجمه
فرصتی ارزشمند برای مهندسان پلیمر، کارشناسان کنترل کیفیت، متخصصان تولید و پژوهشگران جهت ارتقای مهارتهای تخصصی.
📞 ثبتنام و اطلاعات بیشتر:
02166422783
09107848017
@ESD_TEAM
اگر در صنعت پلیمر، کنترل کیفیت، تولید یا فرمولاسیون فعال هستید، این دوره یکی از مهمترین آموزشهایی است که باید تجربه کنید.
📘 مدرس دوره:
نویسنده کتاب «تخریب و پایدارسازی پلیمرها»
(با ارائه کیسهای صنعتی، تحلیلهای علمی و راهکارهای کاملاً کاربردی)
🕒 مدت دوره: ۸ ساعت
🗓 تاریخ برگزاری: ۱۹ و ۲۰ آذر
💵هزینه سرمایه گزاری:۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
🏢 برگزاری دوره بهصورت حضوری — شامل آموزش تئوری + کارگاه عملی
در این دوره با انواع مکانیسمهای تخریب پلیمرها، عوامل مؤثر، خطاهای رایج صنعتی و روشهای حرفهای پایدارسازی آشنا میشوید.
✔️ به همراه ارائه گواهینامه معتبر و قابل ترجمه
فرصتی ارزشمند برای مهندسان پلیمر، کارشناسان کنترل کیفیت، متخصصان تولید و پژوهشگران جهت ارتقای مهارتهای تخصصی.
📞 ثبتنام و اطلاعات بیشتر:
02166422783
09107848017
@ESD_TEAM
📌اپلای
✔️ موقعیت دکتری
2 PhD positions on intersection of packaging and pharmaceutical products/medical devices
🔗شرایط، وظائف و نحوهی اپلای
🇺🇸ویرجینیا تک، آمریکا
#Apply
@ESD_TEAM
✔️ موقعیت دکتری
2 PhD positions on intersection of packaging and pharmaceutical products/medical devices
🔗شرایط، وظائف و نحوهی اپلای
🇺🇸ویرجینیا تک، آمریکا
#Apply
@ESD_TEAM
👍2
📌استخدام
✅ شرکت پودرهای میکرونیزه ایران (گروه صباحی) برای توسعه بازار و ارتباط حرفهای با مشتریان صنعتی، مهندس فروش با دانش فنی پلیمر و انگیزه بالا جذب میکند.
🧩 شرح کار: فروش صنعتی محصولات پودری، ارائه فنی به مشتری، پیگیری از مذاکره تا عقد قرارداد، همکاری نزدیک با تیم فنی و تولید.
🎓 شرایط احراز: خانم یا آقا، زیر ۲۸ سال، کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر یا مهندسی شیمی، توانایی ارتباط با مشتری و مذاکره و ارائه فنی، منظم و نتیجهگرا، ترجیحاً مسلط به زبان انگلیسی، برای آقایان کارت پایان خدمت یا معافیت دائم الزامی است.
🎁 مزایا: بیش از ۵۰ سال سابقه پرداخت به موقع حقوق، افزایش حقوق دورهای، بیمه و قرارداد از روز اول، تیم جوان و حمایتگر، محیط کار پویا و احترام محور، فرصت یادگیری واقعی و بازدید از کارخانه.
📨 ارسال رزومه از طریق واتساپ: 09912156372
@ESD_TEAM
✅ شرکت پودرهای میکرونیزه ایران (گروه صباحی) برای توسعه بازار و ارتباط حرفهای با مشتریان صنعتی، مهندس فروش با دانش فنی پلیمر و انگیزه بالا جذب میکند.
🧩 شرح کار: فروش صنعتی محصولات پودری، ارائه فنی به مشتری، پیگیری از مذاکره تا عقد قرارداد، همکاری نزدیک با تیم فنی و تولید.
🎓 شرایط احراز: خانم یا آقا، زیر ۲۸ سال، کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر یا مهندسی شیمی، توانایی ارتباط با مشتری و مذاکره و ارائه فنی، منظم و نتیجهگرا، ترجیحاً مسلط به زبان انگلیسی، برای آقایان کارت پایان خدمت یا معافیت دائم الزامی است.
