بدنه تمام کامپوزیتی پهپاد با مقاومت بیشتر از فولاد ساخته شد ‏(1391/07/30)

متخصصان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی موفق به ساخت بدنه تمام کامپوزیتی برای پهپادها شدند که ضمن سبک بودن، دارای مقاومتی چندین برابر فولاد است.
ˈراضیه مهرابیˈ، عضو پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، روزجمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: این بدنه در حال ساخت در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی است و این کامپوزیت ترکیبی از پلیمرو یک ماده تقویت کننده است.
وی افزود: در این پهپاد از پایه الیاف کربنی به همراه مواد خاص استفاده شده که در نهایت یک کامپوزیت سبک به دست آمده است.
مهرابی خاطرنشان کرد: بدنه این پهپاد به گونه ای طراحی شده است که به دلیل سبک بودن تا مدت زمان 24 ساعت می تواند بدون نیاز به سوخت گیری مجدد، پرواز کند.
وی گفت: این نوع کامپوزیت دارای اثر ضد ضربگی ، ضد گلوله ای و مقاومت حرارتی و مکانیکی بالایی است.
عضو تیم مجری این طرح گفت: مقاومت این نوع کامپوزیت چندین برابر فولاد است و نمونه نیمه صنعتی آن برای اولین بار در کشور ساخته شده است.
وی موجود بودن مواد اولیه این نوع کامپوزیت در کشور را از ویژگی های مثبت این طرح عنوان کرد و گفت: این امر باعث می شود تا در تولید این نوع کامپوزیت ها از توان داخلی استفاده کرد.
به گفته ی مهرابی، طرح تولید کامپوزیت های سبک برای پهپادها به سرپرستی دکتر ˈعلیرضا ثابتˈ در پژوهشگاه شیمی و پلیمر در حال انجام است

پوشش دهي ذرات HMX توسط ترپليمر استايرن / بوتيل اکريلات / اکريليک اسيد و بررسي تاثير آن بر خواص فيزي

 : مواد پرانرژي بهار و تابستان 1389; 5(1 (پياپي 9)):51-60.
 
پوشش دهي ذرات HMX توسط ترپليمر استايرن / بوتيل اکريلات / اکريليک اسيد و بررسي تاثير آن بر خواص فيزيکي-مکانيکي کامپوزيت هاي ذره اي HMX / HTPB
 
اميري امرايي ايرج*,مهربان سنگ آتش مجيد,بيات يداله
 
* تهران، دانشگاه صنعتي مالک اشتر
 
 

در اين تحقيق ترپليمر استايرن / بوتيل اکريلات / اکريليک اسيد به روش پليمريزاسيون امولسيوني سنتز گرديد. با کنترل پارامترهاي موثر مانند ترکيب درصد منومرها و عامل انتقال به زنجير، ترپليمرهايي با دماي انتقال شيشه اي و وزن مولکولي متفاوت سنتز گرديد. نتايج حاصل از آزمون اندازه گيري ذرات نشان داد که لاتکس سنتز شده با وزن مولکولي بالا از ميانگين اندازه ذرات در محدوده 100-200 نانومتر برخوردار بوده و براي لاتکس با وزن مولکولي پايين، محدوده اندازه ذرات 1000-1500 نانومتر مي باشد. از لاتکس سنتز شده با وزن مولکولي نزديک 300000 و دماي انتقال شيشه اي نزديک 37°C به منظور پوشش دهي ذرات HMX استفاده گرديد. به کمک تکنيک SEM مورفولوژي سطح ذرات HMX  پوشش داده شده با لاتکس هاي با وزن مولکولي تقريبا يکسان ولي دماي انتقال شيشه اي متفاوت مطالعه گرديد. نتايج حاصل از مطالعات ميکروسکوپي نشان داد که لاتکس با دماي انتقال شيشه اي پايين در مقايسه با لاتکس با دماي انتقال شيشه اي بالا سطح بيشتري از ذرات HMX را پوشش مي دهد. اندازه گيري خواص مکانيکي کامپوزيت هاي ساخته شده بر پايه HMX / HTPB به کمک آزمون کشش نشان داد که نمونه هاي ساخته شده با HMX پوشش داده شده با لاتکس داراي اندازه ذرات در محدوده 100-200 نانومتر و دماي انتقال شيشه اي نزديک 37°C از خواص بالاتري در مقايسه با نمونه هاي بدون پوشش برخوردار هستند.

