انجمن علمي مهندسي پليمر
Статистика🔶️ انجمن علمی مهندسی پلیمر شبکه نخبگان ایران 🔺️ مرجع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه مهندسی پلیمر 💬 ارتباط با ادمین @PolymerAssoc_PR @Abbasbayati96 @IranElitesNetAdmin وابسته به شبکه نخبگان ایران https://t.me/Iran_Elites_Net
- Последний пост
- 14 авг.
- Последнее чтение
- 14 авг.
- Постов за неделю
- 29
- Всего постов
- 49
- Тип
- открытый
- Язык
- персидский
- Категория
- Образование
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 111
- 1/48двое суток
- 127
- 1/72трое суток
- 137
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
без подписи
🎬 فرآیند تولید فیلم پلیمری (Blown Film Process) اگر به فرآیندهای شکلدهی و تبدیل پلیمرها علاقهمند هستید، فرآیند وزشی یا بلون فیلم یکی از رایجترین و کلیدیترین روشها برای تولید فیلمهای انعطافپذیر، نایلون و نایلکس است. در این ویدیو کوتاه، مسیر کامل تولید از خروج مذاب از دای حلقوی، وزش باد و تشکیل حباب پلیمری، هدایت توسط غلطکهای تثبیتکننده و دوخت، تا مرحله جمعآوری و رولکردن فیلم را به تصویر کشیدهایم. دیدن این ویدیو برای دانشجویان مهندسی پلیمر، پژوهشگران و فعالان صنایع بستهبندی، ساخت فیلمهای چندلایه و فرآیند اکستروژن میتواند دید شهودی و ساختاریافتهای از عملکردهای تجهیزات صنعتی ارائه دهد. #اکستروژن #بلون_فیلم #تولید_نایلون #شکل_دهی_پلیمر 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
🔬 وبینار تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت پلیمر با گسترش استفاده از فناوری نانو در صنایع پلیمری، شناخت نانومواد و کاربرد آنها در بهبود خواص محصولات، به یکی از موضوعات مهم و کاربردی این حوزه تبدیل شده است. در این وبینار، مفاهیم پایه فناوری نانو و مهمترین…
🔬 وبینار تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت پلیمر با گسترش استفاده از فناوری نانو در صنایع پلیمری، شناخت نانومواد و کاربرد آنها در بهبود خواص محصولات، به یکی از موضوعات مهم و کاربردی این حوزه تبدیل شده است. در این وبینار، مفاهیم پایه فناوری نانو و مهمترین…
без подписи
без подписи
📊 دوره مهارتی آفلاین Microsoft Excel از مقدماتی تا پیشرفته | بدون نیاز به پیشنیاز 💻 آموزش کاربردی Excel برای دانشگاه، پژوهش و محیط کار؛ شامل فرمولنویسی، توابع، نمودارها، جداول، گزارشگیری، قالببندی، ابزارها و ترفندهای کاربردی. 👨🏻🏫 مدرس: مهندس محمدرضا روحی مدرس دورههای ICDL 📅 تاریخ: ۲۴ مرداد تا ۲۶ مرداد ⏱️ ۳ جلسه | آفلاین 🔥 فرصت محدود با قیمت استثنایی! 🎓 دانشجویان مرکز آموزش عالی بوئینزهرا: ۲۰۰ هزار تومان 🎓 دانشجویان سایر دانشگاهها: ۲۵۰ هزار تومان ⏳همین حالا ثبتنام کنید. 📌 ثبتنام و اطلاعات بیشتر: 🆔 @Amir_GG1 📩 ارتباط با انجمن: 📞 contact with us 📞 💠 instagram 💠 ⭕️ انجمن علمی مواد ومتالورژی | @msebzte : 🆔
без подписи
🔸مهندسی زنجیرههای پپتیدی با بارهای متناوب ایده اصلی اصلاح ساختار پپتیدهای زویتریونیک متشکل از واحدهای تکرارشونده آمینواسیدهای طبیعی یعنی لایزین (K) با بار مثبت و اسید گلوتامیک (E) با بار منفی - است. منطق این طراحی ایجاد یک آرایش باری خنثی اما کاملاً قطبی روی سطح غشا که به کمک پیوندهای یونی، مولکولهای آب را شدیدا جذب کرده و یک لایه هیدراتاسیون با انرژی آزاد بسیار بالا تشکیل دهد. این لایه آب ساختاریافته، مانند یک سد فیزیکی و ترومودینامیکی عمل کرده و مانع نزدیک شدن و نشست پروتئینها و آلودگیهای زیستی میشود. در این طرح، سه ساختار پپتیدی بررسی شدهاند: 1️⃣ KE8: دارای ۸ جفت لایزین-گلوتامیک اسید با اتصال دهنده انعطافپذیر گلیسین (G) و سیستئین. 