
با این نرم افزار میتونید روی هر کدام از برنامه های موبایل خود از جمله گالری، پیام، تماس، بازی ، تنظیمات ، و یا بصورت کلی ، رمزگذاری نمایید .
قفل گذاری روی برنامه های دلخواه
با این نرم افزار میتونید روی هر کدام از برنامه های موبایل خود از جمله گالری، پیام، تماس، بازی ، تنظیمات ، و یا بصورت کلی ، رمزگذاری نمایید .
مقاله با عنوان چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن در فرمت ورد در 8 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
چگونگی پیدایش زمین
اجزای تشکیل دهنده کره زمین:
دوره های زمین شناسی را از نظر طول مدت زمان بشرح ذیل طبقه بندی کرده اند:
نانوذرات از ده-ها یا صد-ها اتم یا مولکول و با اندازه ها و مورفولوژیهای مختلف (آمورف،کریستالی،کروی شکل،سوزنی شکل و...)ساخته شده است.عبارت فناوری نانو[1] اولین بار در سال 1974توسط تانیگوچی[2]، از دانشگاه علوم توکیو،تعریف شد.پیشرفت در زمینه علم نانو و نانو فناوری در بیست سال اخیر سرعت خیره کننده ای داشته است.نانو ذرات از زمان های بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفته است.شاید اولین استفاده آن ها در لعاب های چینی و سرامیک های تزئینی سلسله های ابتدایی چین بوده است(قرن 4و5). در یک جام رومی موسوم به جام لیکرگوس از نانو ذرات طلا استفاده شده است تا رنگهای مختلفی از جام بر حسب نحوه ی تابش نور (از جلو و عقب)پدید آید، البته علت چنین اثراتی برای سازندگان آنها ناشناخته بوده است.تصویرشماتیکی ازیک نانوخوشه درشکل1-1مشاهده میشود.
شکل1-1.تصویری شماتیک از یک نانوخوشه
کربن سیاه یا بلک مشهورترین مثال از نانوذراتی است که ده ها سال به طور انبوه تولید شده است و در تایرهای اتومبیل به منظور افزایش طول عمر آنها به کار رفته است و علت رنگ سیاه تایر هم،وجود این افزودنی سیاه رنگ است.
تحقیقات گسترده ای برای استفاده ازنانوفناوری درزمینه های کشاورزی،تولیدانرژی،لوازم آرایشی، لوازم پزشکی ، دارو،بیوموادومحصولات مصرفی باشد(1).
بخش عظیمی از حوزه نانوفناوری به نانو ذرات اختصاص دارد.با گذر از میکرو ذرات به نانو ذرات،با تغییر برخی از خواص فیزیکی رو به رو می شویم که دو مورد مهم از آنها عبارتند از:
افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی
افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه نمونه رخ می دهد،باعث غلبه یافتن رفتار اتم های واقع در سطح ذره به رفتار اتم های درونی می شود.این پدیده بر خصوصیات ذره در حالت انزوا و بر تعاملات آن با دیگر مواد اثر می گذارد.افزایش سطح،واکنش پذیری نانو ذرات را به شدت افزایش می دهد زیرا تعداد مولکول ها یا اتم های موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتم یا مولکول های موجود در توده نمونه بسیار زیاد است.به عنوان مثال در مورد نانو ذرات فلزی ،به محض قرار گیری در هوا،به سرعت اکسید می شوند.در بعضی مواقع برای حفظ خواص مطلوب نانو ذرات،جهت پیشگیری از واکنش بیشتر،یک پایدار کننده را بایستی به آنها اضافه کرد که آنها را قادر می سازد تا در برابر سایش ،فرسودگی و خوردگی مقاوم باشند.
البته این خاصیت مزایایی را هم در بر دارد.مساحت سطحی زیاد، عاملی کلیدی در کارکرد کاتالیزورها و ساختار هایی هم چون الکترودها می باشند.به عنوان مثال با استفاده از این خاصیت می توان کارآیی کاتالیزورهای شیمایی را به نحو موثری بهبود بخشید و یا در تولید نانو کامپوزیت ها [3] با استفاده از این ذرات،پیوندهای شیمیایی مستحکم تری بین ماده زمینه و ذرات برقرار شده و استحکام آنها به شدت افزایش یابد. علاوه براین ،افزایش سطح ذرات ،فشار سطحی را کاهش داده و منجر به تغییر فاصله بین ذرات یا فاصله ی بین اتم ها ی ذرات می شود.تغییر در فاصله ی بین اتم های ذرات و نسبت سطح به حجم بالا در نانو ذرات،تاثیر متقابلی در خواص ماده دارد.تغییر در انرژی آزاد سطح، پتانسیل شیمیایی را تغییر می دهد.این امر در خواص ترمودینامیکی (مثل نقطه ذوب)تاثیر گذار است.