 
كليد واژه: پوشش دهي، HMX ،HTPB، پليمريزاسيون امولسيوني، مورفولوژي، کامپوزيت هاي ذره اي
 
 

بررسي تاثير عمليات حرارتي در سنتز نانوذرات کاربيدبور با استفاده از پلي وينيل الکل و اسيد بوريک

مواد پرانرژي بهار و تابستان 1389; 5(1 (پياپي 9)):21-26.
 
بررسي تاثير عمليات حرارتي در سنتز نانوذرات کاربيدبور با استفاده از پلي وينيل الکل و اسيد بوريک
 
فتحي امير*,احساني قميش لو ناصر,بهاروندي حميدرضا,علي زاده علي,رحيم نژاديزدي عليرضا
 
* تهران، دانشگاه صنعتي مالک اشتر
 
 

در اين تحقيق نانوذرات کاربيدبور با استفاده از پيش ماده هاي پليمري به همراه اسيدبوريک سنتز گرديد. براي اين منظور ابتدا نمونه هاي اوليه با نسبت معيني پلي وينيل الکل و اسيدبوريک با همديگر ترکيب شدند. در مرحله بعدي پيروليز نمونه هاي بدست آمده، در محدوده دمايي 800-600 درجه سانتي گراد انجام شد، سپس عمليات حرارتي نمونه ها در محدوده دمايي 1400 - 1600 درجه سانتي گراد انجام گرديد. براي بررسي مکانيسم واکنش، آناليز FTIR مورد استفاده قرار گرفت. همچنين براي تعيين خلوص و بررسي مورفولوژيکي و اندازه ذرات کاربيدبور، محصول نهايي با XRD وSEM  مورد آناليز و بررسي قرار گرفت. در نهايت با بررسي نتايج بدست آمده، از آناليزهاي صورت گرفته معلوم شد، تشکيل نانوپودر و نانوذرات کاربيدبور با قطر 80-120 نانومتر با اين روش امکان پذير است.

 
كليد واژه: نانو ذرات، کاربيد بور، پلي وينيل الکل، اسيد بوريک، عمليات حرارتي
 
 

تحليل کمانش سرجنگي کامپوزيتي تحت فشار خارجي و نيروي محوري

: مواد پرانرژي بهار و تابستان 1389; 5(1 (پياپي 9)):11-19.
 
تحليل کمانش سرجنگي کامپوزيتي تحت فشار خارجي و نيروي محوري
 
اسکندري جم جعفر*,حيدري مجيد
 
* تهران، دانشگاه صنعتي مالک اشتر
 
 

در اين تحقيق به تحليل، ساخت و تست کمانش يک سرجنگي کامپوزيتي، تحت بارهاي فشار خارجي و نيروي محوري پرداخته شده است. در ابتدا تغييرات زاويه و ضخامت در طول يال سرجنگي کامپوزيتي تعيين و با توجه به معيار هاي به هم ريختگي آرايش الياف و دور ريز مواد اوليه، طرح بهينه جهت پيچش سرجنگي بدست آمده است. سپس سرجنگي توسط نرم افزار المان محدود، مدل سازي و تحت تحليل استاتيک و کمانش به روش مقادير ويژه قرار گرفته و اثرات تغييرات زاويه و ضخامت در طول يال سرجنگي بررسي و زاويه بهينه بدست آمده است. با درنظر گرفتن زاويه بهينه از نظر فرآيند ساخت، سرجنگي کامپوزيتي ساخته شده و سپس با طراحي و ساخت تجهيزات آزمون فشار از بيرون، سرجنگي تحت آزمون قرار گرفته است. نتايج تجربي با نتايج حاصل از مدل المان محدود مورد مقايسه قرارگرفته، تا کارآيي اين نتايج در پيشگويي رفتار کمانشي سرجنگي کامپوزيتي تعيين گردد.

 
كليد واژه: سرجنگي کامپوزيتي، کمانش، ساخت، روش رشته پيچي، آزمايش
 
 

بررسي عددي و ارايه يک مدل ساختاري ترکيبي براي بتن تحت تاثير بارگذاري با نرخ کرنش نسبتا بالا  

: مواد پرانرژي پاييز و زمستان 1389; 5(2 (پياپي 10)):43-57.
 
بررسي عددي و ارايه يک مدل ساختاري ترکيبي براي بتن تحت تاثير بارگذاري با نرخ کرنش نسبتا بالا
 
لياقت غلامحسين*,احمدي محمدتقي,پيرعلي پويا
 
* تهران، دانشگاه تربيت مدرس
 
 

بسياري از سازه هاي بتني ممکن است تحت بارگذاري هاي ديناميکي با نرخ کرنش بالا مانند ضربه، انفجار و ... قرار گيرند. بنابراين پيش بيني رفتار اين سازه ها به منظور مقابله با حوادث احتمالي و کاهش خسارات وارده حايز اهميت مي باشد. شناخت پاسخ بتن تحت نرخ کرنش هاي بالا، يکي از فاکتورهاي اساسي در طراحي سازه هاي محافظ و کاهش تخريب ساخت و سازها محسوب مي شود. هنگامي که بتن تحت بارگذاري ديناميکي قرار مي گيرد، رفتار آن وابسته به نرخ کرنش اعمالي است. بنابراين، نياز به مدل مناسبي مي باشد تا خصوصيات آنرا بدرستي توصيف نمايد. هدف از اين مقاله، ارايه يک روش براي پيش بيني مقاومت ديناميکي بتن و تخريب آن با استفاده از ترکيب مدل ويسکوپلاستيسيته و تئوري تخريب مي باشد. مدل رفتاري پيشنهادي، به صورت يک زيربرنامه در نرم افزار آباکوس پياده سازي شده و براي شبيه سازي رفتار نمونه بتني در آزمايش ميله هاپکينسون مورد استفاده قرار گرفته است. دستگاه ميله هاپکينسون قادر است نرخ کرنش هاي مختلفي را بر يک نمونه استوانه اي وارد ساخته و نمودار تنش را بر حسب يک نرخ کرنش مشخص ترسيم نمايد. در نهايت، نتايج حل عددي با نتايج تجربي مقايسه شده و همخواني خوبي مشاهده شده است.

 
كليد واژه: بتن، نرخ کرنش، تخريب، ويسکوپلاستيسيته، ميله هاپکينسون
 
 

روش هاي بهينه سازي پدافندي ساختمان هاي کليدي در برابر انفجار

 

توليد پلي ايزو بوتيلن با گريد نظامي

توليد پلي ايزو بوتيلن با گريد نظامي
 
عبداللهيان پور بهنام,آقازيارتي محمود*,فرمهيني فراهاني مجتبي,تاشك امين
 
* تهران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 
 

در اين تحقيق، پلي ايزو بوتيلن بوسيله پليمريزاسيون مستقيم ايزوبوتيلن در يک رآکتور 1 ليتري و در دماهاي پايين به صورت ناپيوسته توليد گرديد. براي بدست آوردن پليمر با وزن مولکولي مورد نظر، سيستم هاي کاتاليستي مختلفي مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمايش ها نشان داد که سيستم کاتاليستي TiCl4 /AlCl3 بهترين سيستم کاتاليستي براي توليد پلي ايزوبوتيلن با گريد نظامي است. علاوه بر سيستم کاتاليستي، اثر عوامل مختلف ديگر از جمله دما و مقدار کاتاليست بر وزن مولکولي پليمر توليد شده نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که حلال نرمال هپتان حلال مناسبي براي توليد اين پليمر مي باشد. همچنين مشخص گرديد کاهش دما تا دماي 35- درجه سانتي گراد باعث توليد پليمر با مشخصات مورد نظر مي شود. بنابراين، شرايط عملياتي بهينه بصورت دما: 35- درجه سانتيگراد، حلال: نرمال- هپتان و مقدار کاتاليست: AlCl3، 0.12 گرم و مقدار کاتاليست: TiCl4، 3 گرم تعيين گرديد.

 
كليد واژه: پلي ايزو بوتيلن، پليمريزاسيون، سيستم کاتاليستي، گريد نظامي، ماده پرانرژي C4

 
 دانلود

الیاف پلی اتیلن، محافظ بدن کارگران

رکت “DSM” الیاف فوق قوی “Dyneema” که از جنس پلی‌اتیلن است را برای لباس‌های محافظ برای کسانی که با سیستم‌های برش و تخریب با آب کار می‌کنند، توصیه می‌کند.

یک شرکت سوئدی با قرار دادن این الیاف قوی بین لایه‌های نرم از جنس الیاف پلی آمید، توانسته لباسی بسازد که در برابر جریان پرفشار آب مقاومت دارد.

این لباس‌ها در مقایسه با لباس های رایج که در آن از ورق‌های سخت استفاده می‌شود، نرم‌تر و راحت‌تر هستند.

الیاف “Dyneema” از پلی‌اتیلن با جرم مولکولی زیاد ساخته می‌شود و از آن برای حفاظت در برابر گلوله‌ی تفنگ در افراد و انواع سلاح‌های جنگی در زره تانک‌ها استفاده می‌شود.

جليقه های ضد گلوله

لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه نوشته

بتن‌ هوشمند ایرانی فراتر از تکنولوژی بمب‌های ادعایی آمریکایی

لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا در فروردین ماه سال جاری اعلام کرد اگر قرار است حمله احتمالی به ایران صورت بگیرد، قبل از آن باید بمب‌های بتن شکن آمریکا (Massive Ordnance Penetrator) ارتقاء یابد. چهار ماه پس از این اظهارنظر، «مایکل دونلی»، معاون وزیر دفاع آمریکا در بخش نیروی هوایی مدعی شد واشنگتن بزرگترین بمب قدرتمندی را که توانایی نفوذ در عمق ۶۰ متری زمین را دارد، ساخته است.

این بمب، بتن‌شکن (MOP) نام دارد که دارای وزن ۱۳٫۵ تن، ۶ متر طول و یک متر عرض است که هواپیماهای جنگی B-52 و B-2 قادر به حمل آن هستند. طبق برخی گزارش‌ها، پنتاگون ۳۳۰ میلیون دلار برای تولید و تحویل بیش از ۲۰ بمب بتن شکن هزینه کرده و حداکثر بار انفجاری هر یک از آنها ۵ هزار و ۳۰۰ پوند است

.

همزمان با اعلام خبر ساخت این بمب، فرماندهان نظامی آمریکا علنا اعلام کردند هدف از تولید چنین سلاحی حمله به تاسیسات هسته‌ای بسیار مستحکم و مخفی کشورهای چون ایران و کره شمالی است. برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا نیز گفته‌اند این بمب برای از کار انداختن تاسیسات هسته‌ای فردو طراحی شده است.

 بتن هوشمند؛ پیشرفت جدید تلنولوژیک ایران

البته درباره توانمندی بمب‌‌های بتن‌شکن آمریکا برای تخریب تاسیسات اتمی ایران حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. نشریه «اکونومیست» با انتشار گزارشی به تشریح یکی از تردیدها پرداخته و نوشته: “آمریکایی‌ها نگرانند فردای صبحی که دودهای ناشی از حمله به تاسیسات ایران فرو می‌نشیند، مضحکه جهانی شوند”!

اشاره این هفته نامه انگلیسی به پیشرفت جدید ایران در زمینه ابداع نوع جدیدی از بتن تحت عنوان «بتن هوشمند یا ابر مقام» (UHPC) است که احتمال حمله نظامی به ایران و ضریب موفقیت آن را به شدت کاهش می‌دهد. بر اساس دانش تولید این نوع از بتن، ساختمان‌ها و تاسیساتی می‌توان ساخت که هیچ یک از بمب‌های موجود سنگر شکن و ضد بتن جهان نمی‌تواند، آنها را تخریب کند.

اکونومیست در ادامه نوشت: “تاکنون مقاوم‌ترین بتنی که ساخته شده Ductal نام دارد که توانایی تحمل بالاترین فشارها و شدیدترین انفجارها را داراست. نسل جدید بتنی که ایرانی‌ها ساخته‌اند با استفاده از تکنولوژی نانو، استفاده از اکسیدهای فلزی آهن، آلومینیوم، تیتانیوم و مس چنان مقاوم شده است که حداقل چهار برابر مشهورترین بتن مقاوم دنیا استقامت دارد.”

این هفته نامه انگلیسی اضافه کرد: “طبق گزارش‌های پنتاگون، در دانشگاه ابوعلی سینا، فیبرهای پلیمری و پودر کوارتز به بتن اضافه کرده‌اند که ضربه گیری در برابر موج انفجار را چند برابر می‌کند. تحقیقات منتشر شده دانشگاه تهران نیز نشان داده کاربرد فیبرهای فولادی بتن را نشکن می‌کند و افزودن فقط کمی پلیمر این مقاومت را تا ۷ برابر افزایش می‌دهد و بتن را سبک‌تر، نازک‌تر و مقاوم‌تر می‌کند. به این ترتیب اگر فقط بخشی از تکنیک‌های موجود در بتن ریزی تاسیسات نظامی و حساس ایران به کار رفته باشد در آن صورت حمله به تاسیسات پنهان شده در زیر این بتن‌ها عاقلانه به نظر نمی‌رسد.”

طبق این گزارش، از آنجائیکه ایران کشور زلزله‌خیری است، مهندسان ایرانی برخی از محکم‌ترین و بادوام‌ترین مصالح ساختمانی دنیا را ساخته‌اند. این بتن‌ها به راحتی می‌توانند در برابر زمین‌ لرزه‌های کوچک و در صورت وقوع، در مقابل لرزش‌های مصنوعی زمین مانند ارتعاشات ناشی از بمباران مقاومت کنند.

دقیقا همین موضوع موجب تشویش مقامات آمریکایی شده چراکه آنها نگرانند بمب‌های بتن‌شکن نتوانند در سنگرهای عمیق ایران نفوذ کنند، به ویژه اینکه ایران به فناوری بتن هوشمند (UHPC) دست یافته و به باور آنها حتی احتمال دارد به‌روزرسانی بمب‌های بتن‌شکن نیز کافی نباشد.

 توانایی مقاومت در برابر موشک

به نوشته این هفته نامه انگلیسی،‌ نتیجه مطالعه‌ای که دانشگاه تهران در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، به توانایی بتن هوشمند برای مقاومت در برابر موشک‌های فلزی اشاره دارد. این مطالعه نشان می‌دهد بتنی که در ساختار خود حاوی نسبت بالای الیاف فولادی است، به بهترین نحو ممکن عمل می‌کند. نتیجه مطالعه دیگری که به سال ۱۹۹۵ باز می‌گردد، نشان می‌دهد اگرچه مقاومت فشاری بتن با اضافه کردن الیاف پلیمری تنها به میزان اندکی افزایش می‌یابد، اما مقاومت ضربه‌ای آن تا هفت برابر بهبود می‌یابد.

البته ایران تنها کشوری نیست که به دنبال فناوری بتن‌های مستحکم‌تر و کاربردهای گسترده آن است. چند سال قبل، محققان ام.آی.تی بر روی این موضوع مطالعه کرده‌اند که چطور تغییر شکل‌های نانو در بتن می‌تواند باعث بی‌ثبات شدن آن بشود. آنها همچنین آزمایش‌هایی را در خصوص استفاده از بخار سیلیس برای بهبود طرح اختلاط بتن انجام داده‌اند. همچنین مطالعه‌ای که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ در استرالیا انجام شده، تایید کرده بتن هوشمند در مقابل انفجارهای ناشی از برخورد مستقیم نیز مقاومت می‌کند.

اکونومیست نوشت: “مهندسانی که بمب‌های سنگرشکن را طراحی کرده‌اند، بدون شک به این نکته توجه نکرده‌اند و از داده‌های سری خود برای طراحی بمب‌ها استفاده کرده‌اند. در طول جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، نیروی هوایی آمریکا دریافت بمب‌های سنگرشکن یک تنی آن نمی‌تواند در برخی از سنگرهای عراقی نفوذ کند. در نتیجه طراحان بمب دوباره مشغول کار شدند و پس از دو نسل بهبود نتایج، حاصل کار آنها بمب ۱۳ تنی MOP است که می‌تواند تا ۶۰ متر در بتن‌های معمولی نفوذ کند.”

در پایان این مطلب آمده:‌ “با این وجود، حتی این بمب نیز در مقابل مواد محکم‌تر، کارایی کمتری دارد و در بتنی که تنها دو برابر استحکام بیشتری دارد، تنها ۸ متر نفوذ می‌کند. بنابراین هیچ کس (حداقل آنهایی که به اطلاعات نظامی طبقه‌بندی شده دسترسی ندارند) نمی‌داند بمب MOP در مقابل بتن‌های فوق مستحکم ایرانی کارایی دارد یا خیر.”

پلیمر شفا دهنده

گروهی از محققان در ایالات متحده و سوئیس را توسعه داده اند مبتنی بر مواد پلیمری است که می تواند خود را با کمک از یک نوع به طور گسترده استفاده می شود از نور شفا دهد. این کشف می تواند مشکل غلبه بر خش بر روی ماشین ها و دیگر اشیای گرانبها و بدون repainting را حل کند.

به نام 'metallo - supramolecular پلیمرهای' ، مواد قادر به تبدیل شدن به یک مایع انعطاف پذیر است که پر شکاف و شکاف سمت چپ توسط خراشها و scuffs هنگامی که زیر نور فرا بنفش کمتر از یک دقیقه و سپس resolidifying قرار داده است.

گزارش در طبیعت ، در مصاحبه کوتاه ویدئویی و شبیه سازی و به تصویر کشیده شده است ، توضیح می دهد چگونه این تغییرات رخ می دهد.


"این تحقیقات مواد دارای قوه ابتکار و تحول است ، گفت :" اندرو Lovinger ، پلیمرهای مدیر برنامه در بخش بنیاد ملی علوم تحقیقات مواد. "این نشان می دهد تطبیق پذیری و قدرت از مواد پلیمری رمان برای رسیدگی به مسائل تکنولوژیکی و خدمت به جامعه در حالی که ایجاد مفاهیم علمی گسترده ای قابل اجرا است."

این تیم شامل محققان در دانشگاه کیس وسترن رزرو در کلیولند ، اوهایو ، موسسه آدولف Merkle دانشگاه Fribourg در سوئیس ، و آزمایشگاه تحقیقاتی در زمین آزمایش و اثبات آبردین در ایالت مریلند.

دانشمندان تصور می نماییم استفاده گسترده مواد دوباره healable مانند تیرز ، در درجه اول به عنوان پوشش برای کالاهای مصرفی از قبیل خودرو ، کف و مبلمان. در حالی که پلیمرهای هنوز رتبهدهی نشده است را برای استفاده تجاری آماده ، آنها می گویند آنها ثابت شده است که این آثار مفهوم است.

نویسنده استوارت منجر روآن ، استاد مهندسی ماکرومولکولی و علم و مدیر موسسه مواد پیشرفته در دانشگاه کیس وسترن رزرو "توضیح داد : این پلیمرها مجتمع ناپلئون". "در واقع آنها بسیار کوچک است ، اما هستند طراحی شده اند به رفتار آنها بزرگ با بهره گیری از فعل و انفعالات خاص مولکولی ضعیف."

مطالعه ما این است که واقعا یک مطالعه از نوع تحقیقات بنیادی ، گفت : "کریستوف Weder ، استاد شیمی پلیمر و مواد و مدیر موسسه Merkle آدولف. "ما تلاش برای ایجاد مواد که یک ماتریس اموال منحصر به فرد ، که دارای قابلیت های منحصر به فرد و که در اصل می تواند بسیار مفید است."

مواد جدید توسط یک مکانیسم شناخته شده به عنوان مونتاژ supramolecular ایجاد شد. بر خلاف پلیمر های متعارف ، که از مولکولی زنجیره ای طولانی ، با هزاران اتم تشکیل شده ، این مواد متشکل از مولکول های کوچک که به زنجیره های طولانی تر ، از پلیمرهای مانند استفاده از یونهای فلزی را به عنوان "چسب مولکولی" مونتاژ شد برای ایجاد پلیمرهای metallo supramolecular .

در حالی که این پلیمرها در بسیاری جهات مانند پلیمرهای طبیعی ، رفتار می کنند زمانی که تحت تابش با نور ماورای بنفش شدید ساختارهای مونتاژ تبدیل شده به طور موقت سردرگمها. این تبدیل در اصل مواد جامد را به یک مایع است که جریان به راحتی. وقتی نور خاموش شده است ، مواد را دوباره مونتاژ و دوباره جامد ، خواص اصلی خود را دوباره بازسازی شد.

با استفاده از لامپ های مانند آن دندانپزشکان استفاده برای درمان پر کردن ، محققان خش در پلیمرهای خود ترمیم. در هر کجا که دست تکان دادند پرتو نور ، پر از خش بالا و ناپدید شد ، بسیار شبیه به یک برش است که بهبود می یابد و برگ هیچ اثری بر روی پوست است. در حالی که فرایند درمان پوست می تواند با گذشت زمان عکاسی را در برمی گیرد که فرا تر از چند روز یا چند هفته نشان داده ، خود را شفا پلیمرها در ثانیه را شفا دهد.

بر خلاف بدن انسان ، دوام مواد به نظر نمی رسد به صدمات مکرر به خطر بیافتد. آزمایش نشان داد محققان بارها و بارها می تواند خراش و التیام مواد خود را در همان محل است.

علامت گذاری بفرم Burnworth ، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کیس وسترن رزرو ، گفت : در حالی که حرارت وسیله ای به درمان این مواد برای مدت طولانی ، استفاده از نور فراهم مزایای متمایز است. با استفاده از نور ، ما باید کنترل بیشتری آن را به عنوان اجازه می دهد تا ما را به هدف قرار دادن تنها نقص را ترک کنید و بقیه مواد دست نخورده است. "

محققان بررسی پلیمرهای جدید برای پیدا کردن یک ترکیب بهینه از خواص مکانیکی و توانایی التیام است. آنها دریافتند که یونهای فلزی که درایو روند مونتاژ را از طریق فعل و انفعالات شیمیایی ضعیف تر در خدمت به عنوان چسب نور تغییر مولکولی ، و آن مواد که در microstructures منظم گرد هم به حال بهترین خواص مکانیکی. اما بهبود بهره وری بهبود یافته به عنوان نظم ساختاری کاهش یافته است.

این تحقیق توسط ارتش ایالات متحده تحقیقات آزمایشگاهی ، بنیاد ملی علوم و آدولف Merkle بنیاد تامین شده بود

نسل جدید مخازن سوخت ضد گلوله و انفجار در ماهواره و هواپیما از کامپوزیت ها ‏

نسل جدید مخازن سوخت ضد گلوله و انفجار در ماهواره و هواپیما از کامپوزیت ها ‏

پژوهشگران کشور با استفاده از نانو پلیمرها نسل جدیدی از مخازن سوخت مقاوم برای هواپیما و موشک ها عرضه کردند که در صورت اصابت گلوله و جرقه منفجر نمی شود.

به گزارش سایت خبری پپنا، مهدی شاه محمدی، مجری طرح، با بیان اینکه در این پروژه تحقیقاتی با استفاده از کامپوزیتهای تقویت شده انعطاف پذیر مخازن سوختی با ویژگی های خاص تولید شد، افزود: در این پروژه مخازن سوختی با وزن و ضخامت کم و قابل انعطافی را عرضه کردیم که قابل استفاده برای هواپیما و همچنین خودروهای مسابقه ای است.
وی ماده اصلی این مخازن را نانو کامپوزیت و الیاف مقاوم ذکر کرد و اظهار داشت: مخازن عرضه شده مقاومت زیادی در برابر ضربه و همچنین تنش ها دارد؛ علاوه بر این، این مخازن ضد گلوله هستند و در صورت اصابت گلوله به آن مانع از خروج سوخت می شود.
وی در این باره توضیح داد: در این مخازن بالشتکی قرار داده شده است که در صورت اصابت گلوله و خارج شدن سوخت از مخزن موجب متورم شدن این بالشتک می شود. این امر مانع از خروج سوخت از مخزن می شود.
شاه محمدی، سیستم ایمنی داخل مخزن را از جمله بخشهای مهم این مخزن دانست و یادآور شد: زمانی که هواپیما در ارتفاع قرار می گیرد اکسیژن محلول در سوخت بخار می شود. بخارات سوختی به دلیل ایجاد اختلاف فشار در داخل و خارج مخزن موجب انفجار آن می شود از این رو لازم است تا این بخارات را توسط "ونت" (لوله) خارج شود.
مجری طرح با اشاره به ایرادات نصب ونت در هواپیماها، یادآور شد: در صورتی که هواپیما در میان جبهه ای از ابر قرار گیرد و رعد و برق ایجاد شود زمینه انفجار مخزن را فراهم می کند. این در حالی است که با مخازن عرضه شده در این پروژه سیستمی برای خروج بخارات سوختی نصب شد که دیگر نیازی به ونت نیست.
وی با اشاره به تصمیم سازمان هوانوردی مبنی بر جایگزین شدن مخازن سوختی فلزی با مخازن غیر فلزی، خاطر نشان کرد: این مخازن نسل جدیدی از مخازن ضد انفجار را عرضه کرده است که می تواند جایگزین مناسبی برای مخازن معمول باشد.

مجری طرح به بیان کاربردهای این نسل جدید مخازن پرداخت و اضافه کرد: این مخازن قابل استفاده در موشک ها و ماهواره ها، هلی کوپترها، شناورها و حمل و نقل مواد شیمیایی و سمی هستند.
شاه محمدی با بیان اینکه این مخازن بر روی خودروها نیز قابل نصب است، یادآور شد: این مخازن علاوه بر اینکه بر روی خودروهای مسابقه قابل نصب است می توان برای خودروهای معمولی نیز از آنها استفاده کرد. نصب این خودروها بر روی خودروها باعث می شود که در صورت سقوط خودرو و با وجود جرقه و آتش سوزی خودرو منفجر نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه نمونه آزمایشگاهی این مخزن تست شده است، اظهار داشت: مخزن طراحی شده بر روی هواپیمای سسنا (Cesna) آزمایش شد و نتایج نشان داد که مقاومت سوختی آن از استاندارد تقویت شده بیشتر بود.
منبع:
سایت خبری پپنا   

آناليز تجربي و نيمه تئوري پاسخ پلاستيك صفحات ايزوتروپ به بارگذاري موج انفجار

مواد پرانرژي تابستان 1385; 1(2):43-50.
 
آناليز تجربي و نيمه تئوري پاسخ پلاستيك صفحات ايزوتروپ به بارگذاري موج انفجار
 
حسيني صفري كيوان,زماني جمال*,خليلي محمدرضا
 
* تهران، دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، آزمايشگاه تحقيقات انفجار، دانشكده مكانيك
 
 

در اين مقاله رفتار پلاستيك صفحات فولادي و آلومينيوم هنگام مواجهه با يك موج انفجاري مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته در زمينه انفجار، اين امکان را بوجود مي آورد تا با كنترل عواملي همچون مقدار ماده منفجره، فاصله قرارگيري آن، هندسه صفحات و .....، ايمپالس (نمودار فشار - زمان) موج اصابتي در برخورد با صفحات قابل اندازه گيري و دستيابي گردد. در تحليل رفتار پلاستيكي صفحات تحت بار ضربه اي، جسم ايده آل و كامل پلاستيك (rigid-plastic) فرض شده و اثر عواملي همچون تغيير مكان هاي محدود و نرخ كرنش مدنظر قرار گرفته است. آزمايشها بروي تعداد كافي صفحات صورت گرفته است. تغيير شكل گسترده پلاستيك و در مواردي پارگي در صفحه ها مطابق انتظار مشاهده شده است.

 
كليد واژه: 

سپري مايع گون در برابر گلوله ها

درج در اامه مطلب

ادامه نوشته

فیلم های بسته بندی با یا بدون PVC؟!

در ادامه مطلب
ادامه نوشته

ساخت ميکروبالن پليمري براي صنعت دفاعي

شکست انحصار توليد ميکروبالن هاي پليمري با بومي سازي آن در کشور محقق شد.

به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، ميکرو بالن هاي پليمري ، در واقع توپ هاي کوچکي در ابعاد 50 تا 100 ميکرون اند که فضاي داخلي آنها از گاز پر شده است . ميکروبالن ها در صنايع مختلفي نظير صنايع نظامي ، هوافضا ، دارويي ، ساختماني و ... کاربرد دارند .

علي اکبر يوسفي رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران گفت : تاکنون توليد اين مواد در انحصار چند کشور خارجي بود اما محققان اين پژوهشگاه با تلاش و همت خود توانستند پس از 2 سال تحقيق اين مواد را توليد کنند .

محمد عطايي پژوهشگر و عضو هيات علمي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران هم گفت : اين مواد راهبردي بيشتر در صنايع نظامي و ساخت قطعات سبک با استحکام زياد و در صنايع هوا فضا کاربرد دارد .

وي گفت : تعبيه اين مواد در باک هواپيما باعث مي شود ، اگر باک بر اثر ضربه اي دچار ترک خوردگي يا شکاف شد ، اين مواد به طور خودکار اقدام به ترميم قسمت آسيب ديده کنند .

اين پژوهشگر يکي ديگر از کاربردهاي اين مواد را در صنايع دارويي عنوان کرد و افزود : قرارگرفتن داروها درميکروبالن ها باعث مي شود ، رهايش دارو در بدن بيمار تنظيم شود و اثر بخشي آن مدت زمان طولاني تري تداوم يابد .

عضو هيات علمي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران گفت : استفاده اين مواد در صنايع خانگي نيز مي تواند مانع از خروج صداهاي ناهنجار شود ، همچنين اين مواد مي تواند از انتقال حرارت در ساختمان ها جلوگيري کند . استفاده در صنايع آرايشي و بهداشتي ، معدن و راه سازي و ساخت بدنه زير دريايي ها از ديگر کاربرد ميکروبالن هاي پليمري است .

عزيز الله نودهي پژوهشگر و عضو هيات علمي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران گفت : تحريم ها باعث شد واردات اين مواد به کشور با محدوديت هاي مواجه شود ، اما توان متخصصان ايراني توليد اين مواد را در کشور امکان پذير کرد .

وي افزود : هم اکنون توليد نيمه صنعتي اين مواد در کشور آغاز شده و پيش بيني مي شود تا چند ماه آينده اين ماده راهبردي به توليد انبوه برسد .

با توليد اين ماده مي توان سالانه از خروج ميليون ها ارز از کشور جلوگيري کرد .

منبع:mashreghnews