2️⃣ KE12: دارای ۱۲ جفت لایزین-گلوتامیک اسید با اتصال دهنده گلیسین. 3️⃣ MKE12: دارای ۱۲ جفت بار ولی با اتصال دهنده آب گریز تر ۱۱-مرکاپتو اوندکانوئیک اسید. 4️⃣ NZP: (نمونه کنترل): پپتیدی با تعداد بارهای نابرابر که خاصیت زویتریونیک ندارد. 🔹منطق شیمی اصلاح سطح؛ چرا شیمی Thiol-Ene و Dopamine Methacrylamide؟ یکی از نقاط قوت این کار نحوه پیوند زدن پپتید به غشای PES است. اصلاح مستقیم PES معمولاً نیازمند شرایط سخت یا تابش UV شدید است که به تخریب پایه پلیمر منجر می شود. در مرحله اول، غشای PES را درون محلولی از دوپامین متآکریلامید (DM) قرار دادهاند. گروه کاتکول در DM از طریق پیوندهای هیدروژنی محکم به پیوندهای اتری PES متصل شده و یک لایه دارای باندهای دوگانه روی سطح ایجاد میکند (تغییر رنگ غشا از سفید به نارنجی). مرحله دوم، با استفاده از شیمی تئول-ان (Thiol-ene click chemistry)، گروه تیول (-SH) موجود در آمینواسید سیستئین انتهای زنجیره پپتید، با پیوند دوگانه DM واکنش داده و یک پیوند کووالانسی فوقالعاده پایدار تئواتر (Thioether) ایجاد میکند. این روش دو مزیت عمده دارد: عدم تغییر در اندازه حفرههای غشا (اطمینان از این موضوع با تصاویر SEM آنالیز شد؛ میانگین قطر حفرهها در محدوده nm ۴۳۰-۴۵۰ ثابت ماند) و قابلیت کنترل تراکم پیوندزدایی (Grafting Density) با تنظیم زمان انکوباسیون و غلظت پیشمادهها. 🔹عملکرد در پیچیدهترین شرایط بیولوژیکی نتایج ثبتشده برای غشاهای اصلاحشده با KE12 عالی است: کاهش ۸۲ درصدی جذب IgG: میزان جذب ایمونوگلوبولین G (پروتئین هدف) روی غشای PES خام برابر با ۴۵.۵ microgram/cm² بود که پس از اصلاح با PES-DM-KE12 به ۸.۰ microgram/cm² کاهش یافت. (روی چیپهای طلا این عدد حتی به threshold فوقالعاده پایینِ ۲.۲ nanogram/cm² رسید). مقاومت در برابر محیطهای پیچیده: اکثر مقالات خواص ضدرسوب را فقط با BSA یا IgG ساده تست میکنند. اما در این مقاله، غشاها در معرض محیط کشت 7 روزه و حتی عصاره سلولها (حاوی مخلوط درهمی از پروتئینها، DNA/RNA و آمینواسیدها) قرار گرفتند. جذب نوری در طول موجهای ۲۸۰، ۲۶۰ و ۲۲۰ نانومتر نشان می دهد که KE12 به صورت همهجانبه در برابر تمام این زیستمولکولها مقاومت میکند. عدم سمیت سلولی و عدم کاهش بازده: تستهای سمیت سلولی روی خطوط سلولی HEK 293 و CHO نشان داد که حضور پپتیدهای آزاد (حتی تا غلظت ۴۰ میکرومولار که بسیار بالاتر از حد احتمال جداشدگی از سطح است) هیچ اثر منفی بر رشد سلول، زنده و میزان تولید پروتئین طی یک دوره ۱۴ روزه ندارد. 🔸چند نکته بسیار مهم: 1️⃣ اثر منفی غلظت بالای DM: در بهینهسازی فرایند، مشاهده شد که افزایش غلظت DM از ۱ میلیمولار به ۳ یا ۵ میلیمولار، تراکم پپتید پیوند خورده را افزایش نمیدهد، اما جذب پروتئین روی غشا را افزایش میدهد! دلیل آن ماهیت چسبنده گروه کاتکول دوپامین اضافه است که اگر توسط پپتید پوشانده نشود، خود به عنوان عاملی برای جذب پروتئین عمل میکند. 2️⃣ عدم تناسب خطی بین طول زنجیره و کارایی ضد رسوب: پپتید KE12 نسبت به KE8 حدود ۵ ۰ درصد بارهای بیشتری دارد، اما میزان بهبود خواص ضدرسوب آن ۵۰ درصد نیست! علت این موضوع به ممانعت فضایی زنجیرههای بلندتر KE12 مربوط میشود که اجازه نمیدهد تراکم زنجیرهها روی سطح بیش از حد مشخصی بالا برود. با این حال، افزایش تشکیل لایه هیدراتاسیون در KE12 غلبه کرده و بهترین عملکرد را ثبت میکند. 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