به محض آنکه ذرات به اندازه کافی کوچک شوند،شروع به رفتار مکانیک کوانتومی می کنند.خواص نقاط کوانتومی مثالی از این دست است.نقاط کوانتومی ، کریستال هایی در اندازه نانو می باشند که از خود نور ساطع می کنند.انتشار نور توسط این نقاط در تشخیص پزشکی کاربردهای فراوانی دارد(2).علاوه براین،کوچک تر بودن ابعاد نانو ذرات از طول موج بحرانی نور،آنها را نامرئی و شفاف می نماید.این خاصیت باعث شده است تا نانو ذرات برای مصارفی چون بسته بندی،مواد آرایشی و روکش ها مناسب باشند (1).
قدرت یک آهنربا یا مغناطیس با افزایش سطح مقطع در واحد حجم،افزایش می یابد.نشان داده شده است که مغناطیس های ساخته شده بر پایه ی نانو ذرات نانوبلوری ایتریم،ساماریم،کبالت،به واسطه ی سطح مقطع فوق العاده بالای آنها،خواص مغناطیسی بسیار غیر عادی دارند.کاربردهای نوعی برای این آهنربا های پرقدرت ساخته شده از خاک های نادر عبارتند از:زیر دریایی های آرام تر،آلترناتورهای اتومبیل(مبدل های خودرو)،موتورهای کشتی،دستگاه های تجزیه ای فوق العاده حساس،دستگاه های عکسبرداری تشدید مغناطیس(MRI)در تشخیص های پزشکی.
اخیرا در ساخت شیشه های ضدآفتاب از نانو ذرات اکسید روی استفاده شده است.استفاده از این ماده علاوه بر افزایش کارآیی این نوع شیشه ها، عمرآنها را نیز چندین برابر می کند.از نانو ذرات هم چنین در ساخت انواع ساینده ها،رنگ ها،کاتالیزورها ، لایه های محافظتی جدید و بسیار مقاوم برای شیشه ها و عینک ها (ضدجوش و نشکن)،کاشی ها و در حفاظ های الکترو مغناطیسی شیشه های اتومبیل و در و پنجره استفاده می شود.
1-2 تاریخچه:
2-5. میانگین زمان
2-5-1. میانگین انرژی پتانسیل
2-5-2. میانگین انرژی جنبشی
2-6. قانون دوم حرکت نیوتن :
2-7. الگوریتم های شبیه سازی
2-7-1. الگوریتم اساسی ورلت
2-7-3. الگوریتم Leap frog
2-7-3-1. مزیت الگوریتم Leap frog
2-7-3-2. معایب الگوریتمLeap frog
فصل سوم:بحث و نتیجه گیری
3-1.هدف
3-2 روشهای تعیین دمای ذوب
3-2-1 تغییرانرژی پتانسیل
3-3 تغییرات ساختاری نانو خوشه ها
3-3-1 تابع توزیع شعاعی (RDF)
1-3- اهمیت کار :
2-1-1. تاریخچه ای از مونت کارلو
شامل 83 صفحه فایل word
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد " M.SC"
مهندسی معدن استخراج
عنوان:
بررسی تأثیر آب بر روی طراحی ونتایج انفجار در معدن سنگ آهن چغارت
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول – زمین شناسی کانسار سنگ آهن چغارت 3
-1-1 زمین شناسی منطقه 4
-2-1 خصوصیات ژئوتکنیکی منطقه چغارت 4
-1-2-1 بلوک تکتونیکی شمال شرقی 6
-2 بلوک تکتونیکی جنوب شرقی 6 -2-1
-3 بلوک تکتونیکی جنوب غربی 6 -2-1
-4 بلوک تکتونیکی شمال غربی 7 -2-1
فصل دوم – وضعیت هیدرولوژی منطقه و معدن چغارت 8
-1-2 مقدمه 9
-2-2 سازندهای آبدار منطقه 9
-1-2-2 رسوبات کواترنر 9
-2-2-2 رسوبات پالئوژن _نئوژن 10
-3-2-2 کمپلکس آبدار کرتاسه 10
-4-2-2 کمپلکس آبدار پروتوزوئیک 10
-3-2 وضعیت آب و هوای 10
-4-2 حجم عملیات اکتشافی سنگ آهن و آب های زیرزمینی در معدن چغارت و اطراف آن 13
1-4-2 – آنومالی شمالی 13
2-4-2 – چغارت 15
-5-2 مشخصات و ویژگی های افق های مواجه با مشکل آب 17
-6-2 شکل حضور آب براساس مشاهدات عینی 17