🎁 مزایا: بیش از ۵۰ سال سابقه پرداخت به موقع حقوق، افزایش حقوق دورهای، بیمه و قرارداد از روز اول، تیم جوان و حمایتگر، محیط کار پویا و احترام محور، فرصت یادگیری واقعی و بازدید از کارخانه.
📨 ارسال رزومه از طریق واتساپ: 09912156372
@ESD_TEAM
📌پلیمریزاسیونِ کاتیونی (Cationic Polymerization)؛ مبانی، کنترل و کاربردها
🔬 در پلیمریزاسیونِ کاتیونی، رشد زنجیر از طریق کاربوکاتیونِ فعال انجام میشود. این مسیر برای مونومرهای با چگالی الکترونی بالا مناسب است؛ مانند ایزوبوتیلن (Isobutylene)، وینیلاترها (Vinyl Ethers) و استایرنهای جانشیندارِ الکترونده مثل پارامِتوکسیاستایرن (p-Methoxy Styrene). رفتار سامانه به قطبیتِ حلال، ماهیتِ یونِ مقابل (Counterion) و دما بسیار حساس است.
⚗️ آغازش میتواند با اسیدهای برونستد (Brønsted Acids) یا اسیدهای لوییس (Lewis Acids) همراه با همآغازگرهای مناسب انجام شود. سامانههای پرکاربرد شامل BF₃ اتره، AlCl₃ و TiCl₄ هستند که در حضور رطوبتِ ردی یا الکلهای کممقدار، گونهٔ کاتیونیِ فعال میسازند. برای پایداری کاربوکاتیون از حلالهای قطبی با دمای پایین مانند مِتیل کلرید (Methyl Chloride) یا دیکلرومتان (Dichloromethane) و از آنیونهای کمبرهمکنش و غیرنوکلئوفیل مانند PF₆⁻ و SbF₆⁻ استفاده میشود.
🔁 پس از آغازش، افزایش مونومر به مرکزِ کاتیونی ادامه مییابد. پایان یا کندشدن رشد معمولاً از مسیر انتقال هیدرید (Hydride Transfer)، واکنش با مونومر، یا برخورد با نوکلئوفیلهای مزاحم رخ میدهد. برای نزدیکشدن به رفتار شبهزنده (Quasi-Living) راهبردهایی مانند دماهای بسیار پایین، بهکارگیری آنیونهای ضعیفهمکنش، تنظیم دقیق نسبتِ آغازگر به مونومر، و استفاده از جاذبهای پروتون (Proton Scavengers) به کاهش واکنشهای جانبی کمک میکند. این کنترل در سامانههای صنعتی پلی ایزوبوتیلن (Polyisobutylene, PIB) به ساخت کوپلیمر بلوکی (Block Copolymer) و عاملیسازیِ انتهای زنجیر (End-Functionalization) منجر میشود.
🧩 انتخاب مونومر و سامانهٔ آغازگر، پراکندگیِ جرم مولکولی (Dispersity, Đ) و ریختارِ زنجیر را تعیین میکند. در وینیلاترها رشد سریع است، در ایزوبوتیلن امکان کنترلِ بهتر فراهم میشود. وجود ناخالصیهای قطبی، آب یا بازهای قوی میتواند رشد را متوقف یا باعث شاخهای شدن شود؛ بنابراین خشککردن خوراک، پاکیزگی سامانه و کنترل دقیق دما، زمان و ویسکوزیته ضروری است. پایاندهیِ هدفمند با آب، الکل یا آمین، گروههای انتهاییِ کاربردی فراهم میکند که برای چسبهای فشارحساس (PSA)، الاستومرهای مِهارکنندهٔ ارتعاش و روانکارهای پایه PIB ارزشمند است.
@ESD_TEAM
🔬 در پلیمریزاسیونِ کاتیونی، رشد زنجیر از طریق کاربوکاتیونِ فعال انجام میشود. این مسیر برای مونومرهای با چگالی الکترونی بالا مناسب است؛ مانند ایزوبوتیلن (Isobutylene)، وینیلاترها (Vinyl Ethers) و استایرنهای جانشیندارِ الکترونده مثل پارامِتوکسیاستایرن (p-Methoxy Styrene). رفتار سامانه به قطبیتِ حلال، ماهیتِ یونِ مقابل (Counterion) و دما بسیار حساس است.
⚗️ آغازش میتواند با اسیدهای برونستد (Brønsted Acids) یا اسیدهای لوییس (Lewis Acids) همراه با همآغازگرهای مناسب انجام شود. سامانههای پرکاربرد شامل BF₃ اتره، AlCl₃ و TiCl₄ هستند که در حضور رطوبتِ ردی یا الکلهای کممقدار، گونهٔ کاتیونیِ فعال میسازند. برای پایداری کاربوکاتیون از حلالهای قطبی با دمای پایین مانند مِتیل کلرید (Methyl Chloride) یا دیکلرومتان (Dichloromethane) و از آنیونهای کمبرهمکنش و غیرنوکلئوفیل مانند PF₆⁻ و SbF₆⁻ استفاده میشود.
🔁 پس از آغازش، افزایش مونومر به مرکزِ کاتیونی ادامه مییابد. پایان یا کندشدن رشد معمولاً از مسیر انتقال هیدرید (Hydride Transfer)، واکنش با مونومر، یا برخورد با نوکلئوفیلهای مزاحم رخ میدهد. برای نزدیکشدن به رفتار شبهزنده (Quasi-Living) راهبردهایی مانند دماهای بسیار پایین، بهکارگیری آنیونهای ضعیفهمکنش، تنظیم دقیق نسبتِ آغازگر به مونومر، و استفاده از جاذبهای پروتون (Proton Scavengers) به کاهش واکنشهای جانبی کمک میکند. این کنترل در سامانههای صنعتی پلی ایزوبوتیلن (Polyisobutylene, PIB) به ساخت کوپلیمر بلوکی (Block Copolymer) و عاملیسازیِ انتهای زنجیر (End-Functionalization) منجر میشود.
🧩 انتخاب مونومر و سامانهٔ آغازگر، پراکندگیِ جرم مولکولی (Dispersity, Đ) و ریختارِ زنجیر را تعیین میکند. در وینیلاترها رشد سریع است، در ایزوبوتیلن امکان کنترلِ بهتر فراهم میشود. وجود ناخالصیهای قطبی، آب یا بازهای قوی میتواند رشد را متوقف یا باعث شاخهای شدن شود؛ بنابراین خشککردن خوراک، پاکیزگی سامانه و کنترل دقیق دما، زمان و ویسکوزیته ضروری است. پایاندهیِ هدفمند با آب، الکل یا آمین، گروههای انتهاییِ کاربردی فراهم میکند که برای چسبهای فشارحساس (PSA)، الاستومرهای مِهارکنندهٔ ارتعاش و روانکارهای پایه PIB ارزشمند است.
@ESD_TEAM
👍4
#استخدام
✅ آقایان فارغ التحصیل با وضعیت پایان خدمت مشخص و حائز شرایط ذیل در صورت تمایل به فعالیت در شرکت خودروسازی معتبر رزومه خود را به آیدی زیر ارسال نمایند:
@Gmhmdn
1️⃣ مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های مهندسی رنگ، مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی
2️⃣ علاقمند به فعالیت در سالنهای صنعتی و تولیدی
3️⃣ داشتن روحیه مسئولیت پذیر، فعال و منظم
✅افراد با سابقه کار مفید در اولویت هستند
@ESD_TEAM
✅ آقایان فارغ التحصیل با وضعیت پایان خدمت مشخص و حائز شرایط ذیل در صورت تمایل به فعالیت در شرکت خودروسازی معتبر رزومه خود را به آیدی زیر ارسال نمایند:
@Gmhmdn
1️⃣ مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های مهندسی رنگ، مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی
2️⃣ علاقمند به فعالیت در سالنهای صنعتی و تولیدی
3️⃣ داشتن روحیه مسئولیت پذیر، فعال و منظم
✅افراد با سابقه کار مفید در اولویت هستند
@ESD_TEAM
♦️گروه آموزشي كنترل كيفيت لوله و اتصالات پليمري با همكاري آزمايشگاه آزمون دانا پلاستيك دوره غيرحضوري ( آنلاين) برگزار میکند:
دوره آموزشی " تكنولوژي و سازوكار اكسترودرهاي تك پيچ "
روز چهارشنبه مورخ ١٤٠٤/٠٩/٢٦ با تدریس آقای مهندس ميرزائيان همراه با ارائه گواهینامه 8 ساعته سازمان ملي استاندارد برگزار می گردد.
جهت ثبت نام با شماره های ٠٩١٢٤٩٠٥٧٤٠ و ٠٩١٩٤٣٠٤٠٢٠ تماس حاصل فرمایید
@ESD_TEAM
دوره آموزشی " تكنولوژي و سازوكار اكسترودرهاي تك پيچ "
روز چهارشنبه مورخ ١٤٠٤/٠٩/٢٦ با تدریس آقای مهندس ميرزائيان همراه با ارائه گواهینامه 8 ساعته سازمان ملي استاندارد برگزار می گردد.
جهت ثبت نام با شماره های ٠٩١٢٤٩٠٥٧٤٠ و ٠٩١٩٤٣٠٤٠٢٠ تماس حاصل فرمایید
@ESD_TEAM
#استخدام
✅ ویژه فارغالتحصیلان مهندسی پلیمر ساکن استان خوزستان
صنایع پلاستیک خوزستان با بیش از ۴۳ سال تجربه در صنعت پلیمر و پلاستیک، به منظور تکمیل کادر مهندسی خود از فارغالتحصیلان واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید.
1️⃣ مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته مهندسی پلیمر
2️⃣ ساکن استان خوزستان و علاقمند به فعالیت در محیطهای صنعتی و تولیدی
3️⃣ دارای انگیزه بالا برای یادگیری، مسئولیتپذیری و نظم کاری
✅ این موقعیت، فرصت مناسبی برای کسب تجربه واقعی، یادگیری عمیق و شروع جدی در صنعت پلیمر است.
ارسال رزومه به ایمیل:
HRM@SPKH.COM
@ESD_TEAM
✅ ویژه فارغالتحصیلان مهندسی پلیمر ساکن استان خوزستان
صنایع پلاستیک خوزستان با بیش از ۴۳ سال تجربه در صنعت پلیمر و پلاستیک، به منظور تکمیل کادر مهندسی خود از فارغالتحصیلان واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید.
1️⃣ مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته مهندسی پلیمر
2️⃣ ساکن استان خوزستان و علاقمند به فعالیت در محیطهای صنعتی و تولیدی
3️⃣ دارای انگیزه بالا برای یادگیری، مسئولیتپذیری و نظم کاری
✅ این موقعیت، فرصت مناسبی برای کسب تجربه واقعی، یادگیری عمیق و شروع جدی در صنعت پلیمر است.
ارسال رزومه به ایمیل:
HRM@SPKH.COM
@ESD_TEAM
📌هگزانیتروژن؛ «مولکولِ سال» از نگاه مجلهٔ Chemical & Engineering News
✍️ بثنی هالفورد | Chemical & Engineering News (C&EN)، مجلهٔ خبری–تحلیلیِ انجمن شیمی آمریکا (ACS)
🧪 تازهترین دستاورد در شیمی نیتروژن: هگزانیتروژن (N₆)، آلوتروپِ مولکولیِ نیتروژن خنثی (با بار صفر). این مولکول، زنجیرهای از شش اتم N است که با چهار پیوندِ دوگانه و یک پیوندِ یگانهٔ مرکزی به هم متصل میشوند؛ آرایشی که از تبدیلِ سریع به N₂ جلوگیری میکند و امکانِ مطالعهٔ آزمایشگاهی فراهم میشود. C&EN این گونه را بهعنوان «مولکولِ سال ۲۰۲۵» برگزیده است.
🔬 پیشزمینهٔ علمی:
آلوتروپهای مولکولیِ نیتروژن بسیار کمیاب و معمولاً گذرا هستند. پیش از این، گونههایی مانند N₃ (رادیکالِ آزید) و شکلی از N₄ فقط طیفسنجیشده بودند. N₆ شکافِ دانشیِ دیرپا دربارهٔ آلوتروپهای پایاترِ نیتروژن را هدف گرفته است.
⚗️ روشِ تهیه و پایدارسازی:
پژوهشگران دانشگاه یوستوس لیبیگ گیسن—پیتر آر. شراینر، آرتور ماردیوکوف و وییوی چیان—N₆ را در دمای اتاق از واکنشِ گاز–فازِ کلر یا برم با آزید نقره ساختند، سپس آن را در ماتریسِ آرگون در ۱۰ کلوین به دام انداختند و حتی لایههای نازک N₆ را در نیتروژنِ مایع تهیه کردند. نقشهٔ تابعِ موضعیسازیِ الکترون (ELF) نشان میدهد توزیعِ چگالیِ الکترونی با سد انرژیِ بالای گُسستِ پیوندِ مرکزی همخوان است.
🧭 اهمیت و چشمانداز:
از منظرِ بنیادی، N₆ گامی مهم در درکِ پیوندهای N–N و طراحیِ آلوتروپهای نیتروژن است. دربارهٔ ذخیرهسازیِ انرژی، دیدگاهها محتاطانهاند: پایداریِ حرارتیِ محدود و نحوهٔ رهاسازیِ کنترلشدهٔ انرژی هنوز چالش است. با این حال، ماندگاریِ طولانیِ N₆ در نیتروژن مایع و اینکه تجزیهٔ آن در نهایت فقط N₂ ایجاد میکند، مسیر پژوهشهای بعدی را جذاب کرده است. تیمِ سازنده اکنون بهدنبالِ ساختِ N₁₀ است.
#N6
#Hexanitrogen
@ESD_TEAM
✍️ بثنی هالفورد | Chemical & Engineering News (C&EN)، مجلهٔ خبری–تحلیلیِ انجمن شیمی آمریکا (ACS)
🧪 تازهترین دستاورد در شیمی نیتروژن: هگزانیتروژن (N₆)، آلوتروپِ مولکولیِ نیتروژن خنثی (با بار صفر). این مولکول، زنجیرهای از شش اتم N است که با چهار پیوندِ دوگانه و یک پیوندِ یگانهٔ مرکزی به هم متصل میشوند؛ آرایشی که از تبدیلِ سریع به N₂ جلوگیری میکند و امکانِ مطالعهٔ آزمایشگاهی فراهم میشود. C&EN این گونه را بهعنوان «مولکولِ سال ۲۰۲۵» برگزیده است.
🔬 پیشزمینهٔ علمی:
آلوتروپهای مولکولیِ نیتروژن بسیار کمیاب و معمولاً گذرا هستند. پیش از این، گونههایی مانند N₃ (رادیکالِ آزید) و شکلی از N₄ فقط طیفسنجیشده بودند. N₆ شکافِ دانشیِ دیرپا دربارهٔ آلوتروپهای پایاترِ نیتروژن را هدف گرفته است.
⚗️ روشِ تهیه و پایدارسازی:
پژوهشگران دانشگاه یوستوس لیبیگ گیسن—پیتر آر. شراینر، آرتور ماردیوکوف و وییوی چیان—N₆ را در دمای اتاق از واکنشِ گاز–فازِ کلر یا برم با آزید نقره ساختند، سپس آن را در ماتریسِ آرگون در ۱۰ کلوین به دام انداختند و حتی لایههای نازک N₆ را در نیتروژنِ مایع تهیه کردند. نقشهٔ تابعِ موضعیسازیِ الکترون (ELF) نشان میدهد توزیعِ چگالیِ الکترونی با سد انرژیِ بالای گُسستِ پیوندِ مرکزی همخوان است.
🧭 اهمیت و چشمانداز:
از منظرِ بنیادی، N₆ گامی مهم در درکِ پیوندهای N–N و طراحیِ آلوتروپهای نیتروژن است. دربارهٔ ذخیرهسازیِ انرژی، دیدگاهها محتاطانهاند: پایداریِ حرارتیِ محدود و نحوهٔ رهاسازیِ کنترلشدهٔ انرژی هنوز چالش است. با این حال، ماندگاریِ طولانیِ N₆ در نیتروژن مایع و اینکه تجزیهٔ آن در نهایت فقط N₂ ایجاد میکند، مسیر پژوهشهای بعدی را جذاب کرده است. تیمِ سازنده اکنون بهدنبالِ ساختِ N₁₀ است.
#N6
#Hexanitrogen
@ESD_TEAM
👍5
📌اپلای
✔️ موقعیت دکتری
PhD Candidate in MIP-Based Sensor Engineering for Antimicrobial Resistance Detection
🔗شرایط، وظائف و نحوهی اپلای
🇳🇱دانشگاه ماستریخت، هلند
#Apply
@ESD_TEAM
✔️ موقعیت دکتری
PhD Candidate in MIP-Based Sensor Engineering for Antimicrobial Resistance Detection
🔗شرایط، وظائف و نحوهی اپلای
🇳🇱دانشگاه ماستریخت، هلند
#Apply
@ESD_TEAM
👍4
افزودنیهای تخصصی برای پلاستیکِ بازیافتی
✍️ کلوین افه-خیِسه (Kelvin Efe-Khaese)
♻️ بازیافت فقط ذوب دوباره نیست؛ هر چرخهٔ حرارتی، زنجیرهای پلیمری را کوتاهتر و ماده را شکنندهتر میکند. افزودنیهای تخصصی (Specialty Additives) میتوانند این افت را جبران کنند و در بسیاری از موارد، کارایی را به سطح مواد بکر نزدیک کنند. بازار جهانی افزودنیها نیز با این روند همراه شده و از حدود ۲۹٫۰۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ به ۳۶٫۲۴ میلیارد دلار تا ۲۰۳۰ برآورد میشود.
🧩 زنجیرافزا (Chain Extender):
با پیونددهیِ قطعاتِ کوتاهشده، استحکامِ مذاب و خواص مکانیکی را برمیگرداند. در سامانههایی مانند PET و پلیکربنات، زنجیرافزا باعث افزایش وزن مولکولی مؤثر و بهبود فرآیندپذیری میشود.
🤝 سازگارکننده (Compatibilizer):
برای خوراکهای مخلوط، از جمله ساختارهای چندلایه (Multilayer Structure)، امروز خطوط مکانیکی میتوانند فیلمهای PE حاوی تا ۲۰٪ EVOH یا ۱۵٪ نایلون را با کمک سازگارکنندهها بپذیرند تا افت خواص و آلودگیِ جریانِ بازیافت به حداقل برسد.
🛡 پایدارکننده (Stabilizer):
آنتیاکسیدانتهای اولیه رادیکالها را مهار میکنند و ثانویهها پراکسیدها را میشکنند؛ همافزایی آنها از تخریب گرمایی–اکسایشی در چرخههای تکراری جلوگیری میکند و رنگ، بو و استحکام را پایدارتر نگه میدارد.
🧱 مومها و افزودنیهای عملکردی:
مومهای مهندسی و افزودنیهای اصلاحگر رئولوژی، جریانِ مذاب را یکنواختتر و توان مصرفی را کمتر میکنند. افزودنیهای ضدمیکروبی برای کالاهای حساس (مانند تماس با دست) و بوگیرها برای کاهش بوی ماندهٔ خوراک مصرفشده به کار میروند.
⚙️ کمکفرایند (Processing Aid):
کاهش اصطکاکِ مذاب، جلوگیری از پوست پرتقالی و پارگیِ مذاب در اکستروژن/دمش. جاذبِ رطوبت (Desiccant) نیز آبِ باقیمانده از شستوشو را میگیرد تا حباب، لکههای ماهی (Fish-eyes) و شکستهای سطحی ایجاد نشود.
🏭 نمونههای کاربردی:
در خودرو، زنجیرافزاها به پلیپروپیلنِ بازیافتی کمک میکنند به الزامات ضربه/دما برسد؛ در بستهبندی، سازگارکنندهها ورود فیلمهای چندلایهٔ سبکوزن به چرخهٔ بازیافت را ممکنتر میسازند؛ در لوله و ورق ساختمانی، پایدارکنندهها رنگ و استحکام را در سرویس حفظ میکنند.
🧭 مسیرِ پیشِرو:
همهٔ افزودنیها همسو با اقتصادِ چرخشی (Circular Economy) نیستند؛ افزودنیهای تخریبپذیر کیفیت بازیافت را پایین میآورند. راهبرد درست، انتخاب افزودنیهای همساز با چرخهٔ بعدیِ بازیافت است تا کیفیتِ ماده در دور بعدی افت نکند.
@ESD_TEAM
✍️ کلوین افه-خیِسه (Kelvin Efe-Khaese)
♻️ بازیافت فقط ذوب دوباره نیست؛ هر چرخهٔ حرارتی، زنجیرهای پلیمری را کوتاهتر و ماده را شکنندهتر میکند. افزودنیهای تخصصی (Specialty Additives) میتوانند این افت را جبران کنند و در بسیاری از موارد، کارایی را به سطح مواد بکر نزدیک کنند. بازار جهانی افزودنیها نیز با این روند همراه شده و از حدود ۲۹٫۰۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ به ۳۶٫۲۴ میلیارد دلار تا ۲۰۳۰ برآورد میشود.
🧩 زنجیرافزا (Chain Extender):
با پیونددهیِ قطعاتِ کوتاهشده، استحکامِ مذاب و خواص مکانیکی را برمیگرداند. در سامانههایی مانند PET و پلیکربنات، زنجیرافزا باعث افزایش وزن مولکولی مؤثر و بهبود فرآیندپذیری میشود.
🤝 سازگارکننده (Compatibilizer):
برای خوراکهای مخلوط، از جمله ساختارهای چندلایه (Multilayer Structure)، امروز خطوط مکانیکی میتوانند فیلمهای PE حاوی تا ۲۰٪ EVOH یا ۱۵٪ نایلون را با کمک سازگارکنندهها بپذیرند تا افت خواص و آلودگیِ جریانِ بازیافت به حداقل برسد.
🛡 پایدارکننده (Stabilizer):
آنتیاکسیدانتهای اولیه رادیکالها را مهار میکنند و ثانویهها پراکسیدها را میشکنند؛ همافزایی آنها از تخریب گرمایی–اکسایشی در چرخههای تکراری جلوگیری میکند و رنگ، بو و استحکام را پایدارتر نگه میدارد.
🧱 مومها و افزودنیهای عملکردی:
مومهای مهندسی و افزودنیهای اصلاحگر رئولوژی، جریانِ مذاب را یکنواختتر و توان مصرفی را کمتر میکنند. افزودنیهای ضدمیکروبی برای کالاهای حساس (مانند تماس با دست) و بوگیرها برای کاهش بوی ماندهٔ خوراک مصرفشده به کار میروند.
⚙️ کمکفرایند (Processing Aid):
کاهش اصطکاکِ مذاب، جلوگیری از پوست پرتقالی و پارگیِ مذاب در اکستروژن/دمش. جاذبِ رطوبت (Desiccant) نیز آبِ باقیمانده از شستوشو را میگیرد تا حباب، لکههای ماهی (Fish-eyes) و شکستهای سطحی ایجاد نشود.
🏭 نمونههای کاربردی:
در خودرو، زنجیرافزاها به پلیپروپیلنِ بازیافتی کمک میکنند به الزامات ضربه/دما برسد؛ در بستهبندی، سازگارکنندهها ورود فیلمهای چندلایهٔ سبکوزن به چرخهٔ بازیافت را ممکنتر میسازند؛ در لوله و ورق ساختمانی، پایدارکنندهها رنگ و استحکام را در سرویس حفظ میکنند.
🧭 مسیرِ پیشِرو:
همهٔ افزودنیها همسو با اقتصادِ چرخشی (Circular Economy) نیستند؛ افزودنیهای تخریبپذیر کیفیت بازیافت را پایین میآورند. راهبرد درست، انتخاب افزودنیهای همساز با چرخهٔ بعدیِ بازیافت است تا کیفیتِ ماده در دور بعدی افت نکند.
@ESD_TEAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌Injection molding
🔻فرآیند قالبگیری تزریقی روشی صنعتی برای تولید قطعات است که طی آن مذاب پلیمر به درون قالب تزریق میشود و پس از خنککاری از قالب خارج میگردد. در مسیر جریان، ماده از نازل به راهگاهِ اصلی (Sprue) و سپس راهگاه (Runner) میرسد و از دروازه (Gate) وارد حفره میشود. پس از پر شدن، با مرحلهٔ نگهداری فشار (Pack/Hold) جمعشدگی جبران میشود و تنظیم فشارِ برگشتی (Back Pressure) و دمای قالب/مذاب برای یکنواختی و کیفیت ضروری است. طراحی درست راهگاه و دروازه و تنظیمات فرایندیِ دقیق از عیوبی مانند پرنشدن (Short Shot)، خطجوش (Weld Line) و فرورفتگی (Sink Mark) جلوگیری میکند. این فرآیند با استفاده از مواد گوناگون نظیر فلزات، شیشهها، الاستومرها و اکثر پلاستیکهای ترموپلاست و ترموست قابل انجام است.
@ESD_TEAM
🔻فرآیند قالبگیری تزریقی روشی صنعتی برای تولید قطعات است که طی آن مذاب پلیمر به درون قالب تزریق میشود و پس از خنککاری از قالب خارج میگردد. در مسیر جریان، ماده از نازل به راهگاهِ اصلی (Sprue) و سپس راهگاه (Runner) میرسد و از دروازه (Gate) وارد حفره میشود. پس از پر شدن، با مرحلهٔ نگهداری فشار (Pack/Hold) جمعشدگی جبران میشود و تنظیم فشارِ برگشتی (Back Pressure) و دمای قالب/مذاب برای یکنواختی و کیفیت ضروری است. طراحی درست راهگاه و دروازه و تنظیمات فرایندیِ دقیق از عیوبی مانند پرنشدن (Short Shot)، خطجوش (Weld Line) و فرورفتگی (Sink Mark) جلوگیری میکند. این فرآیند با استفاده از مواد گوناگون نظیر فلزات، شیشهها، الاستومرها و اکثر پلاستیکهای ترموپلاست و ترموست قابل انجام است.
@ESD_TEAM
👍6
Special Episode for Sa'di Day
Amir Khadem
دلمان برایتان تنگ شده دوستان
نمیدانیم که چند تن از شما عزیزان هنوز در کنار ما هستید
نمیدانیم که چند نفر در بند اسارت هستید و چند نفر عزادار عزیزانتان هستید که با بیرحمی از شما گرفته شدند
هیچ نمیدانیم
فقط میدانیم که دل ما هم مثل شما خون است و کاری نمیتوانیم بکنیم
تا زمانی که صدای شما را بشنویم، به امید نور آزادی و مرگ تاریکی خواهیم بود و به قول حضرت سعدی:
مینشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهٔ کار خویش گیرم
نمیدانیم که چند تن از شما عزیزان هنوز در کنار ما هستید
نمیدانیم که چند نفر در بند اسارت هستید و چند نفر عزادار عزیزانتان هستید که با بیرحمی از شما گرفته شدند
هیچ نمیدانیم
فقط میدانیم که دل ما هم مثل شما خون است و کاری نمیتوانیم بکنیم
تا زمانی که صدای شما را بشنویم، به امید نور آزادی و مرگ تاریکی خواهیم بود و به قول حضرت سعدی:
مینشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهٔ کار خویش گیرم
👍2