فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد پرتوهای آلفا، بتا و گاما

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد پرتوهای آلفا، بتا و گاما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله به بررسی مفاهیمی نظیر پرتو آلفا، ویژگی‌ها و کاربردهای اشعه آلفا، پرتو بتا ویژگی‌ها و کاربردهای اشعه بتا، پرتو گاما، ویژگی‌ها و کاربردهای اشعه گاما و واپاشی اشعه‌های آلفا، بتا و گاما پرداخته شده است. این مقاله شامل 20 صفحه می‌باشد و به دو فرمت Word و PDF در یک فایل Zip موجود می‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد پرتوهای آلفا، بتا و گاما

تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تکنولوژی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تکنولوژی


تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تکنولوژی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:39

  

 فهرست مطالب

 

بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد
برای نانو‌تکنولوژی

 

جدول 1: طول موج ذرات (mm) در انرژی‌های مختلف Eo(eV)

 

فضای فاز

 

 

 

شکل 1. تصویر توزیع یونی در فضای فاز x و px. (a) توزیع یونی
 در شرایط اولیه (b) توزیع یونی پس از سرد شدن

 

نمودار 1. بیان کننده جهت افزایش و کاهش پارامترهای مختلف.
شکل2. مشخصات الکترودهای یک تله یونی رادیوفرکانسی

 

شکل 3. مشخصات الکترودهای یک هدایت کننده چهار قطبی

 

سرد کردن یون‌ها در میدآنهای چهارقطبی

 

مشخصات پرتوهای مورد نیاز فن‌آوری نانویی

 

نتایج تجربی

 

خلاصه

 

یونی قابل استفاده در نانوتکنولوژی

 

 

عنصر اساسی در توانایی ما برای مشاهده، ساخت، و در بعضی موارد به‌کاراندازی دستگاههای بسیار کوچک فراهم بودن پرتوهای ذره‌ای بسیار متمرکز، مشخصا" از فوتون‌ها، الکترون‌ها و یون‌ها می‌باشد.

 

قانون عمومی حاکم بر اثر ذرات برخوردی، بیان می‌دارد که چنانچه تمایل به تمرکز یک پرتو از ذرات به یک نقطه با اندازه مشخص داشته باشیم، طول موج وابسته به ذرات برخوردی باید کوچک‌تر از اندازه قطر نقطه مورد نظر باشد. روابط حاکم بر انرژی و بالطبع طول موج این ذرات بیان کننده آن است که اتم‌ها و بالطبع یون‌ها مناسب ترین کاندیداها برای این آزمایشات می‌باشند (جدول 1).

 

با نگاهی به جدول 1 مشاهده می‌کنیم که فوتون‌های در ناحیه مریی (eV5/3 – 6/1) برای تمایز تا یک مایکرون و تشخیص اندازه‌های تا چند مایکرون مفید هستند. استفاده از فوتون‌های انرژی بالاتر یعنی در ناحیه UV تا محدود اشعه ایکس (eV1000 – 5) قدرت تمایز پذیری بیشتری را حاصل می‌نماید. اما با افزایش بیشتر انرژی (بزرگ‌تر از (eV) 1000) به علت افزایش اثر پخش شدگی (scattering) فوتون‌ها کاربرد خود را در محدوده طول موج‌های کوتاه به سرعت از دست می‌دهند.

 

در مورد الکترون‌ها که معمولا" در محدوده انرژی‌های (eV) 105 - 102 به کار می‌روند، محدودیت طول موج در اندازه‌های اتمی، که چند آنگستروم (m10-10) می‌باشد، وجود نداشته اما دوباره محدودیت ناشی اثر بخش شدگی ظاهر میگردد، که توجه به استفاده از الکترون‌ها را کاهش می‌دهد. در خصوص به کارگیری یون‌ها، با توجه به جدول 1 حتی یون‌های با انرژی خیلی کم طول موجی بسیار کوتاهی دارا میباشند، و به علت آنکه دارای اندازه‌ای قابل مقایسه با اندازه‌های آرایه‌های اتمی می‌باشند، حوزه عمل آنها بسیار محدود بوده و دارای پخش شدگی بسیار ناچیز می‌باشند.