-1-6-2 افق های پایین معدن 18
-2-6-2 آب های موجود در چال های حفاری 18
-3-6-2 ترکیب شیمیایی آب های موجود در معدن 18
-4-6-2 آبریزها 19
-7-2 تجزیه و تحلیل منشأ آب های مزاحم 20
-8-2 مشکلات فعلی آب در معدن 23
-1-8-2 مشکلات موجود در ارتباط با حفاری 23
-2-8-2 مشکلات موجود در ارتباط با انفجار 23
-3-8-2 مشکلات موجود در ارتباط با بارگیری و استخراج 24
-9-2 بررسی وضعیت آب کف پیت معدن چغارت 25
فصل سوم – تئوری، مکانیزم و مدل های انفجار 28
-1-3 مقدمه 29
-2-3 انفجار 29
-3-3 انتشار موج ضربه 33
-4-3 انبساط گاز 35
5-3 - جابه جایی توده سنگ 43
-6-3 مدل های ارائه شده در تخمین قطعات سنگ پس از عملیات انفجار و بررسی کارآیی آنها در معدن چغارت 49
فصل چهارم - بررسی عملیات انفجار در بلوک های آبدارمعدن چغارت 75
-1-4 مقدمه 76
78 1075- -2-4 بلوک 48
78 1075- -1-1-2-4 وضعیت آب بلوک 48
80 1075- -2-1-2-4 نتایج حاصل از انفجار 48
81 1075- -2-2-4 بلوک 46
81 1075- -1-2-2-4 وضعیت آب بلوک 46
-2-2-2-4 نتایج حاصل از انفجار بلوک 46
84 1075- -3-2-4 بلوک 26
84 1075- -1-3-2-4 وضعیت آب بلوک 26
87 1075- -2-3-2-4 نتایج حاصل از انفجار بلوک 26
88 1075- -4-2-4 بلوک 54
88 1075- -1-4-2-4 وضعیت آب بلوک 54
90 1075- -2-4-2-4 نتایج حاصل از انفجار بلوک 54
92 1075- -5-2-4 بلوک 42
92 1075- -1-5-2-4 وضعیت آب بلوک 42
95 1075- -2-5-2-4 نتایج حاصل از انفجار بلوک 42
96 1075- -6-2-4 بلوک 38
96 1075- -1-6-2-4 وضعیت آب بلوک 38
99 1075- -2-6-2-4 نتایج حاصل از انفجار بلوک 38
100 85 ....1075-52،1075-30،1075-44،1075-50،1975-56 ،1075- -7-2-4 بلوک 58
فصل پنجم - تحلیل تأثیر آب در پارامترهای حفاری وانفجار 102
-1-5 مقدمه 103
-2-5 مواد منفجره 103
-1-2-5 مواد منفجره غیر مقاوم در برابر آب 103
-1-1-2-5 آنفو 104
-2-2-5 مواد منفجره مقاوم در برابر آب 104
-1-2-2-5 ماده منفجره ژله ای یا دوغابی 105
-2-2-2-5 مواد منفجره امولسیونی 105
-3-2-2-5 دینامیت
-3-5 قطر چال ها 106
-4-5 بار سنگ 108
-5-5 فاصله طولی بین دو چال مجاور در یک ردیف 110
-6-5 عمق چال 111
-7-5 اضافه حفاری 112
-8-5 گل گذاری 113
-1-8-5 طول گل گذاری در دهانه چال اصلی 114
-2-8-5 اندازه مواد گل گذاری 115
-9-5 خرج ویژه 115
-10-5 حفاری ویژه
فصل ششم - راه کارهای موثر برای حل مشکل آب در عملیات انفجار با توجه به شرایط هیدرولوژی و ژئو تکنیکی 119
-1-6 مقدمه 120
-2-6 استفاده از مواد منفجره ضد آب 120
-3-6 خارج کردن آب بطور کامل از داخل بلوک های انفجاری و کف پیت 121
-4-6 خارج کردن آب به صورت مقطعی از بلوک های انفجار 123
1-4-6 - استفاده از چال های مورب در کف بلوک انفجاری 123
2-4-6 - استفاده از برش در بلوک انفجاری 125
-5-6 خشک کردن چال های انفجاری و استفاده از آنفو 127
-1-5-6 آبکشی از چال های انفجاری، استفاده از پوشش پلاستیکی و ماده منفجره آنفو 127
-2-5-6 آبکشی از چال های انفجاری ، استفاده از لوله پلی اتیلن و ماده منفجره آنفو 127
-3-5-6 حفاری چال های افقی و مورب متقاطع 129
-4- حفاری چال های افقی و مورب غیر متقاطع 131 5-6
-5-5-6 حفاری چال های افقی 134
نتیجه گیری و پیشنهادات 137
فهرست منابع فارسی 138
فهرست منابع غیر فارسی 139
چکیده انگلیسی
میزان بارندگی سالیانه در منطقه بافق 12 -2
2: آنالیز شیمیایی آب معدن چغارت 19 -2
1: فشار انفجار برخی از مواد منفجره 31 -3
1: اثر تعداد سطح آزاد برروی گسترش ترک ها به علت فشار گاز 65 -3
79 754- 1: مشخصات پارامترهای عملیات انفجار بلوک 48 -4
82 1075- 1:مشخصات پارامترهای عملیات انفجار بلوک 46 -2
86 1075- 3: مشخصات پارامترهای عملیات انفجار بلوک 26 -4
89 1075- 4: مشخصات پارامترهای عملیات انفجار بلوک 54 -4
94 1075- 5: مشخصات پارامترهای عملیات انفجار بلوک 42 -4
98 1075- 6: مشخصات پارامترهای عملیات انفجار بلوک 38 -4
101 1075 - 7: مشخصات پارامترهای عملیات انفجار بلوک 52،30،44،50،58
1: نقشه گسل های معدن چغارت 5 -1
1: موقعیت سفره های آب حوزه بافق 14 -2
16 1062/ 2: وضعیت آب کناره های کف پیت معدن در تراز 5 -2
16 1062/ 3: وضعیت آب کف پیت معدن در تراز 5 -2
22 1000/ 35 و 50 در افق 1100 , 4: موقعیت حفر چال های 30 -2
26 5: وضعیت آب در قسمت شرقی کف پیت در تراز 1092 -2
26 6: وضعیت آب در قسمت های شمال شرقی کف پیت در تراز 1092 -2
1: سرعت انتشار در نقاط مختلف چال 32 -3
2: نحوه انتشار تدریجی امواج انفجاری 33 -3
3: انتشار امواج حاصل از انفجار در نزدیکی چال 34 -3
4: نقش انبساط در شکستن سنگ 38 -3
5: شکاف طولی و عرضی در استوانه تحت فشاردر اثر تنش های طولی و عرضی 39 -3
7: شکسته شدن ستون سنگی جلو چال از یک طرف 41 -3
8: چگونگی شکسته شدن سنگ یک دست در اثر انفجار 42 -3
9: حرکت بار سنگ در توده سنگ شکننده 44 -3
10 : حرکت بار سنگ در سنگ نرم و ترک دار در زمان انفجار 45 -3
11 : حرکت بار سنگ وقتی که ضخامت آن یکنواخت نیست 46 -3
12 : حرکت بار سنگ با ضخامت غیر یکنواخت در حالی که خرج قوی در ته چال کار گذاشته شده -3
است 47
13 : حرکت بار سنگ در حالی که سنگ های حاصل از انفجار قبلی در پای پله باقی مانده اند 48 -3
14 : حرکت بار سنگ در جایی که لایه نرم وجود دارد 49 -3
1: پوشش پلا ستیکی در چال های آبدار با قطر 165 میلی متر 77 -4
2: پوشش پولی اتیلن در چال های با قطر 115 میلی متر 77 -4
78 1075- 3: میزان ارتفاع آب در بلوک 48 -4
80 1075- 4: نمایی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 48 -4
81 1075- 5: میزان ارتفاع آب در بلوک
6: نمایی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 46 -4
85 1075 - 7: میزان ارتفاع آب در بلوک 26 -4
87 1075- 8: نمایی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 26 -4
88 1075 - 9: میزان ارتفاع آب در بلوک 54 -4
91 1075 - 10 : نمایی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 54 -4
92 1075- 11 : میزان ارتفاع آب در بلوک 42 -4
95 1075 - 12 : نمایی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 42 -4
96 1075- 13 : میزان ارتفاع آب در بلوک 38 -4
99 1075 - 14 : نمایی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 38 -4
1: مقایسه هزینه ها برای سه قطر چال با مواد دوغابی و آنفو 107 -5
2: تغییرات بار سنگ در چال های آبدار و خشک 109 -5
3: فاصله چال ها در هر ردیف در مناطق آبدار و خشک 111 -5
4: تغییرات خرج ویژه با توجه به نوع ماده منفجره 117 -5
5: تغییرات حفاری ویژه در مناطق خشک و آبدار با قطر چال های مختلف 118 -5
1: حفر چاه و تونل برای خروج آب از پیت 122 -6
2: حفر چاه در نقاط مختلف پیت و آبکشی از آنها 122 -6
3: چال های با شیب 2% در نزدیکی کف بلوک انفجاری آبدار 124 -6
4: ایجاد یرش در بلوک انفجاری آبدار 126 -6
5: استفاده از لوله پلی اتیلن در چال انفجاری آبدار 128 -6
6: نحوه قرار گیری فتیله انفجاری در چال 129 -6
6: مقطع محل تلاقی چال های افقی و مورب 130 -6
7: الگوی حفاری و انفجار آبدار در روش چال های افقی و مورب غیر متقاطع 132 -6
8: نحوه عملکرد روش حفاری چال های افقی(با شیب 2%) در انفجار بلوک های انفجاری -6
آبدار 135
چکیده
در این پایان نامه، تاثیر وجود آب در عملیات انفجار مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که با تغییر ارتفاع آب داخل
چال ها، طراحی و نتایج کلیه مراحل نیز تغییر می کند . پیت معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی
قرار گرفته است . مدل های مختلف ارائه شده در دنیا با توجه ب ه شرایط موجود در معدن چغارت و شرایط موجود در کشور به
لحاظ کیفیت و نوع مواد منفجره تولیدی ارزیابی شده است . تعدادی از بلوک های انفجاری آبدار و بدون آب در معدن چغارت
انتخاب و میزان آب داخل این بلوک ها، پارامترهای طراحی و نتایج حاصل از عملیات انفجار مورد بررس ی، تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است . در این تحقیق با استفاده از روش ها، داده های عملی و نتایج حاصل از عملیات حفاری و انفجار بلوک های
استخراجی آبدار و بدون آب، تأثیر آب بر پارامترهای اصلی الگوهای حفاری وانفجار مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهایی ارائه
شده که ع لاوه بر کاهش هزینه، نتایج حاصل از انفجار را نیز بهبود بخشد . درنهایت با توجه به وضعیت زمین شناسی،
هیدرولوژی و سیستم های درزه وشکاف ها در معدن چغارت بهترین طرح حفاری و انفجار ارائه شده که علاوه بر کاهش
هزینه های عملیات حفاری و انفجار (حفاری ویژه، خرج ویژه و ا ستفاده از آنفو به جای ماده منفجره دوغابی ) در بلوک های
آبدار، نتایج حاصل از انفجار (میزان خردایش سنگ و پاشنه پله) را نیز بهبود می بخشد.
طرح ارائه شده در این پایان نامه را می توان با تغییراتی که بستگی به شرایط زمین شناسی، هیدرولوژی و سیستم های
درزه و شکاف ها دارد، در معادن دیگر نیز به کار برد.
نکته: فایلی که دریافت میکنید جدیدترین و کاملترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( pdf ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات :154
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات133
چکیده
بیماری پارکینسون یک بیماری دستگاه عصبی مرکزی، در بزرگسالان است. این بیماری هنگامی رخ میدهد که نواحی خاصی از مغز، توانایی خود را در تولید دوپامین (یکی از ناقلین عصبی در مغز) از دست میدهند. لوودوپا موثرترین دارو برای درمان بیماری پارکینسون است. این دارو در بدن به دوپامین تبدیل شده و مانع از فقدان این مادهی شیمیایی میشود. در سالهای اخیر، مطالعات بسیاری روی ساختار فولرن در ترکیبهای نانوحامل دارو انجام شده است و مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفت.
در این پروژه اثر نانو فولرن C60روی ساختار داروی لوودوپا مطالعه شد. محاسبات مکانیک کوانتوم در سطوح HF/6-31G* و B3LYP/6-31G*در فاز گازی، روی داروی لوودوپا و نانوحامل لوودوپا با جانشینی هالوژنهای مختلف انجام شد. بعد از بهینهسازی ساختارهای مورد نظر، ویژگیهای مختلف از قبیل سختی شیمیایی، پتانسیل شیمیایی، گاف انرژی و ممان دوقطبی، محاسبات NMRو محاسبات NBO روی ترکیبات انجام شد. فاکتورها و پارامترهای NMR از جمله : ثابتهای پوششی ایزوتروپی، جابجایی شیمیایی، جریانات آروماتیسیته و انرژی رزونانس سیستم مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین انتقالات الکترونی، ضرائب هیبریدی، میزان مشارکتپذیری اوربیتالهای pوs ، پارامترهای ساختاری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. در آخر خواص اسیدی، بازی، سایتهای واکنشپذیری سیستم بررسی شد. نتایج نشان داد که با اتصال داروی لوودوپا به فولرن، میزان گاف انرژی و سختی شیمیایی کاهش یافته و پتانسیل شیمیایی و ممان دوقطبی افزایش یافته است. نانوحامل داروی لوودوپا با حفظ خواص شیمیایی دارو، واکنشپذیرتر از داروی لوودوپا شده است. افزون بر این میزان حلالیت آن در حلالهای قطبی(به عنوان مثال آب) زیادتر شده است. این نتایج میتواند در داروسازی برای این دارو و سیستمهای مشابه مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژهها : فولرن، لوودوپا، مکانیک کوانتوم ، ممان دوقطبی
هدف
هدف از این پروژه اتصال فولرن به عنوان نانو حامل به داروی لوودوپا است که با وصل شدن فولرن به دارو، دارو تبدیل به نانوحامل داروی لوودوپا شده است. با توجه به تحقیقات کنونی در زمینهی بحث نانوحاملهای دارویی در صنایع داروسازی، در این تحقیق بر آن شدیم که با اتصال فولرن به داروی لوودوپا که یک داروی با اهمیت در درمان بیماری پارکینسون است، و تبدیل دارو به نانوحامل فولرنی دارو، خواص شیمیایی را در داروی تنها و نانوحامل دارو بررسی کنیم تا ببینیم از نظر شیمیایی، فولرن چه تاثیری بر روی دارو میگذارد.
مقدمه
نانوتکنولوژی بعنوان یک فناوری کاربردی در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر کنترل خصوصیات اجسام در مقیاس نانو، نقش مهمی در شاخههای مختلف علم چون فیزیک، شیمی، زیستشناسی، پزشکی، مهندسی و غیره دارد. آنچه امروزه به عنوان نانوتکنوژی مطرح است آشنا شدن و کنترل بسیاری از پدیدهها در ابعاد اتمی و آنگسترومی است. منظور از مقیاس نانو، ابعادی در حدود 1 تا 100 نانومتر است. ریچارد فاینمن اولین دانشمندی است که به آنچه که ما امروزه علم و فناوری نانو میگوییم اشاره کرد. کربن دارای پنج آلوتروپ است که عبارتند از : الماس، گرافیت و کربن باکی بال و کربن بیشکل و نانولوله کربنی. 60C پایدارترین حالت کربن خالص است که از 60 اتم کربن به صورت 6 ضلعی و5 ضلعی کنار هم به وجود آمده است. باکی بال در حقیقت یک مولکول با 60 اتم کربن است که هر اتم کربن با سه اتم کربن مجاور تشکیل پیوند داده است. داروی لوودوپا یک داروی موثر در درمان بیماری پارکینسون است. در این تحقیق به کمک نرم افزار 98 Gaussian و 4.1 Gaussview نخست فولرن به داروی لوودوپا متصل شده و با لیگاندهای مختلف هالوژنی فلوئور، کلر و برم ساختارهای بهینه تعیین شد. محاسبات NBO و NMR در دو روش B3LYP وHF با سری پایهی 6-31G* انجام شد. با استفاده از نتایج محاسبات NBO اطلاعاتی در مورد طول پیوند، زاویهی پیوندی و میزان مشارکتپذیری اوربیتال p و اطلاعاتی حاصل از دو سطح انرژی هومو و لومو در مورد سختی شیمیایی و ممان دوقطبی و پتانسیل شیمیایی به دست آمد. در محاسبات NMR نیز پارامترهایی چون σisoو جابجایی شیمیایی بررسی شد و سرانجام نتایج مورد بحث قرار گرفت.
عنوان
فهرست مطالب
صفحه
مقدمه
..................................................................................................................................................................................
1
فصل اول مقدمهای بر نانوتکنولوژی و فولرنها
.......................................................................................................
2
1-1- مقدمهای از نانوتکنولوژی
........................................................................................................................................
3
1-2- تعریف نانوتکنولوژی
........................................................................................................................................
3
1-3- تاریخچهی نانوتکنولوژی
........................................................................................................................................
4
1-4- مواد نانو
......................................................................................................................................
5
1-1-4- طرز تهیهی نانو مواد
........................................................................................................................................
6
1-1-1-4- قوس پلاسما
........................................................................................................................................
7
2-1-4-1- رسوبگذاری شیمیایی فاز بخار
...............................................................................................................
7
1-3-1-4-رسوبگذاری الکتریکی
................................................................................................................................
7
1-4-1- 4- سل-ژل
......................................................................................................................................................
8
1-4-1-1- 4- مزایای روش سل-ژل
........................................................................................................................
9
1-4-1-2- 4- معایب روش سل-ژل
........................................................................................................................
9
1-4-1-- 5 آسیاب کردن و سایش با حرکت گلولهها
....................................................................................................
10
1-5- علم نانو
..................................................................................................................................................................
10
1-1-5-نانوتکنولوژی مرطوب
.......................................................................................................................................
11
1-2-5- نانوتکنولوژی خشک
.......................................................................................................................................
11
1- -3-5نانوتکنولوژی محاسباتی
........................................................................................................................
11
1-6- نانو تکنولوژی علم خواص عجیب مواد
.......................................................................................................
12
1-7- مزایای نانوتکنولوژی
................................................................................................................................
13
1-8- روشهای پدید آوردن ابزارهای خیلی کوچک در ابعاد نانومتری
..........................................................................
13
1--9کاربردهای نانوتکنولوژی
.....................................................................................................................................
13
1-9--1 کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی
.........................................................................................................................
14
1-10—تاریخچهی کشف فولرن
................................................................................................................................
14
1- -11اطلاعات اولیه در مورد فولرنها
........................................................................................................................
15
1-12- ساختمان فولرن
....................................................................................................................
16
1-13-شیمی فولرن
.......................................................................................................................................................
17
1-14- خصوصیات وکاربردهای فولرن
...................................................................................................................
17
1-15--موارد استفاده وکاربرد فولرن
....................................................................................................................
22
1-15-1-کاربردهای فوتونیک
.............................................................................................................................
22
1-15-2- کاربرد در داروسازی و پزشکی
.....................................................................................................................
22
1-15--3استفاده در روانکاری در ابعاد نانومتری
.................................................................................................
22
1-15-4- سایر استفادهها
.....................................................................................................................................
22
1-16- تهیهی فولرنها
...............................................................................................................................................
24
1-1-16- تهیه از طریق حرارتدهی القای نمونههای کربنی
.......................................................................................
24
1-2-16- حرارتدهی از طریق مقاومت الکتریکی
....................................................................................................
25
1-3-16- تبخیر گرافیت از طریق قوس بین دو میلهی گرافیتی
..............................................................................
26
1-17- واکنشپذیری شیمیایی فولرن
....................................................................................................................
26
1-17-1- هیدروژندار شدن فولرنها
.....................................................................................................................
27
2-17-1- اکسایش فولرنها
......................................................................................................................................
28
-3-17-1 افزایش هستهخواه به فولرنها
.....................................................................................................................
28
-4-17-1 افزایش رادیکالها
.............................................................................................................................
29
-5-17-1افزایش الکتروفیلها
..............................................................................................................................
29
6-17-1- جانشینی الکتروفیلی
.....................................................................................................................................
31
7-17-1- افزایشهای متعدد
.....................................................................................................................................
31
1-18-فولرنهای درونوجهی
.....................................................................................................................................
32
1-19- علت پایداری فولرنها و فرآیند تشکیل آنها
....................................................................................................
32
فصل دوم بیماری پارکینسون و داروی لوودوپا
...........................................................................................................
34
2-1- تاریخچهی بیماری پارکینسون
....................................................................................................
35
2-2-بیماری پارکینسون
..............................................................................................................................................
35
2-3- علت بروز بیماری
...............................................................................................................................................
36
2-4- علائم بیماری
...................................................................................................................................................
36
2-5- علت بروز بیماری ونحوهی تشخیص آن
....................................................................................................
36
2-6- درمان بیماری
...................................................................................................................................................
37
2-7- داروی لوودوپا
.....................................................................................................................................
38
2-1-7- عوارض مصرف داروی لوودوپا
....................................................................................................
39
2-7-2- مزیت استفاده از لوودوپا نسبت به داروی دوپامین
.....................................................................................
39
7-2-3- نکات قابل توجه در مورد مصرف داروی لوودوپا
...................................................................................
40
7-2-4- مکانیسم و متابولیسم دارو در بدن ......................................................................................................................
40
فصل سوم شیمی کوآنتومی و روشهای محاسباتی .............................................................................................................
41
3-1- شیمی کوآنتوم و روشهای محاسباتی
.....................................................................................................
42
3-2- روشهای شیمی محاسباتی
................................................................................ .............................................
43
3-2-1- روشهای مکانیک کوآنتوم
...............................................................................................................................
43
3-2-1-1 روشهای محاسباتی آغازین (ab-initio)
...................................................................................
45
3-3- تفاوت روش نیمه تجربی و روش آغازین
.....................................................................................................
47
3-4- تابش جسم سیاه و نظریهی کوآنتوم
......................................................................................................
47
3-5- روش هارتری فاک
...............................................................................................................................
48
3-5-1- هارتری فاک محدود شده (RHF)
......................................................................................................
49
3-5-2- هارتری فاک محدود نشده (UHF)
......................................................................................................
49
3-6- تواناییهای روش هارتری فاک
......................................................................................................................
50
3-7- گوسین 98
...........................................................................................................................................................
50
3-7-1- ورودیهای گوسین 98
...............................................................................................................................
51
3-7-2- روشهای موجود گوسین 98
......................................................................................................................
52
3-7-3- سریهای پایه
........................................................................................................................................
53
3-7-3-1- توابع گوسینی
.......................................................................................................................................
54
3-7-2-3- توابع اسلیتر
................................................................................................................................................
55
3-.7-4- تفاوت توابع اسلیتری و گوسینی
......................................................................................................
55
3-7-5- معرفی علامت #
................................................................................................................................
56
3-8NMR-(رزونانس مغناطیسی هسته)
.......................................................................................................
56
-1-8-3پارامترهای رزونانس مغناطیس هستهای (NMR)
..................................................................................
57
-2-8-3 محاسبات NMR
.................................................................................................................................
57
3-9- محاسبات NBO
................................................................................................................................
58
3-10- اوربیتال اتمی طبیعی(NAO) و اوربیتال پیوند طبیعی(NBO)
........................................................................
59
فصل چهارم بحث و نتایج........................................................................................................................................................ .
62
4-1- توضیح مختصر در مورد چگونگی انجام محاسبات
..................................................................................................
63
4-2- بررسی نتایج مربوط به طول پیوند
.......................................................................................................
65
4-3- بررسی نتایج مربوط به زاویهی پیوندی C62-C64-X83 (X=F,Cl,Br) در نانوحامل دارو و C2-C4-X83 در داروی هالوژنه در دو روش HF و B3LYP و سری پایه6-31G*
......................................
67
4-4- بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال p در نانوحامل دارو و داروی هالوژنه در دو روش HF وB3LYP و سری پایه6-31G*
......................................
73
4-5- نتایج حاصل از انرژی هومو- لومو در بررسی گاف انرژی در نانو حامل دارو ودارو در دو روش HFو B3LYP و سری پایه6-31G*
.........................................................................
78
4-6- بررسی نتایج حاصل از سختی شیمیایی در نانوحامل دارو و دارو در دو روش HF و B3LYP و سری پایه6-31G*
........................................................................
82
4-7- بررسی نتایج مربوط به تغییرات پتانسیل شیمیایی در نانوحامل دارو و دارو در دو روش HF وB3LYP و سری پایه6-31G*
.........................................................................
84
4-8- بررسی روند تغییرات ΔNmax در نانوحامل دارو و دارو در دو روش HF و B3LYP و سری پایه6-31G*
..............................................
86
4-9- بررسی نتایج مربوط به ممان دوقطبی در نانوحامل دارو و دارو در دو روش HF و B3LYP و سری پایه6-31G*
........................................................................
88
4-10- نتایج حاصل از بررسی فاصله ضرائب نرمال در نانوحامل دارو و دارو با استخلافهای هالوژنی F، Cl و Br در دو روش HF وB3LYP و سری پایه6-31G*
...............................................
90
4-11- نتایج مربوط به بررسی الکترونهای ظرفیتی و بار در نانوحامل دارو
...................................................................
92
4-12- نتایج مربوط برای به اثبات رساندن خاصیت الکترون کشندگی فولرن
...................................................................
95
4-13- نتایج حاصل از بررسی انرژی رزونانس انتقال* در نانو حامل دارو و دارو در روش HF و سری پایه6-31G*
........................................................................
96
4-14- نتایج حاصل از بررسی انرژی رزونانس انتقال * در نانو حامل دارو و دارو در دو روش HF و B3LYP و سری پایه6-31G*
...................................................................
99
4-15- بررسی نتایج انرژی رزونانس انتقال* در نانوحامل دارو و دارو در دو روش HF وB3LYP و سری پایه6-31G*
....................................................................
102
4-16- نتایج حاصل از بررسی NMR در نانوحامل دارو در روش HF و سری پایه6-31G*
...................................
106
4-17- بررسی میزان ضریب پوششی و جابجایی شیمیایی در Hهای فنولی متصل به حلقهی بنزن در نانوحامل دارو و دارو در دو روش HF وB3LYP و سری پایه6-31G*
...................................
114
4-18- بررسی نتایج میزان ضریب پوششی (isoσ) و جابجایی شیمیایی هیدروژن گروه کربوکسیلی متصل به حلقهی فنیل در نانوحامل دارو و دارو در دو روش HFوB3LYP و سری پایه6-31G*
..........................
117
4-19- بررسی نتایج میزان ضریب پوششی (isoσ) و جابجایی شیمیایی هیدروژنهای متصل به حلقه&a