» جداسازی ایزوتوپ ها و فناوری نانو

تاریخ : تیر ۱۱, ۱۳۸۷ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : دسته‌بندی نشده | تعداد بازدید : 549

جداسازی ایزوتوپ ها و فناوری نانو

مانگونه که میدانیم هیچ ماده ای
در طبیعت به طور خالص و صد در صد یافت نمی شود و این موضوع برای هر سه
حالت ماده یعنی جامد ، مایع و گاز برقرار است. برای مثال آهن ، مس یا طلا
همیشه در سنگهایشان ناخالصی دارند و باید آنها را خالص سازی کرد .
در
مورد مایعات نیز باید مراحل مختلفی طی شود تا مخلوط های مایع در مایع یا
جامد در مایع را جدا سازی کنیم . در مورد گازها نیز جدا سازی لازم است .
در
جدا سازی مواد باید به خصوصیات آنها مثل جرم ، حجم و خواص شیمیایی آنها
توجه کرد . بر حسب هر خاصیتی ، روش فیلتر کردن مخصوصی استفاده می شود .
فرآیندهای جدا سازی به دو صورت هستند :

+ برای مشاهده کامل مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید .

توجه : برای مشاهده کامل تمامی مقالات سایت باید عضو شوید (کمتر از ۱ دقیقه ) ، + ثبت نام +
جداسازی ایزوتوپ ها و فناوری نانو

مانگونه که میدانیم هیچ ماده ای
در طبیعت به طور خالص و صد در صد یافت نمی شود و این موضوع برای هر سه
حالت ماده یعنی جامد ، مایع و گاز برقرار است. برای مثال آهن ، مس یا طلا
همیشه در سنگهایشان ناخالصی دارند و باید آنها را خالص سازی کرد .
در
مورد مایعات نیز باید مراحل مختلفی طی شود تا مخلوط های مایع در مایع یا
جامد در مایع را جدا سازی کنیم . در مورد گازها نیز جدا سازی لازم است .
در
جدا سازی مواد باید به خصوصیات آنها مثل جرم ، حجم و خواص شیمیایی آنها
توجه کرد . بر حسب هر خاصیتی ، روش فیلتر کردن مخصوصی استفاده می شود .
فرآیندهای جدا سازی به دو صورت هستند :
۱٫ غربال ملکولی ( molecular sieving )
۲٫ غربال کوانتومی ( quantum sieving )

غربال ملکولی :
غربال
ملکولی فرآیندی است که طی آن به خاطر تفاوت اندازه ( حجم ) و خواص شیمیایی
ملکولها ، میتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد . برای این کار از موادی
استفاده می شود که دارای روزنه های بسیار ریز یا به اصطلاح میکرو روزنه (
micro porose ) می باشند.
از لحاظ کلاسیک نمیتوان با استفاده از غربال های ملکولی ایزوتوپهای یک ملکول را جدا کرد زیرا دارای اندازه و خواص یکسانی هستند .
تکنیکهای خاص و پر هزینه ای برای جدا سازی ایزوتوپها وجود دارد:
۱٫ تبادل شیمیایی ( chemical exchange )
۲٫ جداسازی نفوذی ( diffusion separation )
۳٫ جداسازی بیولوژیکی ( biological separaton )
۴٫ جداسازی ایزوتوپی لیزری ( laser isotope separation )

غربال کوانتومی :
پژوهشگران دانشگاه pittsburg راه جدیدی برای جداسازی ایزوتوپهای سنگین و سبک یک عنصر پیشنهاد دادند.
شبیه
سازی کامپیوتری آنها نشان داد که نانو لوله ها nanotube با قطر کم
میتوانند به عنوان غربال کوانتومی برای جدا سازی مخلوط هیدروژن و
ایزوتوپهای آن (تریتیوم یا دوتریوم) استفاده شوند . این غربال کوانتومی
میتواند برای مخازن خنک کننده سوخت اتمی به کار برود .

alt

نانولوله های کربنی میتوانند هیدروژن بسیار زیادی را جذب کنند ، تا حدی که میتوان از آنها به عنوان مخزن سوخت هیدروژن استفاده کرد .
ساختمان
نانوتیوب های کربنی به گونه ایست که هر اتم کربن با سه اتم دیگر پیوند
دارد که در این صورت میتواند با یک هیدروژن واکنش دهد . هیدروژن های جذب
شده قابلیت تراکم دارند .

alt

همانطور که میدانید ، درابعاد کوچک ،اصل عدم قطعیت هایزنبرگ جلوه گر میشود:
x p > h
e t > h
t مقادیر مجاز زمان ، e مقادیر مجاز انرژی و p محدوده تکانه مجاز ذره است .
بر
طبق این اصل اگر جسمی در مسافت x محدود شود ، تکانه اش دارای عدم قطعیتی
به اندازه حداقل x/h خواهد شد . یعنی تکانه دیگر مقداری معین و معلوم
نخواهد بود.
هر قدر که جرم ذره بیشتر باشد ، جنبش آن نیز بیشتر است .
پس زمانی که ایزوتوپها در نانولوله محدود می شوند ، به حرکت درمی آیند و
چون جرم هیدروژن از ایزوتوپ ها کمتر است ، کمتر تکان می خورد و به راحتی
از نانولوله رد می شود ، ولی ایزوتوپهای دیگر به دلیل جرم بیشتر درون
نانولوله گیر می کنند و جذب کربنها می شوند. ا ین عمل جدا سازی با نانو
لوله هایی با قطر حدود ۶ آنگستروم و در دمای ۲۰ کلوین ا نجام می شود و
تریتیوم ۱۰۰۰۰ بار بیشتر از هیدروژن جذب می شود .
دانشمندان این جداسازی را در مورد h2 – hd , t2 – h2 , ch4 – cd4 و ایزوتوپ هلیوم انجام دادند که موفقیت آمیز بود .
آنها متوجه شدند که با افزایش دما ، قدرت جذب نانولوله ها کاهش می یابد.

قبل
از به کارگیری نانو تیوبها ، دانشمندان از موادی به نام زئولیت استفاده می
کردند. این مواد انواع مختلفی دارند و دارای روزنه های بسیار ریز میباشند
، ولی این روزنه ها یکسان نیستند و بعضی از آنها آنقدر بزرگند که مواد را
به خوبی جدا نمی کنند. ولی امروزه علم نانوتکنولوژی به ما کمک می کند که
این کار را با صرف هزینه های کمتر به راحتی انجام بدهیم .

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ heisenberg uncertainly principle

طبق
مدل اتمی بور، الکترون، به عنوان ذره ای باردار در اطراف هسته در حرکت
است. برای تعیین مسیر هر جسم دانستن مکان و سرعت جسم در هر لحظه ضروری
است. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نشان می دهد که تعیین دقیق مکان و اندازه
حرکت جسمی به کوچکی الکترون نا ممکن است. هر چه تلاش کنیم که یکی از این
دو کمیت را دقیق تر تعیین کنیم، از دقت کمیت دیگر، نامطمئن تر هستیم.

زئولیت ها zeolite :

�زئولیت
ها سیلیکاتهای آبدار می باشند، و پیوند آبدار در آنها بسیار سست است، به
طوریکه در دمای پایین، آب خود را از دست می دهند. قابلیت تعویض یونی آنها
زیاد است. زئولیت ها هم به روش طبیعی و هم به روش مصنوعی تشکیل می گردند.
یکی از موارد مصرف زئولیت ها فیلتر ملکولی می باشد. چنانچه زئولیت ها در
دمای ۳۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت چند ساعت حرارت داده شوند آب
موجود در مجاری و فضای کانال مانند، آزاد و به زئولیت بدون آب تبدیل
می‌شود. قطر فضاهای کانال مانند، مشخص و تابع ترکیب شیمیایی زئولیت است.
قطر این فضا در زئولیت پتاسیم‌دار ۱۳ آنگستروم، سدیم‌دار ۴ آنگستروم و
برای کلسیم‌دار ۵ آنگستروم است. موادی که ابعاد ملکول آنها کمتر از قطر
فضای زئولیت باشد جذب شده و آنهایی که بزرگ‌تر هستند جذب نخواهند شد.

alt

  • » حجم فایل : مگابایت
  • » نوع فایل :
  • » دسته فایل : دسته‌بندی نشده
  • » رمز عبور : www.engplus.ir
  • » فایل مورد نظر در " " قسمت آماده دانلود از لینک زیر می باشد.

بدون نظر

نظر بگذارید

سوال امنیتی را جواب دهید *