 

به واسطه همین خصوصیات از یک طرف و امکان دست‌کاری (manipulation) آسان یون‌ها در میدآنهای الکتریکی و مغناطیسی، توجه به استفاده از یون‌ها در ساختارهای بسیار ریز در قرن جدید و آینده، که قرون ساختارهای بسیار ریز که اصطلاحا" فن‌آوری نانویی گفته می‌شود اهمیت می‌یابد. با توجه به خصوصیات این فن‌آوری، سیستم تحویل دهنده پرتو یونی باید یون‌هایی را آماده سازد که به صورت بسیار بالایی متمرکز شده، و دارای هم‌راستایی بسیار خوبی بوده و در نتیجه دارای پراکندگی بسیار کم و تابندگی بالا باشند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تکنولوژی

تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی


تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه39

 

 

 

عنصر اساسی در توانایی ما برای مشاهده، ساخت، و در بعضی موارد به‌کاراندازی دستگاههای بسیار کوچک فراهم بودن پرتوهای ذره‌ای بسیار متمرکز، مشخصا" از فوتون‌ها، الکترون‌ها و یون‌ها می‌باشد.

قانون عمومی حاکم بر اثر ذرات برخوردی، بیان می‌دارد که چنانچه تمایل به تمرکز یک پرتو از ذرات به یک نقطه با اندازه مشخص داشته باشیم، طول موج وابسته به ذرات برخوردی باید کوچک‌تر از اندازه قطر نقطه مورد نظر باشد. روابط حاکم بر انرژی و بالطبع طول موج این ذرات بیان کننده آن است که اتم‌ها و بالطبع یون‌ها مناسب ترین کاندیداها برای این آزمایشات می‌باشند (جدول 1).


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی

مقاله : جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

اختصاصی از فی ژوو مقاله : جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله : جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز ، فرمت ورد 140 صفحه

 

قسمتهایی از عناوین :

مقدمه

علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد.

  • یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد.
  • تا مدت زیادی کاربرد پرتوها فقط در زمینه پزشکی بود.
  • پیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتمها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتوها در صنعت و بخش انرژی و.... گردید.
  • وسعت کاربرد پرتوها، تماسهای وسیع و خطرناک با این عامل را برای نسل بشر به ارمغان آورد.
  • اثرات سوء پرتوها ، مخصوصاً در حوداث و انفجارات چهره خود را نشان داد.
  • سود ومزایای کاربرد پرتوها آنقدر زیاد بوده و هست که نمی توان از استفاده آن چشم پوشید، مضافاً بر اینکه انسان بطور طبیعی نیز در معرض پرتوهای کیهانی و پرتوهای تابش شده از منابع طبیعی نیز قرار داشته، لذا سازمانهای حفاظتی شکل گرفته و در خصوص روشهای مختلف حفاظت از پرتوها به فعالیت پرداختند.
  • ساختمان اتم
  • هراتم دارای دو قسمت زیر میباشد :
    • هسته ( با شعاعی حدود 10E-12 سانتی متر).
    • ابر الکترونی ( از الکترونهای متحرک و شعاع مدار الکترونی 10E-8 سانتی متر).
    • طبق مدل اتمی بوهر نحوه قرار گرفتن هسته و الکترونها مانند سیستم خورشیدی است.
  • جرم الکترونها نسبت به هسته بسیارکم و برابر 1x10E-31 ( تقریباً میتوان گفت تمام جرم اتم در هسته متمرکز است).
  • بار الکتریکی الکترونها منفی و بار الکتریکی هسته مثبت ( در شرایط عادی اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است).
  • ذرات تشکیل دهنده یک اتم توسط نیروهای الکتروستاتیکی به هم مربوط میباشند.
  • بین هسته و الکترونها بعلت تفاوت بارالکتریکی شان نیروی جاذبه وجود دارد.
  • نیروی گریز از مرکز ناشی از حرکت الکترونها روی مدار باعث بقاء الکترونها در مدارهای خود گشته و اجازه نمی دهد الکترونها بسمت هسته حرکت کنند.
  • بدیهی است هرچه الکترون به هسته نزدیک تر باشد نیروی الکتروستاتیکی جذب به مرکز بیشتر خواهد بود، لذا بایستی نیروی گریز از مرکز نیز بیشتر باشد. که این سرعت و نهایتاً انرژی بالاتری را می طلبد که خود ایجاد کننده سطوح مختلف انرژی در اطراف هسته می گردد.
  • بین الکترونها نیز نیروئی وجود دارد که آنها را در فواصل معینی نسبت به هم نگه می دارد (حرکات اسپینی).
  • به این جهت الکترونها دارای سه نوع حرکت می باشند ( انتقالی، دورانی ونوسانی).
  • نوع اتمها از نظر ذرات تشکیل دهنده هسته و تعداد الکترونها با هم فرق میکند.
    • هر اتم با عدد اتمی Z (تعداد الکترون یا پروتون) مشخص می شود.
    • خواص شیمیائی هراتم مربوط به الکترونهای موجود در آن است.
  • هسته اتم:
    • در هسته دو نوع ذره اساسی و مهم به نامهای پروتون و نوترون وجود دارد.
    • پروتون دارای بار مثبت و جرم آن 6725E-27 کیلوگرم است.
    • نوترون از نظر بار الکتریکی خنثی است و جرم آن 6748E-27 کیلوگرم است.
    • لذا نوترون وپروتون از نظر جرم تقریباً با هم برابر و حدود 1900 برابر جرم الکترون است.
  • کمیت دیگری که درساختمان اتم مطرح است عدد جرمی (A) است که مجموع پروتونها و نوترونهای هسته است.

ذرات بنیادی دراتم

هسته و ساختار آن

ترازهای انرژی ذرات

ایزوتوپهای اورانیوم

ایزومرهای هسته ای:

ب: طبقه بندی بر اساس پایداری (ناپایداری) هسته

  • نمودار Segre

مواد رادیواکتیو

  • رادیو نوکلوئیدهای طبیعی
    کلیات

سری نپتونیوم

سری اورانیوم 238

سری 235U (سری اکتینیوم)

  • خصوصیات مشترک سه سری زنجیره ای موجود

اثر فوتون:

ذرات باردار:

  • کمیات مهم در مواد رادیو اکتیو

نیمه عمر

اکتیویته

اکتیویته اولیه

  • تمرین

پرتوهای ذره ای

پرتوهای ذره ای ( میزان انرژی پیوندی هسته)

پرتوهای ذره ای ( میزان انرژی پیوندی به ازاء هر نوکلئون)

پرتوهای ذره ای باردار

پرتو آلفا

پرتو بتای منفی (نگاترون)

پرتو بتای مثبت (پوزیترون)

  • پرتو بتای مثبت (پوزیترون)محاسبه انرژی

نوترون

خواص و انواع نوترون

چرخه سوخت هسته ای

اکتشاف و استخراج

تهیه کیک زرد

غنی سازی

روشهای غنی سازی) انتشار گازی(

چرخه سوخت هسته ای(ساخت میله های سوخت)

  • تمرین

پرتوهای الکترومغناطیس

خاصیت ذره ای پرتوهای الکترومغناطیس

امواج رادیوئی

نیمه عمر

اکتیویته

اکتیویته اولیه

  • تمرین

پرتوهای ذره ای

پرتوهای ذره ای ( میزان انرژی پیوندی هسته)

پرتوهای ذره ای ( میزان انرژی پیوندی به ازاء هر نوکلئون)

