eitaa logo
کانال تیم علم مواد | Material Science Team
834 دنبال‌کننده
104 عکس
16 ویدیو
85 فایل
«کانال تیم علم مواد | Material Science Team» کانال تخصصی تیم متریال ساینس ارتباط با مدیر @Behnam811 🆔 شناسه: https://eitaa.com/Materialscienceteam
مشاهده در ایتا
دانلود
کانال تیم علم مواد | Material Science Team
تفاوت اندازه کریستالیت، دانه و ذره در متالورژی 🔬 این سه اصطلاح اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما در واقع ویژگی‌های کاملاً متفاوتی از ریزساختار یک ماده را توصیف می‌کنند. درک این تفاوت برای تفسیر صحیح نتایج حاصل از آزمون‌های XRD، SEM، TEM، EBSD و تحلیل اندازه ذرات ضروری است. 🔹 اندازه کریستالیت (Crystallite Size) کریستالیت یک دامنه کریستالی منفرد و بدون نقص است که جهت‌گیری کریستالی یکسانی دارد. اگر مرزهای کم‌زاویه یا زیردانه‌ها (Subgrains) وجود داشته باشند، ممکن است چندین کریستالیت درون یک دانه قرار بگیرند. روش اندازه‌گیری: XRD (معادله شرر)، TEM. 🔹 اندازه دانه (Grain Size) دانه بخشی از کریستال است که توسط مرز دانه‌ها از دانه‌های مجاور جدا شده است. اندازه دانه از طریق رابطه «هال-پچ» (Hall–Petch)، تأثیر بسیار زیادی بر استحکام، چقرمگی، شکل‌پذیری و رفتار خستگی ماده دارد. روش اندازه‌گیری: میکروسکوپ نوری (Optical Microscopy)، SEM، EBSD. 🔹 اندازه ذره (Particle Size) ذره به اندازه فیزیکی کلی یک پودر یا قطعه گفته می‌شود. بسته به نوع ماده و تاریخچه فرآوری آن، یک ذره ممکن است شامل یک دانه، چندین دانه یا تعداد زیادی کریستالیت باشد. روش اندازه‌گیری: پراش لیزری (Laser Diffraction)، پراکندگی نور دینامیکی (DLS)، الک کردن (Sieving)، SEM. 📌 سلسله‌مراتب ساختاری کریستالیت ← دانه ← ذره در بسیاری از مواد: چندین کریستالیت می‌توانند یک دانه را تشکیل دهند. چندین دانه می‌توانند درون یک ذره وجود داشته باشند. در نانو‌مواد، گاهی ممکن است هر سه اندازه تقریباً یکسان باشند؛ اما از نظر علمی و تعریفی، این سه مفهوم یکی نیستند. درک این تمایزات به جلوگیری از تفسیر نادرست نتایج مشخصه‌یابی کمک کرده و منجر به تحلیل دقیق‌تر خواص مواد می‌شود. --------------------------- @Material_science_team
نواحی مختلف در یک اتصال جوشکاری شده فولادی --------------------------- @Material_science_team
🔬تفاوت Sem و Tem در چیست؟ میکروسکوپ الکترونی با آشکارسازی ساختارهایی بسیار فراتر از محدودیت‌های میکروسکوپ‌های نوری، تحقیقات علمی را متحول کرده است. ▫️میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM): روبش سطح نمونه: سطح نمونه را اسکن (روبش) می‌کند. تصاویر شبه‌سه‌بعدی: تصاویر دقیق و با جلوه سه‌بعدی تولید می‌کند. بررسی سطح: بهترین ابزار برای مطالعه مورفولوژی (ریخت‌شناسی) و بافت سطح است. ▫️میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM): عبور الکترون‌ها: الکترون‌ها از درون یک نمونه فوق‌العاده نازک عبور می‌کنند. تصاویر با تفکیک‌پذیری بالا: تصاویر دوبعدی با رزولوشن (تفکیک‌پذیری) بسیار بالا ارائه می‌دهد. بررسی ساختار داخلی: بهترین ابزار برای بررسی اولتراساختار (ریزساختار) داخلی و جزئیات در سطح اتمی است. نکته کلیدی: ✅ SEM = آنالیز و بررسی سطح ✅ TEM = آنالیز و بررسی ساختار داخلی هر دو تکنیک در علم و مهندسی مواد، نانوفناوری، زیست‌شناسی و تحقیقات پزشکی حیاتی و غیرقابل‌جایگزین هستند و بسته به نوع کاربرد، اطلاعات منحصربه‌فردی را در اختیار محققان قرار می‌دهند. --------------------------- @Material_science_team
طراحی و ساخت با پرینتر سه بعدی (پلمیری) راهنمایی، طراحی، پشتیبانی و ساخت تمام قطعات مورد نیاز شما توسط تیم متریال ساینس با بروزترین دستگاه های پرینتر سه بعدی. ✅با مناسب ترین قیمت ✅در کمترین زمان ممکن ✅ارسال به سراسر کشور جهت سفارش با ما در ارتباط باشید: @Behnam811 --------------------------- @Material_science_team
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
خلاصه مقاومت مصالح.pdf
حجم: 4M
📗🇮🇷📗🇮🇷📗🇮🇷📗🇮🇷 کانال کتاب های آموزشی و فنی و مهندسی. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 https://eitaa.com/pdfbook1402 لینک کانال B 👆👆👆👆👆👆👆👆
کانال تیم علم مواد | Material Science Team
🔬تفاوت Sem و Tem در چیست؟ میکروسکوپ الکترونی با آشکارسازی ساختارهایی بسیار فراتر از محدودیت‌های م
🔬 آنالیز میکروسکوپی و آنالیز طیف‌سنجی (اسپکتروسکوپی) در علم مواد انتخاب روش آنالیز مناسب بسیار حیاتی است. 🔍 آنالیز میکروسکوپی بر روی ساختار و ریخت‌شناسی (مورفولوژی) نمونه تمرکز دارد. این روش به پاسخ به این سوالات کمک می‌کند: ✔️ ماده چه شکلی دارد؟ ✔️ بافت و توپوگرافی سطح آن چگونه است؟ ✔️ آیا عیوب، ترک‌ها یا آلودگی‌ها وجود دارند؟ تکنیک‌های رایج: • میکروسکوپ نوری (OM) • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)  📊 آنالیز طیف‌سنجی بر ترکیب شیمیایی و ساختار مولکولی نمونه تمرکز دارد. این روش به پاسخ به این سوالات کمک می‌کند: ✔️ چه عناصر یا ترکیباتی در ماده حضور دارند؟ ✔️ چه گروه‌های عاملی وجود دارند؟ ✔️ پیوندهای اتمی چگونه شکل گرفته‌اند؟ تکنیک‌های رایج: • طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) • طیف‌سنجی رامان (Raman Spectroscopy) • طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی (UV-Visible) • طیف‌سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) • طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS/EDX) • رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR) --------------------------- @Material_science_team