без подписи
без подписи
📌 گرفتگی غشا در تولید پروتئین؛ نگاهی مهندسی به پتانسیل پپتیدهای زویتریونیک در اصلاح غشاهای PES 🔹چرا رسوبدهی زیستی (Biofouling) در فرایندهای جداسازی زیستی همچنان یک بنبست مهندسی است؟ در فرایند تولید داروها و پروتئینهای نوترکیب، غشاهای پلیاترسولفون (PES) به دلیل پایداری مکانیکی و حرارتی بالا، حرف اول را میزنند. اما بزرگترین نقطه ضعف PES، ماهیت نسبتا آبگریز و جذب شدید و پروتئینها است. رویکرد غالب برای حل این مشکل، پوششدهی با پلیاتیلن گلیکول (PEG) یا پلیبتائینها بود. اما PEG در محیطهای بیولوژیکی، به شدت مستعد تخریب اکسیداتیو و افت پیکربندی (Conformational instability) است. پلیبتائینهای سنتزی اگرچه لایه هیدراتاسیون قوی ایجاد میکنند، اما کنترل دقیق تراکم پیوند، زیستسازگاری طولانیمدت و اصلاح یکنواخت حفرههای غشا بدون مسدود کردن آنها همیشه یک چالش بزرگ بوده است. #تحلیل_مقاله 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
📚 معرفی کتاب | The Science and Technology of Rubber (Fourth Edition) اگر به شناخت عمیق ساختار، خواص و فرآیندپذیری الاستومرها و لاستیکها علاقهمند هستید، این کتاب مرجع بیبدیل و جامع تخصصی در این حوزه محسوب میشود. در ویرایش چهارم این کتاب، مفاهیم بنیادی علم و فناوری لاستیک از جمله فیزیک و شیمی شبکههای پلیمری، مکانیزمهای ولکانیزاسیون، خواص مکانیکی و رئولوژیکی، تقویتکنندهها و پرکنندهها، و همچنین روشهای فرآیندآوری به شکلی دقیق و بهروز بررسی شدهاند. این منبع ارزشمند برای دانشجویان و پژوهشگران مهندسی پلیمر، مهندسان صنایع لاستیکسازی، تایرسازی، قطعات صنعتی الاستومری و تمام فعالان حوزه فرمولاسیون و فرآیندآوری کامپوندهای لاستیکی، انتخابی ضروری و بسیار کاربردی است. #معرفی_منابع #لاستیک #الاستومر #تکنولوژی_لاستیک #کامپوندینگ 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
без подписи
Amir Mahdi Saneei – Polypod009
#پلی_پاد کامپوزیتهای الیافی؛ موادی با عملکرد فراتر از فلزات نویسنده: امیرمحمد مومنی راد گوینده: امیرمهدی صانعی ادیتور: محمد مهدی احمدی بیشتر کامپوزیتهای پیشرفته، از الیاف به عنوان فاز تقویتکننده در کنار ماتریس پلیمری استفاده میکنند. نمونههای معروف شامل الیاف شیشه در اپوکسی، الیاف کربن در پلیایمید، و الیاف آرامید در رزینهای فنولیک هستند. این مواد به دلیل نسبت بالای استحکام به وزن، مقاومت حرارتی و مدول الاستیک، در بسیاری از موارد از فلزات نیز بهتر عمل میکنند. الیاف به روشهای مختلفی مانند نمدهای اشباعشده، ورقههای آرایشیافته، بافت سهبعدی یا قالبگیری تزریقی در کامپوزیت به کار میروند. مهمترین ویژگی این مواد، ناهمسانگردی است؛ یعنی خواص مکانیکی آنها در جهتهای مختلف متفاوت است. چهار مدول اصلی شامل EL (مدول یانگ طولی)، ET (مدول یانگ عرضی)، GLT (مدول برشی طولی-عرضی) و GTT (مدول برشی عرضی) رفتار مکانیکی آنها را تعیین میکنند که با استفاده از روابط هالپین-تسای قابل محاسبه هستند. #کامپوزیت #الیاف #ناهمسانگردی 🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association
3D printing of PLA/n-HA composite scaffolds with customized mechanical properties and biological functions for bone tissue engineering در این مطالعه، داربستهای کامپوزیتی PLA/n-HA با درصدهای ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد n-HA برای چاپ سهبعدی داربست متخلخل…
📌دوره آموزشي محلول سازی و روش های جداسازی GC, HPLC 🔖صدور گواهي حضور معتبر به زبان انگليسي 📝سرفصل های دوره: 1️⃣ مبانی محلولسازی در شیمی تجزیه 2️⃣ محاسبات عملی محلولسازی 3️⃣ آمادهسازی نمونه برای آنالیز دستگاهی 4️⃣ آشنایی با تکنیکهای جداسازی 5️⃣ اصول کروماتوگرافی گازی (GC) 6️⃣ محلولسازی و تزریق در GC 7️⃣ اصول کروماتوگرافی مایع (HPLC) 8️⃣ فاز متحرک و محلولسازی در HPLC 9️⃣ محلولهای استاندارد و کالیبراسیون 🔟 عیبیابی و نکات عملی 📚 برای مشاهده کامل سرفصل های دوره کلیک کنید... 👤دکتر آیدا محمدصادق ✔️ مدرس دانشگاه ✔️ مدرس دورههای تخصصی در حوزه شیمی تجزیه ✔️ متخصص نانوتکنولوژی در دارورسانی و توسعه نانومواد 🎯مخاطبین دوره: شیمی تجزیه، شیمی دارویی، داروسازی، بیوشیمی، شیمی آلی، شیمی محض، شیمی کاربردی، بیوتکنولوژی، زیستشناسی، میکروبیولوژی، صنایع غذایی، ژنتیک، مهندسی شیمی، پلیمر، مواد، نانوشیمی، نانو تکنولوژی، محیط زیست، کشاورزی، مهندسی پزشکی، نفت، نساجی، معدن، زمینشناسی، شیمی فیزیک، فیزیک و... 📆تاريخ: 28 شهریور ماه الی 8 مهر ماه ⏰زمان: 19 الي 21 🔗 لینک ثبت نام👇 🆔 @SE_Workshops_Admin @graduates_qut
без подписи
3D printing of PLA/n-HA composite scaffolds with customized mechanical properties and biological functions for bone tissue engineering در این مطالعه، داربستهای کامپوزیتی PLA/n-HA با درصدهای ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد n-HA برای چاپ سهبعدی داربست متخلخل بافت استخوان ساخته شدند.مشخصهیابی، خواص مکانیکی و زیستسازگاری برونتنی داربستهای کامپوزیتی PLA/n-HA بهطور طبقه بندی شده ای بررسی و تحلیل شدند و بهترین نسبت n-HA برای درمان نقص بحرانی استخوان پیشنهاد شد.نتایج نشان دادند که این داربستهای بهینهشده، ترکیب آلی کلاژن و کلسیم موجود در بافت استخوان را شبیهسازی میکنند؛ بدینترتیب محیط ماتریکس طبیعی استخوان را تقلید کرده و میتوانند برای ترمیم نقایص بحرانی استخوانی استفاده شوند نقص استخوانی ناشی از تروما، تومور، عفونت و سایر دلایل، مسئلهای دشوار است که باید در کلینیکهای ارتوپدی حل شود.زیستمواد سفارشی برای ترمیم استخوان و ساخت آنها همچنان نیاز به بررسی دارند.چاپ سهبعدی (3D) یک فرآیند ساخت با سرعت بالا برای زیستمواد بافت استخوانی است که راه را برای حل مشکلات نقص استخوان بالینی به روشی نوین هموار میکند. در این مطالعه، از فناوری مدلسازی لایهنشانی ذوبی (FDM) برای تهیه داربستهای کامپوزیتی پلیلاکتیک اسید (PLA) و نانوهیدروکسیآپاتیت (n-HA) استفاده شد.داربست کامپوزیتی از طریق شناسایی مواد، آزمون خواص مکانیکی و آزمون زیستسازگاری برونتنی (in vitro) با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بهینهسازی شد.در نهایت، یک مدل خرگوش برای ارزیابی توانایی استخوانسازی داربستهای PLA/n-HA در محیط درونتنی (in vivo) ایجاد شد.نتایج نشان داد که کامپوزیتهای PLA/n-HA پیشنهاد شده در این مطالعه دارای چاپپذیری بالایی بودند و داربست چاپشده، استحکام مکانیکی قابل تنظیمی را متناسب با نسبت اجزای n-HA نشان داد.زیستسازگاری و خواص القای استخوانسازی (این داربستها) بهتر از داربست PLA خالص اثبات شد.این داربست کامپوزیتی PLA و n-HA راهبرد امیدوارکنندهای برای ترمیم نقایص بزرگ استخوانی ارائه میدهد. 🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association