پرتوهای ذره ای باردار

پرتو آلفا

پرتو بتای منفی (نگاترون)

پرتو بتای مثبت (پوزیترون)

  • پرتو بتای مثبت (پوزیترون)محاسبه انرژی

نوترون

خواص و انواع نوترون

چرخه سوخت هسته ای

اکتشاف و استخراج

تهیه کیک زرد

غنی سازی

روشهای غنی سازی) انتشار گازی(

چرخه سوخت هسته ای(ساخت میله های سوخت)

  • تمرین

پرتوهای الکترومغناطیس

خاصیت ذره ای پرتوهای الکترومغناطیس

امواج رادیوئی

کاربردهای پرتوهای فرکانس رادیوئی

مادون قرمز

نورمرئی

لیزر

چگونگی بوجود آمدن نور مرئی

ساختمان لیزر

احتمالات برگشت الکترونها

لیزریاقوتی :

کاربرد لیزر در پزشکی

انواع کاربرد لیزر در پزشکی :

موارد استفاده از لیزر در پوست:

کاربرد لیزر در صنعت :

کاربرد لیزر در اندازه گیری و کنترل

کاربرد لیزر در زمینه شیمی

کاربردهای محیطی

پرتو ماوراء بنفش

روشهای تولید:

پرتو x

انواع پرتو x

پرتوx ویژه

پرتو گاما

توان توقف جرمی Mass Stopping Power

توان نسبی توقف جرمی Relative Mass Stopping Power

انتقال انرژی خطی Linear Energy Transfer (LET)

  • برد پرتو آلفا
  • برد پرتو آلفا در بدن انسان

رابطه برد - انرژی :

نیم ضخامت جذب کننده :

احتمال در برخورد بتا با هر ماده

تابش ترمزی

نیمه عمر

اکتیویته

اکتیویته اولیه

  • تمرین

پرتوهای ذره ای

پرتوهای ذره ای ( میزان انرژی پیوندی هسته)

پرتوهای ذره ای ( میزان انرژی پیوندی به ازاء هر نوکلئون)

پرتوهای ذره ای باردار

پرتو آلفا

پرتو بتای منفی (نگاترون)

پرتو بتای مثبت (پوزیترون)

  • پرتو بتای مثبت (پوزیترون)محاسبه انرژی

نوترون

خواص و انواع نوترون

چرخه سوخت هسته ای

اکتشاف و استخراج

تهیه کیک زرد

غنی سازی

روشهای غنی سازی) انتشار گازی(

چرخه سوخت هسته ای(ساخت میله های سوخت)

  • تمرین

پرتوهای الکترومغناطیس

خاصیت ذره ای پرتوهای الکترومغناطیس

امواج رادیوئی

کاربردهای پرتوهای فرکانس رادیوئی

مادون قرمز

نورمرئی

لیزر

چگونگی بوجود آمدن نور مرئی

ساختمان لیزر

احتمالات برگشت الکترونها

لیزریاقوتی :

کاربرد لیزر در پزشکی

انواع کاربرد لیزر در پزشکی :

موارد استفاده از لیزر در پوست:

کاربرد لیزر در صنعت :

کاربرد لیزر در اندازه گیری و کنترل

کاربرد لیزر در زمینه شیمی

کاربردهای محیطی

پرتو ماوراء بنفش

روشهای تولید:

پرتو x

انواع پرتو x

پرتوx ویژه

پرتو گاما

توان توقف جرمی Mass Stopping Power

توان نسبی توقف جرمی Relative Mass Stopping Power

انتقال انرژی خطی Linear Energy Transfer (LET)

  • برد پرتو آلفا
  • برد پرتو آلفا در بدن انسان

رابطه برد - انرژی :

نیم ضخامت جذب کننده :

احتمال در برخورد بتا با هر ماده

تابش ترمزی

 

و عناوین زیاد دیگر

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله : جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز