نوبل شیمی از منظر اعداد

 

104

در سالهای 1901 تا 2012 تعداد 104 جایزه نوبل شیمی به دانشمندان اهدا شده است.

163

از سال 1901 تاکنون تعداد 163 دانشمند موفق به کسب جایزه نوبل شیمی شده‌اند.

63

در میان جوایز نوبل اهدایی تعداد 63 مورد آن به یک دانشمند اهدا شده‌اند.

4

از میان 162 برنده جایزه نوبل شیمی، این افتخار تاکنون تنها به چهار زن دانشمند اعطا شده است. دو تن از این زنان یعنی ماری کوری و دروتی کروفوت هوجکین توانستند جایزه نوبل شیمی را به طور غیرمشترک بدست بیاورند.

ماری کوری در سال 1911 برای شیمی و همچنین در سال 1903 برای فیزیک موفق به دریافت جایزه نوبل شده بود. سایرین شامل ایرنه جولیون کوری در سال 1935، دروتی کروفوت هوجکین در سال 1964 و آدا یوتات در سال 2009 بودند.

1

تنها یک دانشمند موسوم به فردریک سانگر توانست دوبار جایزه نوبل شیمی را در سالهای 1958 و 1980 بدست بیاورد.

35

جوانترین برنده جایزه نوبل شیمی فردریک جولیوت 35 ساله بود که در سال 1935 موفق به دریافت این جایزه شد.

85

پیرترین دریافت‌کننده نوبل شیمی جان فن بوده که در سن 85 سالگی در سال 2002 به این افتخار نائل شد.

57

میانگین سنی برندگان نوبل شیمی از زمان آغاز اهدای آن تاکنون 57 سال بوده است.


خواندنی‌های نوبل شیمی


زندگانی که چندبار جایزه نوبل گرفتند

دانشمندانی که بیش از یکبار موفقبه دریافت جایزه نوبل شده‌اند عبارتند از ماری کوری(نوبل فیزیک 1903، نوبل شیمی 1911)، لینوس پولینگ(نوبل شیمی 1954، نوبل صلح 1962) و فردریک سانجر(نوبل شیمی 1958، نوبل شیمی 1980).

لینوس پولینگ تنها دانشمندی است که موفق به دریافت دو جایزه نوبل غیرمشترک شده است.

برندگان خانوادگی جایزه نوبل

خانواده کوری موفقترین خانوداه‌های جایزه نوبل بوده‌اند. همکاری زن و شوهری ماری و پیر کوری در سال 1903 جایزه نوبل فیزیک را به همراه داشت. خود ماری کوری برای بار دو در سال 1911 موفق به کسب جایزه نوبل شیمی شد. به گزارش ایسنا، دختر بزرگ این زوج یعنی ایرنه جولیوت کوری در سال 1935 به همراه فردریک جولیوت موفق به دریافت جایزه نوبل شیمی شد. ایو کوری، دختر آنها برای یونیسف کار می‌کرد و همسرش هنری لابویسیدر سال 1965 به نمایندگی از یونیسف جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.

از دیگر خانواده‌های حاضر در میان برندگان نوبل باید به هانس فون اولر چلپین، برنده جایزه نوبل شیمی در سال 1929 و پسرش اولف فون اولر، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 1970 و همچنین آرتور کورنبرگ، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 1959 و پسرش راجر کورنبرگ، برنده جایزه نوبل شیمی در سال 2006 اشاره کرد.

افرادی که از گرفتن جایزه نوبل منع شدند

دو برنده نوبل شیمی از سوی مقامات مجبور به رد جایزه نوبل شدند. آدولف هیتلر سه برنده جایزه نوبل را از دستیابی به جایزه نوبل منع کرد که دو تن از آنها موسوم به ریچارد کوهن(1938) و آدولف بوتنانت(1939) برنده جایزه نوبل شیمی بودند. سومین شخص موسوم به جرارد دوماک در سال 1939 برنده جایزه نوبل پزشکی شد. اگرچه هر سه پس از پایان جنگ جهانی دوم موفق به کسب مدال و دیپلم افتخار نوبل شدند اما دیگر جایزه نقدی به آنها تعلق نگرفت.

تاریخ تولد برندگان نویل

در میان برندگان جایزه نوبل شیمی، رایج ترین تاریخ های تولد 21 مه و 28 فوریه بوده و میانگین سن آنها 57 سال بوده است.

برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند

 

جایزه نوبل شیمی 2013 مشترکا به سه شیمیدان اعطا شد.

خبرگزاری ایسنا: جایزه نوبل شیمی 2013 مشترکا به سه شیمیدان اعطا شد.

جایزه نوبل شیمی امسال به مارتین کارپلوس، مایکل لویت و آریه وارشل به خاطر توسعه مدل‌های چندمقیاسی سیستمهای شیمیایی کمپلکس اعطا شد.

شیمیدانان پیش از این با استفاده از توپها و میله‌های پلاستیکی به ساخت مدلهای مولکولی می‌پرداختند؛ اما امروزه مدلسازی با رایانه انجام می‌شود. در دهه 1970، مارتین کارپلاس، مایکل لویت و آریه وارشل بنیادی برای برنامه‌های قدرتمند ایجاد کردند که برای درک و پیش‌بینی فرآیندهای شیمیایی مورد استفاده هستند. مدلهای رایانه‌ای منعکس کننده واقعیت برای بیشتر پیشرفتهای شیمی امروز بسیار حیاتی هستند.

 

 

واکنشهای شیمیایی با سرعت نور رخ می‌دهند. در کسری از یک میلی‌ثانیه، الکترونها از یک هسته اتمی به روی دیگری می‌جهند. شیمی کلاسیک با سختی زیادی برای ادامه راه روبرو بود. تقریبا غیرممکن است بتوان بطور تجربی همه گامهای اجرا شده در یک فرآیند شیمیایی را نقشه‌برداری کرد. اکنون با کمک شیوه‌های جدید که منجر به کسب جایزه نوبل برای این شیمیدانان شده، رایانه‌ها می‌توانند فرآینده‌های شیمیایی مانند تصفیه کاتالیزور از بخارهای سمی یا فوتوسنتز را در گیاهان سبز نمایش دهند.

کار کارپلاس، لویس و وارشل از آنجایی بسیار اهمیت داشته که سعی کرده‌اند فیزیک کلاسیک نیوتن را در کنار فیزیک کوانتومی کاملا متفاوت قرار دهند. پیش از این شیمیدانان باید از یکی از این دو شیوه استفاده می‌کردند. قدرت فیزیک کلاسیک این بود که از محاسبات ساده برخوردار بوده و می‌شد برای مدلسازی مولکولهای بسیار بزرگ از آن استفاده کرد اما نقطه ضععف آن عدم توانایی‌اش برای شبیه‌سازی واکنشهای شیمیایی بود. از این رو شیمیدانان از فیزیک کوانتومی بهره می‌بردند. اگرچه چنین محاسباتی نیازمند قدرت محاسباتی بسیار زیاد بوده و از این رو تنها می‌شد از آن برای مولکولهای بسیار کوچک استفاده کرد.

برندگان امسال نوبل از هر دو حوزه استفاده کرده و شیوه‌هایی ابداع کردند که از هر دو فیزیک کلاسیک و کوانتومی استفاده می‌کنند.

سال گذشته این جایزه به رابرت لفکووتیز، استاد موسسه پزشکی هاوارد هیوز و مرکز پزشکی دانشگاه دوک و برایان کوبیلکا از دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد برای پژوهش در خصوص «گیرنده‌های همراه G پروتئین» اعطا شد.

جایزه نوبل شیمی توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم اهدا می‌شود

 

کاغذ لیتموس براس شناسایی غذاهای فاسد

دانشمندان در ایالات متحده حسگر فلورسانس ارزان قیمتی را برای غذاهای فاسد ایجاد کردن که می تواند به آسانی یک کاغذ لیتموس مورد استفاده قرار گیرد.( کاغذ لیتموس: کاغذی است که به صورت نوارهای باریک در بازار موجود است و برای تشخیص باز و اسید به کار برده می شود.)

تاریخ مصرف درج شده بر روی مواد غذایی می تواند بهترین راهنما برای مصرف کننده باشد که آیا این غذا هنوز هم قابل خوردن است یا خیر. هر چند که سختگیری برای این تاریخها ناصحیح می باشد و این امر موجب می شود تا مقادیر هنگفتی از غذا به صورت زباله درآید. همانطور که در سوپر مارکتها ( و تعدادی از اتلاف کننده ها) هر آنچه که تاریخ مصرفش گذشته باشد، دور ریخته می شود. بدون توجه به آنکه آیا در حقیقت این غذا فاسد شده است یا خیر.

حسگرهای دقیقی برای شناسایی غذاهای فاسد بکار برده شده اند. مانند آنهایی که به بینی های الکترونیک معروفند ویا دیگر حسگرهای فلورسانس که آنها اغلب شامل دستورالعملهای طاقت فرسا و پیچیده ای می باشند. و در نتیجه آنها برای کاربردهای وسیع و جهانی مناسب نیستند.

اریک کول و گروهش در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، حسگر ساده و ارزان قیمتی ایجاد کرده اند. که می تواند مقدار این زباله های غذایی ناشی از در نظر گرفتن پا فشارانه ی تاریخ مصرف را کاهش دهد. آنها بارها الیگو دواکسی فلورسایدهایی (ODF : فلوروفورهای متصل شده به یک رشته بلند DNA ) را بکار بردند و آنها در اثر تهییج نور فرابنفش و در حضور ماده گازی مورد تجزیه که توسط باکتری یا کپک ایجاد می شود، تغییر رنگ می دهند. و این پاسخی فلورسانی می باشد که نشان می دهد ماده غذایی مورد نظر فاسد شده است.

بعلاوه، این رنگینه ها را می توان با استفاده از پرینترهای جوهر افشان تجاری بر روی کاغذ چاپ کرد و در نتیجه می توان به راحتی از آنها در حجم گسترده ای همانند کاغذهای لیتموس استفاده کرد.

ادامه نوشته

برنده جايزه نوبل شيمي معرفي شد


برنده صد و چهارمين جايزه نوبل شيمي معرفي شد.

به گزارش ايسنا، جايزه نوبل شيمي ۲۰۱۲ به «رابرت لفكووتيز» استاد موسسه پزشکی «هاوارد هیوز» و مرکز پزشکی دانشگاه «دوک» و «برايان كوبيلكا» از دانشكده پزشكي دانشگاه «استنفورد» براي پژوهش در خصوص «گیرنده‌های همراه G پروتئین» اعطا شد.بنياد نوبل كشفيات اين دو شيميدان را يك سيستم به خوبي تنظيم شده از تعاملات ميان ميليونها سلول اعلام كرد. هر سلول از گيرنده‌هاي‌ ريزي برخوردار است كه آنرا قادر به حس محيط اطراف خود مي‌كند تا بتواند با موقعيتهاي جديد سازگار شود.
براي مدتهاي مديد چگونگي احساس محيط اطراف توسط سلولها به شكل يك معما باقي مانده بود. دانشمندان مي‌دانستند كه هورمونهايي مانند آدرنالين از تاثيرات قدرتمندي مانند افزايش فشار خون و سرعت بحشيدن به ضربان قلب برخوردارند. آنها بر اين تصور بودند كه سطوح سلولي شامل گيرنده‌هايي براي اين هورمونها است. اما اينكه اين گيرنده‌ها دقيقا از چه تشكيل شده بودند و چگونگي كاركردها بخش اعظمي از كوششهاي قرن بيستم را به خود اختصاص داده بود.
لفكوويتز در سال ۱۹۶۸ از راديواكتيو براي پيگيري گيرنده‌هاي سلولي استفاده كرد. وي يك ايزوتوپ يد را به چندين هورمون متصل كرده و توسط تابش توانست چندين گيرنده از جمله گيرنده آدرنالين موسوم به آدرنرژیک را شناسايي كند. تيم تحقيقاتي وي اين گيرنده‌ها را از جايگاههاي پنهان آنها در ديوار سلول استخراج كرده و درك اوليه‌اي را از چگونگي كاركرد آن به دست آوردند.
كوبيلكا در دهه ۱۹۸۰ گام بعدي را براي اين كشف برداشت. وي به تلاش براي جدا كردن ژن رمزگذاري گيرنده آدرنرژیک از ژنوم عظيم انسان پرداخت. محققان با بررسي اين ژن دريافتند كه شباهت بسياري ميان آن و گيرنده نور در چشم انسان وجود دارد و موفق به شناسايي خانواده بزرگ اين گيرنده‌هاي مشابه با كاركرد يكسان در بدن شدند.امروزه اين گيرنده‌ها به عنوان گيرنده همراه جي پروتئين شناخته شده كه حدود هزار كد ژنتيكي براي چنين گيرنده‌هايي مانند براي نور، طعم، عطر، آدرنالين، هيستامين، دوپامين و سروتونين وجود دارد. حدود نيمي از داروها تاثير خود را از طريق اين گيرنده‌ها به دست مي‌آورند.كوبيلكا همچنين در سال ۲۰۱۱ توانست دستاورد ديگري را كسب كند. وي به همراه تيم پژوهشي خود توانست تصويري از گيرنده كوبيلكا را در لحظه مناسب به ثبت برساند كه در آن توسط يك هورمون فعالساري شده و علامتي را براي يك سلول ديگر مي‌فرستاد. اين تصوير يك شاهكار مولكولي بوده كه نتيجه دهه‌ها پژوهش است.
سال گذشته هم «دن شختمان» با كشف شبه‌بلورها توانست نوبل شيمي را از آن خود كند.

 

شناسایی عنصر 113 جدول تناوبي

 


محققان ژاپني از شناسايي قطعي يكصد و سيزدهمين عنصر گريزان جدول تناوبي خبر دادند كه مي‌تواند حق انتخاب نام اين عنصر را براي اين كشور به همراه داشته باشد.

به گزارش ايسنا، زنجيره اي از شش واپاشي آلفا متوالي در آزمايشات صورت گرفته در مركز پرتو راديو ايزوتوپ RIKEN‌ در نزديكي توكيو منجر به شناسايي قطعي عنصر سنگين 113 جدول تناوبي شده است.

عناصر فوق سنگين در طبيعت ايجاد نمي‌شوند و توليد آنها تنها از طريق آزمايشات مربوط به رآكتورهاي هسته‌اي يا شتاب دهنده ذرات از طرق فرايند همجوشي هسته اي يا جذب نوترون صورت مي گيرد.

در آزمايشات صورت گرفته در ماه آگوست (مرداد) در شتاب دهنده خطي RIKEN‌، يك يون بسيار سنگين بدنبال زنجيره‌اي از شش واپاشي متوالي آلفا ايجاد شد كه بعنوان محصولات ايزوتوپ عنصر 113 شناسايي شده‌اند.

«كايسوكه موريتا» سرپرست تيم تحقيقاتي اين مركز تأكيد مي كند: بيش از 9 سال براي بررسي و شناسايي داده‌هاي قطعي عنصر 113 زمان صرف كرديم و اكنون با كشف شش مرحله زنجيره واپاشي آلفا، حق نامگذاري اين عنصر به ما تعلق مي گيرد

 

ماده ای سخت تر از الماس

محققان آمریکایی موفق به توسعه مواد سخت‌تر از الماس شده‌اند که ترکیبی از دو حالت کریستالی و غیر کریستالی است

به گزارش ایسنا، یک تیم بین المللی به سرپرستی لین وانگ، از محققان موسسه کارنگی در واشنگتن ماده جدیدی کشف کرده‌اند که به طور کامل کریستالی یا غیر کریستالی نیست، اما از سختی کافی در برابر الماس برخوردار است.

وانگ خاطر نشان می‌کند: این دستاورد چیزی فراتر از کنجکاوی در آزمایشگاه است؛ نوع جدیدی از ماده کربنی تولید کردیم که از لحاظ سختی و مقاومت قابل قیاس با الماس است. الماس تحت فشار بسیار شدید ایجاد می‌شود اما این ماده در شرایط طبیعی وجود دارد که به معنای کاربرد عملی در طیف گسترده‌ای از آرایه‌های مختلف است.

ماده فوق سخت از یک خوشه 60 کربنی ساخته می‌شود. مولکول‌های کربن به شکل توپ فوتبال به نام «باکی بال» (buckyball)‌ هستند. این مولکول‌ها با حلال m-xylene که برای تولید بطری‌های نوشیدنی استفاده می‌شوند، مخلوط شده و سپس این ترکیب در سل‌های الماس جای می‌گیرند.

همه مواد جامد به یکی از این دو شکل وجود دارند: مانند کوارتز، آهن و الماس به صورت ساختار کریستالی و منظم هستند یا مانند شیشه و ژل ساختار غیر کریستالی و بی نظم دارند؛ اما ماده جدید ترکیبی از دو حالت کریستالی و غیر کریستالی است، به طوری که با اعمال فشار زیاد، باکی بال‌ها به صورت له شده در می‌آیند و حلال m-xylene‌ ساختار مستحکم و منظم خود را حفظ می‌کند.

پروفسور وندی مائو، از محققان دانشگاه استنفورد این ماده جدید را که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است، «هیبریداسیون کریستالی و ساختارهای آمورف در سطح اتمی» توصیف می‌کند.

از جمله کاربردهای احتمالی این ماده جدید، استفاده به عنوان پوشش محافظ یا کاربرد در مکانیک، الکترونیک و الکترومکانیک خواهد بود

 

کشف يکي از ذرات کوچک تر از اتم

 

دانشمندان اروپایی امروز جمعه اعلام کردند ذره ای را کشف کرده اند که کوچکتر از اتم است و کشف این ذره ، مسیر شناخت ساختمان ماده را هموارتر می سازد

به گزارش واحد مرکزی خبر این ذره که نوعی باریون به نام زی بی است به طور مستقیم قابل تشخیص نیست زیرا بسیار ناپایدار است ولی دانشمندان رد پای آن را در یک آزمایش در مرکز تحقیقات هسته ای بزرگ هادرون اروپا ، ال اچ سی ، مشاهده کرده اند.

محققان دانشگاه زوریخ که در این کشف سهیم بودند اعلام کردند : کشف این ذره جدید این فرضیه را تایید می کند که چگونه کوارک ها به یکدیگر می چسبند و نیز درک این واکنش قوی را که یکی از چهار نیروی فیزیکی تعیین کننده ساختمان ماده است آسان می سازد.

کوارک ، یکی از ساختمان های بنیادی ماده است و سه کوارک با یکدیگر ، یک باریون را می سازند که از جمله باریون ها می توان به پروتون و نوترون اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، ال اچ سی بزرگ ترین مرکز برخورد دهنده ذرات در جهان است

 

اندازه گيري اتم ضد ماده براي نخستين بار

 

تمام ذرات ماده داراي شركاي ضد ماده با جرم مشابه اما بار مخالف هستند. در زمان تركيب ماده و ضد ماده، هر دو از بين رفته و مقدار زيادي انرژي خالص توليد مي شود.
کد خبر: ۲۳۱۹۶۰تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۶
دانشمندان براي نخستين بار موفق به اندازه گيري يك اتم ساخته شده از ضد ماده شدند.

به گزارش ايسنا اين اندازه گيري نخستين گام براي بررسي دقيق اتم هاي ضد ماده محسوب مي شود كه منجر به رمزگشايي از علت ساخته شدن كيهان از ماده و عدم حضور ضد ماده مي شود.

تمام ذرات ماده داراي شركاي ضد ماده با جرم مشابه اما بار مخالف هستند. در زمان تركيب ماده و ضد ماده، هر دو از بين رفته و مقدار زيادي انرژي خالص توليد مي شود.

دانشمندان معتقدند، در زمان انفجار بزرگ (Big Bang) در 13.7 ميليارد سال قبل كه باعث شكل گيري همه چيز شده است، كيهان از مقدار مساوي ماده و ضد ماده برخوردار بود. اما هنگام برخورد ماده وضد ماده تنها مقدار اندكي ماده باقي مانده است كه باعث ايجاد ستاره ها و كهكشان هاي امروزي شد.

به دام انداختن ضد ماده

محققان آزمايشگاه سرن سوئيس در تحقيق قبلي خود موفق شدند اتم هاي ضد ماده را براي چند دقيقه با استفاده از ميدان هاي مغناطيسي در يك نقطه به دام بياندازند.

اتم ضدهيدروژن شبيه اتم هيدروژن، ساده ترين اتم در بين عناصر است. هيدروژن شامل يك پروتون و يك الكترون است و ضدهيدروژن از يك ضدپروتون و يك پوزيترون تشكيل شده است.

در تحقيق جديد فيزيكدانان دريافتند مي توانند امواج مايكرويو با فركانس خاص را بر روي اتم ضدهيروژن بتابانند كه باعث مي شود ميدان مغناطيسي ذره تغيير كند و تله مغناطيسي كه ضد ماده را بدام انداخته بود ديگر كارايي نداشته باشد.

در اين حالت ضد ماده رها شده و به ديوارهاي محل بدام افتادن كه از ماده تشكيل شده است، برخورد مي كند و اتم ماده و ضد ماده از بين مي روند كه محققان قادرند اين لحظه را شناسايي كنند.

«جفري هانگست» از محققان دانشگاه آرهوس دانمارك و سخنگوي آزمايشگاه ALPHA مركز تحقيقاتي سرن تأكيد مي كند: اين نخستين اندازه گيري ضد ماده در جهان محسوب مي شود كه نشان مي دهد امكان تغيير خواص داخلي ضد اتم با تاباندن امواج مايكرويو وجود دارد.

اين روش نخستين گام در شيوه اندازه گيري دقيق موسوم به اسپكتروسكوپي محسوب مي شود. تنظيم امواج در يك فركانس خاص باعث تحريك پوزيترون در سطح انرژي بالاتر مي شود. هنگام جهش پوزيترون تحريك شده به مدار بالاتر و برخورد با اتم ماده، انرژي اضافي بصورت نور آزاد مي شود كه محققان مي توانند فركانس نوري را محاسبه كنند.

نتايج اين تحقيق در مجله Nature منتشر شده است

 

کاهش اثر گازهای گلخانه ای

 

شيمي‌دان‌ها موفق به كشف روش جديدي شده‌اند كه به كمك آن مي‌توان انواع خاصي از گازهاي گلخانه‌يي را پيش از رسيدن به اتمسفر، تجزيه كرد.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين روش شيمي‌دانان عنصر فلوئور موجود در تركيبات كربني را مورد هدف قرار داده‌اند.

 

رخي از مهمترين گازهاي گلخانه‌يي دست ساز انسان در عين حال در زمره دسته‌اي از مواد شيميايي هستند كه بسيار به سختي نابود مي‌شوند و نيز مقاومترين موادي هستند كه وارد محيط زيست مي‌شوند.

دانشمندان در گزارشي كه در مجله ساينس منتشر شده اعلام كردند كه توانسته‌اند به روش خاصي اين گازها را وادار به واكنش شيميايي كرده و آن‌ها را به تركيباتي بي‌خطر و مطبوع تبديل كنند.

اين يافته راه را به سوي كشف شيوه‌اي نوين براي از ببين بردن و معدوم كردن چنين گازهاي زيان آوري هموار خواهد كرد.

با روش جديد، مولكول هيدروفلوئوروكربن به تركيبي تبديل مي‌شود كه ديگر گاز گلخانه‌يي نيست. اين تحقيقات از سوي دانشمندان دانشگاه برانديز در ماساچوست انجام گرفته است

 

کامل‌ترین مایع جهان کشف شد

تحقیقات فیزیکدانان دانشگاه تکنولوژی ویتنام نشان می‌دهد، کوارک گلوئون پلاسما با گرانروی بسیار کم احتمالا کامل‌ترین مایع جهان است

به گزارش ایسنا، مایعات چگونه می توانند مایع باشند؟ این سوالی است که فیزیکدانان دانشگاه تکنولوژی ویتنام در تلاش برای یافتن پاسخی به این سوال هستند.

نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد، حالت چسبندگی کوارک گلوئون پلاسما بسیار کمتر از مقداری است که در تئوری‌های قبلی مطرح شده بود.

مایعات با قدرت چسبندگی بسیار بالا مانند عسل از اصطکاک داخلی قوی برخوردار هستند و مایعات کوانتومی مانند سوپر هلیوم مایع از گرانروی (ویسکوزیته) بسیار پایینی برخوردار است.

در سال 2004 میلادی نظریه پردازان مدعی شدند که در نظریه کوانتومی، ویسکوزیته پایین‌تری برای مایعات در نظر گرفته شده است. با استفاده از شیوه‌های نظریه استرینگ، پایین‌ترین نسبت ممکن گرانروی (ویسکوزیته) اعلام شد که سوپر هلیوم مایع بسیار بالاتر از این آستانه قرار داشت.

اندازه گیری‌های صورت گرفته در سال 2005 نشان داد که گرانروی کوارک گلوئون پلاسما به ندرت بالاتر از حد اعلام شده است.

گرانروی کوارک گلوئون پلاسما را نمی‌توان به طور مستقیم محاسبه کرد و این مساله به چند شاخص فیزیکی دیگر بستگی دارد. رفتار این مایع چنان پیچیده است که باید از روش‌های مختلف برای سنجش گرانروی آن استفاده کرد. با استفاده از نظریه استرینگ محققان دریافتند که نظریه میدان کوانتومی کوارک گلوئون پلاسما در ابعاد بالاتر به فیزیک سیاه چاله‌ها مربوط می‌شود.

با این حال «دومینیک اشتاین ادر» از محققان موسسه فیزیک نظری وین معتقد است، رکورد گرانروی بسیار پایین این مایع ممکن است در آینده شکسته شود.

کوارک گلوئون پلاسما بسیار داغ توسط شتاب دهنده یون سنگین در برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC) تولید شده است.

این برخورد دهنده پر انرژی‌ترین شتاب دهنده ذرات جهان است که توسط سازمان تحقیقات هسته‌یی اروپا (CERN) در نزدیکی شهر ژنو سوئیس ساخته شده است.

 

تولید سبک‌ترین ماده دنیا


سبک‌ترین ماده جهان با چگالی ۰.۹ میلی‌گرم بر سی‌سی تولید شد و این ماده حدود صد برابر سبک‌تر از پلی‌استایرن انبساطی است.

به گزارش فارس، گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیای ایروین، آزمایشگاه‌های HRL و موسسه فناوری کالیفرنیا موفق شده‌اند سبک‌ترین ماده جهان را با چگالی ۰.۹ میلی‌گرم بر سی‌سی تولید کنند؛ این ماده حدود صد برابر سبک‌تر از پلی‌استایرن انبساطی است.

این ماده جدید دارای معماری سلولی «میکروشبکه‌ای» است. این گروه از محققان توانستند ماده‌ای تولید کنند که ۹۹.۹۹ درصد آن از هوا و تنها ۰.۰۱ درصد آن از ماده جامد تشکیل شده است؛ این کار از طریق طراحی ماده در مقیاس نانو، میکرو و میلی‌ انجام شده است. توبیاس شایدلر از HRL می‌گوید: «کلید اصلی این کار تولید یک شبکه به‌هم پیوسته از لوله‌های توخالی است که ضخامت دیواره آنها هزار برابر کمتر از قطر موی انسان است».

معماری خاص این ماده رفتار مکانیکی یک فلز را به آن بخشیده است که از آن جمله می‌توان به قابلیت بازگشت به حالت اولیه پس از فشردگی تا حد 50 درصد و همچنین جذب انرژی بسیار بالای آن اشاره کرد.

لورنزو والدویت از دانشگاه کالیفرنیای ایروین می‌گوید: «با کاهش ابعاد مواد به مقیاس نانومتری، استحکام مکانیکی آن‌ها افزایش می‌یابد. اگر این قابلیت با امکان تنظیم معماری میکروشبکه یک ماده ترکیب شود، می‌توان به یک ماده سلولی منحصر به‌فرد دست یافت».

این ماده جدید که برای آژانس پروژه‌های تحقیقات دفاعی پیشرفته تولید شده است، می‌تواند به‌عنوان الکترود باتری‌ها و یا جاذب امواج صوتی، ارتعاشات یا شوک‌ها عمل کند. ویلیام کارتر، مدیر گروه مواد معماری‌شده در HRL این ماده جدید را با ساختمان‌های معروف بزرگ مقایسه می‌کند: «ساختمان‌های پیشرفته‌ای همچون برج ایفل بسیار سبک بوده و به‌دلیل معماری خاص‌شان از وزن بسیار بهینه‌ای برخوردارند. ما می‌خواهیم این ایده را در مقیاس میکرو و نانو اجرا کرده و مواد بسیار سبک‌تری تولید کنیم».

جزئیات این کار در مجله Science منتشر شده است

 

گاز هیدروزن به فلز تبدیل شد


محققان موسسه ماکس پلانک ادعا دارند با کمک گرفتن از ویژگی های خاص گاز هیدروژن و تحت شرایطی ویژه توانسته اند هیدروژن را به فلز تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید این ادعا غیر ممکن به نظر بیاید اما با در نظر گرفتن اینکه هیدروژن گازی قلیایی است، می تواند تحت شرایطی خاص و مناسب ویژگی های فلزی از خود نشان دهد. با این همه تا به امروز کسی نتوانسته است فراوانترین عنصر موجود در جهان را با ویژگی های فلزی به نمایش بگذارد.

تمام معنی چنین ادعایی به این بستگی دارد که فلز چگونه تعریف می شود. برای انتخاب عنصری به عنوان فلز معیارهای استانداردی وجود دارند: فلزها باید رسانای برق و حرارت باشند، باید تا درجه حرارتی خاص از قابلیت چکش خواری برخوردار باشند و تحت شرایطی خاص باید به شکل جامد باشند.

با وجود اینکه به نظر نمی آید بتوان هیدروژن را با هیچ یک از این معیارها انطباق داد، دو محقق موسسه ماکس پلانک در مقاله ای ادعا کرده اند موفق به انجام این کار شده اند. این دو ابتدا مقداری هیدروژن را درون واشر آلومینا اپوکسی قرار داده و این واشر را در میان سلول سندانی الماسی گذاشتند تا بتوانند میزان کدری و مقاومت الکتریکی نمونه خود را از طریق لیزر و الکترودها محاسبه کنند. سپس محققان در حرارت اتاق میزان فشار را به بالای 220 گیگاپاسکال رساندند، شرایطی که نمونه آغاز به کدر شدن کرده و ویژگی های رسانایی در آن پدیدار شد.

در مرحله بعدی این آزمایش، محققان در حالی که فشار را به 260 گیگاپاسکال می رساندند، درجه حرارت را نیز به منفی 400 درجه رساندند. در این وضعیت مقاومت الکتریکی نمونه 20 درصد افزایش پیدا کرد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، نکته قابل توجه این آزمایش ایجاد ویژگی های رسانایی در هیدروژن تحت حرارت اتاق و به واسطه بالا بردن میزان فشار است. با این همه برای تایید یا رد این ادعا، نتایج به دست آمده محققان ماکس پلانک باید توسط دیگر دانشمندان مورد بازبینی و آزمایش دوباره قرار بگیرد.

 

ایران در سکوی چهارم المپیاد جهانی شیمی



273 دانش آموز از 76 کشور جهان در چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی به رقابت پرداختند که تیم ایران در این دوره المپیاد جهانی شیمی متشکل از علی اصغر آقاجانی، امیر پیمان دل پرستان، رضا جاویدی دشت بیاض و عرفان شیرزادی بود.
تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران با حضور در چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی که در ترکیه برگزار شد، با 75 کشور دیگر به رقابت پرداخت و در این رقابتها موفق به کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.

به گزارش مهر، 273 دانش آموز از 76 کشور جهان در چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی به رقابت پرداختند که تیم ایران در این دوره المپیاد جهانی شیمی متشکل از علی اصغر آقاجانی، امیر پیمان دل پرستان، رضا جاویدی دشت بیاض و عرفان شیرزادی بود.

علی اصغر آقاجانی و رضا جاویدی دشت بیاض مدال طلا، امیر پیمان دل پرستان موفق مدال نقره و عرفان شیرزادی موفق به کسب مدال برنز چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی شدند.

از نظر میزان امتیازات کسب شده در چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی کشورهای چین و کره به طور مشترک مقام اول، روسیه مقام دوم، آمریکا مقام سوم و ایران به همراه جمهوری چک، فرانسه و هند مقام چهارم را کسب کردند.

چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی از 9 تا 18 جولای 2011 در شهر آنکارا کشور ترکیه برگزار شد.
تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران در سال 89 در چهل و دومین المپیاد جهانی شیمی موفق به کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره شده بود

 

دو عنصر جدید وارد جدول تناوبی شدند

 

کشف عنصر 114 نخستین بار در سال 1999 اعلام شد. سپس در یک سری از آزمایشات پیچیده ای که دانشمندان آمریکایی و روسی در سالهای 2004 و 2006 انجام دادند شواهد محکمی دال بر وجود دو عنصر 114 و 116 به دست آمد.
دانشمندان پس از سه سال پژوهش، وجود دو عنصر 114 و 116 را تائید و این دو عنصر را به عنوان سنگین ترین عناصر شناخته شده رسما وارد جدول تناوبی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشف عنصر 114 نخستین بار در سال 1999 اعلام شد. سپس در یک سری از آزمایشات پیچیده ای که دانشمندان آمریکایی و روسی در سالهای 2004 و 2006 انجام دادند شواهد محکمی دال بر وجود دو عنصر 114 و 116 به دست آمد.

اکنون پس از سه سال پژوهش تکمیلی و بازنگری تحقیقات گذشته، "کارگروه الحاقی کشف عناصر" این دو عنصر را رسما وارد جدول تناوبی کرد.

عناصر 114 و 116 سنگین ترین عناصری هستند که تاکنون کشف شده اند.

این دانشمندان موفق شدند با پرتاب هسته های کلسیم به اتمهای پلوتونیم که از 98 پروتون تشکیل شده است عنصر 114 که را "آن- ‌ان‌کادیوم" نام دارد مستقیماً به دست آورند.

همچنین برای ایجاد عنصر 116 با عنوان " آن- ‌ان‌هگزیوم" اتمهای کوریم را که در هسته خود 98 پروتون دارند با هسته های کلسیم که 20 پروتون دارند برخورد دادند.

تصویب یک عنصر چندان آسان نیست به طوریکه این کمیته پیش از این عناصر 113، 115 و 118 را مورد بررسی قرار داده بود اما هیچ یک از این سه عنصر از سوی این کارگروه تائید نشد.

همچنین نامگذاری عناصر 114 و 116 بسیار دشوار است. درحقیقت روسیه پیش از این پیشنهاد داده بود که نام "فلروویم" در بزرگداشت "گرگوری فلیوفف"، فیزیکدان روسی  برای عنصر 114 و نام "مسکوویم" برای عنصر 116 برگزیده شود.

سال گذشته عنصر 117 کشف شد. این عنصر هنوز رسما وارد جدول تناوبی نشده است. درحالی که عنصر 112 اوایل سال 2010 وارد جدول تناوبی شد و در بزرگداشت کوپرنیک به صورت "کوپرنیکیوم" نامگذاری شد.

براساس گزارش io9، ورود عناصر 114 و 116 به جدول تناوبی راه را برای تائید عناصر 120 و 126 باز خواهد کرد

توليد طلاي‌ مايع توسط محققان ايراني!


اسانس گل رز ماده اوليه صنايع عطر سازي در دنياست و هر کيلو از اين اسانس بيست ميليون دلار ارزش دارد. از اين رو، امروز از آن به عنوان طلاي مايع ياد مي شود.
اسانس گل محمدي مواد اوليه کارخانه هاي عطرسازي در دنياست که هر کيلوگرم آن در دنيا بيست ميليون دلار مبادله مي شود. از اين رو، دانشگاه کاشان با طراحي و ساخت دستگاه تقطير مداوم و تدوين نقشه راهبردي اقدام به توليد اين فراورده از گل محمدي کرده است.

به گزارش مهر، گل محمدي يا «رز» درختچه اي است با ارتفاع 1.5 تا 3 متر که ساقه هاي متعدد و افراشته و خاردار دارد. اين درختچه داراي پنج تا هفت برگچه است که حاشيه اين برگچه ها، دندانه اي اره شکل بوده و به رنگهاي قرمز، صورتي و سفيد يافت مي شود.

گل رز 40 تا 60 گلبرگ دارد و ميوه هاي آن تخم مرغي واژگون به طول 2.5 سانتيمتر مي باشد.
 
اين گل براي رشد به آب کمي نياز دارد. از اين رو، علاوه بر کاشان، در استانهاي خراسان رضوي، سمنان، اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي، زنجان، کرمانشاه، فارس و کرمان نيز کشت مي شود.
 
اين گل براي نخستين بار در ايران کشت شد و سپس به ترکيه و دمشق و از آنجا به بلغارستان رفت. يکي از مهمترين محصول اين گل توليد اسانس است که هر چند خاستگاه اوليه اين گياه در ايران است، امروزه بلغارستان، تنها کشور صادرکننده اسانس گل محمدي در دنياست.
 
اسانس گل رز ماده اوليه صنايع عطرسازي در دنياست و هر کيلو از اين اسانس، بيست ميليون دلار ارزش دارد. از اين رو، امروز از آن به عنوان طلاي مايع ياد مي شود.  
 
اين در حالي است ايران توانايي توليد پانزده هزار هکتار گل محمدي را دارد، ولي بلغارستان با دو هزار هکتار کشت گل رز، سالانه هزار و پانصد کيلوگرم اسانس گل رز توليد و صادر مي کند.
 
با توجه به اهميت اقتصادي اين گل دانشگاه کاشان گام هايي در جهت فراوري اين گياه برداشته که از آن جمله، مي توان به توليد دستگاه تقطير مداوم اشاره کرد. با استفاده از اين دستگاه، اولين اسانس گل محمدي توليد و در مراسمي از آن رونمايي شد.

اين دانشگاه همچنين آزمايشگاه کنترل کيفيت اسانس گل محمدي را راه اندازي کرد تا توليدات بر اساس استاندارهاي جهاني باشد؛ افزون بر آنکه اسانس هاي توليد شده عاري از ميکروب و باکتري باشد.
 
علاوه بر اين، دانشگاه کاشان براي استفاده از کليه ظرفيت هاي کشور براي توليد اسانس اقدام به تدوين نقشه راهبردي «گل محمدي» کرد که در آن به ترسيم وضعيت موجود توليد گل محمدي و فرآورده هاي آن، وضعيت جهاني توليد اين گياه و بررسي وضعيت مطلوب توليد اين گياه و فرآورده هاي آن در کشور پرداخته است.
 
بنا بر نظر کارشناسان توليد فرآورده هاي گل رز به روش ارگانيک (کشت بدون سموم کشاورزي) در دنيا ارزش فراواني دارد که با توجه به کشت پراکنده اين گياه در کشور ظرفيت هاي مناسبي براي توليد ارگانيک گل محمدي در کشور وجود دارد. توليد ارگانيک گل رز باعث توليد فرآورده هاي خالص مي شود که در اين نقشه براي توسعه کشت ارگانيک اين گياه برنامه هاي راهبردي پيش بيني شده است

ماهیت واقعی شیشه کشف شد

 ۵۰‬ سال تلاش دانشمندان به ثمر نشست: ماهیت واقعی شیشه کشف شد

 

دانشمندان دانشگاه بریستول از برکت پیشرفت عظیم در شناخت ماهیت شیشه، این تصور ساخت وسایل مختلف از شیشه را در واقعیت ترسیم کردند.

به گزارش فیزورگ، مانند خودروها در راهبندان،در شیشه اتم‌ها نمی‌توانند به مقصد برسند زیرا مسیر ، توسط اتم‌های کناری بسته شده و در نتیجه اتم‌ها بسیار آهسته و کند حرکت می‌کنند و به همین دلیل شیشه هرگز کاملا یک جامد حقیقی نمی‌شود.
اکثر دانشمندان بیش از ‪ ۵۰‬است که سعی کرده‌اند به ماهیت شیشه پی ببرند.

این فعالیت‌ها تا کنون بر روی تلاش برای شناخت این راه بندان متمرکز بود اما اکنون دکنر پدی رویال از دانشگاه بریستول و همکارانش از استرالیا و ژاپن نشان داده‌اند که این مشکل واقعا در مقصد قرار دارد و نه در خود راه بندان.
نتایج این تحقیقات در نشریه نیچر متریال منتشر شده است.
این گروه تحقیقاتی نشان داده است که شیشه به خاطر تشکیل ساختارهای اتمی خاصی در آن هنگام خنک شدن یعنی زمانی که اتم‌ها به مقصد می‌رسند، جامد نیست.
رویال افزود برخی مواد زمانی که خنک می‌شوند به صورت بلور در می‌آیند و اتم هایشان در الگوی بسیار منظمی موسوم به شبکه چیده می‌شود.
اگرچه شیشه می‌خواهد کریستالی باشد اما زمانی که خنک می‌شود اتم‌ها در یک چیدمان تقریبا تصادفی قرار می‌گیرند که این امر مانع شکل‌گیری یک شبکه منظم می‌شود.
سر چارلز فرانک از دانشکده فیزیک دانشگاه بریستول در دهه ‪ ۱۹۵۰‬گفت چیدمان این گیرافتادن می‌تواند آیکو ساهدران ( جسم ‪ ۲۰‬وجهی که هر وجه به شکل مثلث است) را شکل دهد اما در آن زمان نتوانست این یافته خود را به صورت تجربی نشان دهد و اکنون دانشمندان تصمیم گرفتند این آزمایش را رویال گفت این آزمایش را به منظور اثبات گفته‌های وی انجام دادیم.
مشکل این است که به خاطر کوچکی بسیار نمی‌توان آنچه را بر اتم‌ها در هنگام خنک شدن می‌گذرد مشاهده کرد.
از این رو با دانشمندان از ذرات خاصی موسوم به کلوئیدها استفاده کردند . اندازه کلوئیدها که اتم‌ها را تقلید می‌کنند در حدی است که با استفاده از پیشرفته‌ترین میکروسکوپها می‌توان آنها را مشاهده کرد.
پژوهشگران سپس برخی از این ذرات را خنک و آنچه را که روی می‌دهد مشاهده کردند.
محققان دریافتند ژلی که این ذرات شکل می‌دهند نیز می‌خواهند کریستالی شوند اما به خاطر شکل‌گیری ساختارهای ‪۲۰‬وجهی مانند، قادر به این کار نیستند واین درست همان چیزی بود که فرانک در ‪ ۵۰‬سال پیش پیش بینی کرده بود.
شکل‌گیری این ساختارها موجب گرفتار شدن مواد می‌شود و توضیح می‌دهد که چرا شیشه، نه مایع است و نه جامد و فقط شیشه است.

 

منبع : ایرنا

 

توليد پلاستيک از شيره پوسته بادام هندي


درختان بادام هندي در جنگل هاي مناطق حاره يي از ويتنام تا برزيل گسترده شده اند. چسب، رزين، پلاستيک و رنگ محصولاتي هستند که از مشتقات نفتي به دست مي آيند. اکنون شرکت Cimteclab به فناوري جديدي به نام Cnsl دست يافته است که امکان توليد اين محصولات را از شيره پوسته بادام هندي ميسر مي کند. از اين شيره رزين به دست مي آيد و از رزين توليد چسب و رنگ، لاک داخل لوله، لمينيت کفپوش، پلاستيک و لاک براي رنگ کردن چوب امکان پذير مي شود. به گزارش مهر محققان اين شرکت در اين خصوص اظهار داشتند؛ «علاوه بر سازگارپذيري زيستي اين محصولات، توليد پلاستيک و رزين از شيره پوسته بادام هندي مزيت هاي اقتصادي نيز دارد به طوري که هزينه هاي محصولات مشتق شده از اين رزين حداکثر سه برابر کمتر از هزينه محصولات مشابه توليد شده از نفت است.» اين شرکت در حال حاضر دو کارخانه توليد اين رزين را در مناطق حاره يي هند و برزيل تاسيس کرده است. در اين دو منطقه بيشترين ميزان بادام هندي کشت و توليد مي شود. پيش بيني مي شود از آغاز سال 2010 عرضه تجاري اين محصول با حجم توليد جهاني حداقل 15 هزار تن در سال آغاز شود

ثبت کوچکترین جدول تناوبی روی مو


بهترین هدیه تولدی که می‌تواند یک دانشمند را خوشحال کند چیست؟ شاید یک کیف پول الکتریکی یا یک خودروی کم مصرف بتواند آنها را شاد کند اما برای شیمی دانی مانند «مارتین پولیاکوف» چنین هدایایی کافی نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همکاران و دانشجویان پولیاکوف در مرکز علوم و فناوری نانو در دانشگاه ناتینگهام برای تبریک تولد وی، کوچکترین هدیه جهان را برایش درنظر گرفتند و بر روی یکی از تارهای موی او یک جدول تناوبی عناصر را حک کردند.

برای حک کردن این جدول تناوبی از پرتو یونهای گالیوم استفاده شد و دانشمندان توانستند کوچکترین جدول تناوبی از عناصری که در جهان وجود دارند را در چند ثانیه بر روی یک تار مو حک کنند. یونهای گالیومی معمولا برای ترمیم ساختارهای آسیب دیده میکروسکوپی در نیمه رساناها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با این حال محققان این بار از این پرتوها برای هدفی دیگر استفاده کردند، هر یک از نشانه‌های عناصر جدول تناوبی که بر روی تار موی پولیاکوف ثبت شده طولی برابر چهار میکرون دارد، به بیانی دیگر 250 هزار نمونه از این سمبل‌ها باید به صورت طولی بر روی یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند ارتفاع خود را به یک متر برسانند.

ابعاد کل جدولی که بر روی تار مو حک شده 88 میکرون در 46 میکرون بوده و از این رو بر روی تار موی پولیاکوف هنوز فضای کافی برای حک کردن هزاران جدول تناوبی دیگر وجود دارد.

پولیاکوف به همراه تیمی تصویربرداری تمامی روند حک شدن جدول تناوبی بر روی تار مویش را به ثبت رسانده است، وی به همراه تیمش مجموعه فیلمهایی را درباره 118 عنصر موجود در جدول تناوبی تولید کرده و بر روی وب سایت یوتیوب قرار داده است.

ششمین حالت ماده کشف شد


فیزیک‌دانان اکنون با پنج حالت ماده یعنی جامد، مایع، گاز، پلاسما و چگالش بوز-اینشتین آشنایی دارند. اکنون به نظر می‌رسد که دانشمندان در شرف کشف گروه کاملا جدیدی از ماده هستند، ماده‌ای که تماما بر اساس ریاضیات بنا شده است.
فیزیک‌دانان با 5 حالت ماده یعنی جامد، مایع، گاز، پلاسما و چگالش بوز-اینشتین آشنایی دارند. اکنون به نظر می‌رسد که دانشمندان در شرف کشف نوع جدیدی از ماده هستند که تماما بر اساس ریاضیات بنا شده است.

..

ادامه نوشته

فراخوان همايش کيمياگران جوان(مبتني بر IT)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

ادامه نوشته

فراخوان گروه آموزشي درس شيمي در سال تحصيلي 1389-90

فراخوان گروه آموزشي درس شيمي در سال تحصيلي 1389-90

شيمي دان ها معماي هفتاد ساله ي يک کريستال را حل کردند.

 

محققان دانشگاه فلوريداي امريکا به حل يک معماي علمي که هفت دهه شيمي دان ها را سرگردان کرده بود، کمک کردند. به نظر مي رسد يافته هاي اين تيم در آينده منجر به توسعه ي حافظه هاي رايانه اي قوي تر و ليزر گردد.
شيمي دان ها دريافته اند که چرا نوع ويژه اي از کريستال ها که با عنوان آمونيوم دي هيدروژن فسفات يا ADP شناخته شده است، به شيوه ي غير معمولي عمل مي کند. ADP در سال 1938 با تعدادي خصوصيت هاي الکتريکي غير معمول کشف شد که به طور کامل شناخته شده نبود و به اين ترتيب نزديک به هفتاد سال دانشمندان را سرگردان نمود. در تحقيقات جديد، آن ها با استفاده از ابر رايانه ها و تجزيه هاي محاسباتي توانستند براي اولين بار دليلي که منجر به خصوصيت هاي غير معمول در ADP مي شود را مشخص کنند. ADP مانند تعداد زيادي از کريستال ها خصوصيت هاي الکتريکي نشان مي دهد که فروالکتريک گفته مي شود. مواد فروالکتريک شبيه آهن ربا، قطب بار دار مثبت و منفي را در پايين تر از دماي ويژه اي که از مشخصات هر ماده است، نگه مي دارند.به اين دليل ADP و ساير مواد شبيه آن، براي ذخيره و انتقال داده ها مفيد هستند. بنابراين ADP معمولاً در ابزارهاي حافظه ي رايانه، فناوري نوري فيبر، ليزر ها و ساير کاربردهاي نوري-الکتريکي به کار مي رود.
آن چه که محققان در مورد ADP پيچيده مي دانستند خصوصيت غير معمول آن به عنوان ماده ي آنتي فروالکتريک بود. در آنتي فروالکتريسيته يک لايه از مولکول در کريستال يک قطب منفي و يک قطب مثبت دارد اما لايه ي بعدي داراي بار معکوس است. اين بار معکوس لايه به لايه در تمام کريستال ديده مي شود.
شيمي دان ها با استفاده از ابر رايانه ها توانستند محاسبات بسيار پيچيده و متعددي را انجام دهند که ممکن نبود در آزمايشگاه انجام شود. به عنوان مثال آن ها توانستند تا زاويه ي يون هاي آمونيوم را در ADP تغيير دهند و سپس تأثيرات آن را روي بار الکتريکي کريستال محاسبه کنند و اين دستاورد سرانجام منجر به حل اين معماي هفت دهه اي شد.
محققان دريافتند که موقعيت يون هاي آمونيوم در ترکيب همانند وجود تنش يا نقص هاي کريستالي، معين مي کند که ماده رفتار فروالکتريک يا آنتي فروالکتريک داشته باشد. تحقيقات اين تيم از دو نظر داراي اهميت است. اول اين که، منجر به ساخت ترکيبات جديدي در آينده مي شود که داراي دو خصوصيت فرومغناطيس و آنتي فرومغناطيس باشند. اين کشف درهاي تازه اي را در فناوري حافظه ي رايانه ها مي گشايد و شايد نقشي را در توسعه ي رايانه هاي کوانتومي ايفا کند. دوم اين که، اين تحقيق شيوه ي تازه اي در آزمايش مواد با استفاده از ابر رايانه ها مي باشد . به اين ترتيب مي توانيم به سرعت آزمايش هايي را که حتي در آزمايشگاه ممکن نيست، انجام دهيم تا ببينيم مواد در شرايط متفاوت چگونه عمل مي کنند.

دانشمندان تيره ترين ترکيب شيميايي را ساختند.


دانشمندي در دانشگاه هوستون، ماده اي را ساخته است که چهار بار از تيره ترين ماده ي شناخته شده، تيره تر است. اين ماده ي سياه رنگ بيش از 9/99 درصد از نور را جذب مي کند.
پوليکل آجايان (Pulickel Ajayan)، ترکيبي از نانو لوله هاي کربني ساخته است که تنها 045/0 درصد از نور را باز مي تاباند. آجايان در اين مورد مي گويد: " اعدادي که ميزان تيرگي اين ماده را نشان مي دهند، مهيج تر از آن چيزي بودند که ما فکر مي کرديم." او مي افزايد: " اين ماده که در کتاب رکوردهاي جهان ، گينس، به ثبت رسيده است داراي کاربردهاي عملي بسياري مي باشد. توانايي اين ماده در جذب نور مي تواند در پانل هاي خورشيدي مفيد باشد. هم چنين اين ماده ميزان تفرق نور را به حداقل مي رساند که يک مزيت بالقوه در ساخت تلسکوپ ها محسوب مي شود."
تيره ترين ترکيب شناخته شده ي پيشين، يک آلياژ نيکل – فسفر بود که توسط دانشمندان در لندن ساخته و 16/0 درصد نور را باز مي تاباند

ادعاي کشف سنگين ترين عنصر، مورد نقد فيزيک دان ها قرار گرفت.


پژوهش دانشمنداني که ادعا کرده اند عنصر فرا سنگين 122 را کشف کرده اند توسط فيزيک دان هايي که معتقدند اندازه گيري ها مورد شک است، مردود شد.
گروهي از محققان مدعي شده اند که طيف سنج جرمي آن ها ماده اي با جرم اتمي 292 را آشکار کرده است که در توده ي توريم خالص وجود داشته است. آن ها فکر مي کنند که اين جرم مربوط به هسته اي با 122 پروتون و 170 نوترون است.
در صورت اثبات اين کشف محدوده ي جدول تناوبي که اکنون در 118 عنصر متوقف شده است، گسترش مي يابد. اما فيزيک دان هاي دانشگاه ليورپول با تماس با مجله ي Chemistry World، يافته ي اين تيم را مورد نقد قرار داده اند و بيان داشته اند که اين محققان به شواهد بهتري براي اثبات ادعاي خود نيازمند هستند.
جنبه ي حيرت انگيز اين ادعا اين است که جرم 122 يا عنصري که محققان محاسبه کرده اند، نيمه عمري برابر 108 سال دارد که مي تواند نزديک به هسته ي توريم باشد. عناصر فوق سنگين معمولاً بسيار ناپايدار هستند و نمي توانند بيش از کسري از ثانيه وجود داشته باشند. بنابراين به صورت زودگذر به وسيله ي برخورد هسته ها به يکديگر ساخته مي شوند. کاشفان اين عنصر معتقدند، تغيير شکل هسته ي اين عنصر از حالت كروي از شکافت آن جلوگيري مي کند. آن ها پيش از اين نيز کشف ايزومرهايي با عمر طولاني و بسيار تغيير شکل يافته را گزارش کرده بودند که هيچ کدام به وسيله ي ساير آزمايشات تأييد نشدند

پلاستیک هایی به سختی فولاد

 

محققان دانشگاه میشیگان با تقلید از ساختار مولکولی صدف حلزون، نوعی پلاستیک به سختی فولاد اما سبک تر و شفاف ساخته اند.
این پلاستیک ها از نانو ورقه های رس و نوعی پلیمر محلول در آب ساخته شده است و با وجود این که به اندازه ی کافی کشسان نیستند، "فولاد پلاستیکی" لقب گرفته اند.
به گفته ی محققان، در صورت توسعه ی بیشتر، این ترکیب ها می توانند در تهیه ی لباس افراد نظامی و پلیس و یا در وسایل نقلیه ی آن ها استفاده شوند. افزون بر این می توانند در ابزارهای الکترو ماشین ذره ای، حسگرهای زیست-پزشکی، هواپیمای بدون سرنشین و ... به کار روند.
به این ترتیب دانشمندان مشکلی را که چندین دهه مهندسان و دانشمندان را مبهوت کرده بود، حل کردند. پیش از این مشاهده شده بود که واحدهای سازنده ی نانو ی منفرد مانند نانولوله ها، نانو ورقه ها، نانو میله ها و... فراسخت هستند اما مواد بزرگ تر که از اتصال بلوک های نانو به دست می آیند، نسبتاً ضعیف هستند.
محققان این ترکیب جدید را به وسیله ی ماشینی ساخته اند که در ساخت ترکیبات نانو، هر نانو ورقه را پس از دیگری می سازد.
ماشین های روبوتیک دارای یک بازو هستند که بالای یک دور از ظروف محتوی مایعات مختلف شناور است و قطعه ای شیشه ای را حمل می کند و آن را در محلولی از پلیمر چسب مانند و سپس در یک مایع که نانو ورقه های رس در آن پراکنده است ، شناور می کند. پس از اینکه این دو لایه خشک شد، فرایند تکرار می شود.
برای این که ضخامت قطعه ای از این ماده به ضخامت تکه ای پلاستیک بسته بندی برسد باید سیصد لایه از ماده ی پلیمری چسب مانند و نانو ورقه ی رس در کنار هم قرار گیرند. پلیمر چسب مانند استفاده شده در این آزمایش "الکل پلی وینیل" است. ساختار نانو چسب و نانو ورقه ی مس طوری است که پیوندهای هیدروژنی مشترکی را تشکیل دهند


 

سال جهاني شيمي


در آذر ماه سال 1387 (دسامبر2008) سال 2011 را به عنوان "سال جهاني شيمي" اعلام شد و همه ي كشورهاي عضو را به برنامه ريزي و مشاركت فعال در برگزاري هرچه با شكوه تر مراسمي در سطح ملي و بين المللي دعوت كرد.
قرار است طي اين سال از طريق برگزاري جشن ها، نمايشگاه ها و ... اين رشته ارزشمند و پركاربرد در همه ي كشورها به شهروندان معرفي شود تا نسل جوان با دانش شيمي وسهم چشمگير آن در گسترش علم وفناوري و زندگي بشري آشنا شوند.
گفتني است هم اكنون پايگاه اطلاع رساني سال جهاني شيمي در نشانيwww.chemistry2011.org راه اندازي شده است

سنگين‌ترين عنصر جهان نامگذاري شد


کوپرنيک اخترشناسي بوده است که مطالعات خود را در زمينه اخترشناسي مدرن و خورشيد محور دنبال کرده است.

جام جم آنلاين: اتحاديه بين المللي شيمي نام سنگين‌ترين عنصر جهان را که توسط تيم کاشف اين عنصر کوپرنيکيوم پيشنهاد شده بود پذيرفت و رسما به ثبت رساند.
به گزارش مهر، سنگين ترين عنصر شناخته شده جهان به احترام اخترشناس مشهور «نيکلاس کوپرنيک» کوپرنيکيوم نام گرفت.

عنصر کوپرنيکيوم از شماره اتمي 112 برخوردار است. اين عدد تعداد پروتونها را در نوکلئوس يک اتم تعيين مي کند. اين عنصر 227 بار از هيدروژن سنگينتر بوده و به همين دليل سنگين ترين عنصري است که تا به حال به صورت رسمي توسط اتحاديه بين المللي شيمي شناسايي شده است.

نام کوپرنيکيوم توسط تيم کاشف اين عنصر پيشنهاد شده بود. اين تيم با پيروي از سنت نامگذاري عناصر شيميايي بر اساس نام دانشمندان شهير نام نيکلاس کوپرنيک را براي نامگذاري اين عنصر پيشنهاد داده بودند و اتحاديه بين المللي شيمي نيز موافقت با اين نام را در روز 19 فوريه 2010 روز تولد کوپرنيک اعلام کرد. کوپرنيک اخترشناسي بوده است که مطالعات خود را در زمينه اخترشناسي مدرن و خورشيد محور دنبال کرده است.

در جدول تناوبي عناصر نشانه کوپرنيکيوم «Cn» خواهد بود. از ميان ديگر عناصري که نام آنها از نام دانشمندان مشهور اقتباس شده است مي توان به «فرميوم» برگرفته از نام «انريکو فرمي»، «اينشتينيوم» برگرفته از نام «آلبرت اينشتين»، و «کوريوم» برگرفته از نام «ماري کوري» و «پيرکوري» اشاره کرد.

محققان اين عنصر را اولين بار در سال 1996 و با استفاده از شتاب دهنده 100 متري GSI به وجود آوردند. سال گذشته اتحاديه بين المللي شيمي کشف اين عنصر سنگين را به رسميت شناخت و از تيم کاشف آن تقاضا کرد نامي را براي آن انتخاب کنند

امكان توليد سوختي قدرتمند با استفاده از ميوه

به گزارش پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي، پژوهشگران در نشريه "نيچر" نوشتند كه سوخت به دست آمده از فراكتوز (قند ميوه) حاوي مقدار خيلي بيشتري انرژي در مقايسه با اتانول است.

منتقدان سوخت‌هاي زيستي به دست آمده از گياهان مي‌گويند كه اين شيوه باعث افزايش بهاي مواد غذايي مي‌شود.

در اتحاديه اروپا و آمريكا سياستمداران سوخت‌هاي زيستي (‪ (biofuel‬را با آغوش باز پذيرفته‌اند چرا كه آن را راهي براي كاهش تصاعد دي اكسيد كربن و وابستگي به نفت وارداتي مي‌دانند.

منتقدان مي‌گويند كه سوخت‌هاي زيستي كنوني، چه ديزلي كه محصول روغن نخل است و چه اتانولي كه حاصل ذرت است، كشاورزان را تشويق مي‌كند زمين‌هاي خود را صرف توليد سوخت كنند كه در اين ميان قيمت مواد غذايي افزايش مي‌يابد.

اكنون دانشمندان در دانشگاه ويسكانسين-مديسون آمريكا مي‌گويند كه يك شكر ساده به نام فراكتوز را مي‌توان به سوختي كه داراي مزاياي بسياري نسبت به اتانول است ،تبديل كرد.

اين سوخت "ديمتيلفوران" (‪ (dimethylfuran‬نام دارد و مي‌تواند ‪ ۴۰‬درصد بيش از اتانول انرژي ذخيره كند، به علاوه به راحتي اتانول تبخير نمي‌شود و ثبات بيشتري دارد.

اين گروه از دانشمندان مي‌گويند كه فراكتوز را مستقيما مي‌توان از ميوه‌ها و گياهان گرفت يا آن را از گلوكز ساخت.

با اين حال مطالعه بيشتري براي بررسي عواقب زيست محيطي اين نوع سوخت لازم است.

همزمان ، محققان بريتانيايي مي‌گويند كه هم اكنون فناوري لازم براي توليد بيوديزل نه فقط از روغن نخل بلكه از طيفي از مواد از جمله چوب، علف هرز و كيسه‌هاي پلاستيكي وجود دارد.

كارشناسان مي‌گويند: ظرف شش سال ‪ ۳۰‬درصد نيازهاي ديزلي بريتانيا را مي توان از اين طريق تامين كرد.

جرمي تامكيسون از "مركز ملي محصولات غيرغذايي" بريتانيا گفت كه نسل بعدي سوخت‌هاي زيستي مي‌تواند بسياري از نيازهاي انرژي براي راه‌انداختن اتومبيل‌ها را تامين كند.

بزرگترين مانع اين فرآيند درحال حاضر هزينه آن است.

ايجاد تاسيسات توليد اين نوع سوخت ‪ ۱۰‬بار بيش از پالايشگاه‌هاي كنوني سوخت‌هاي زيستي رقم زده مي‌شود

منبع : jumptochem.com

بزرگداشت روز جهانی مول در دبیرستان هدی

ظهر يا صبح ، 23 اکتبر هر سال به افتخار عدد مول جشن مي گيرند . آمادئو آووگادرو دانشمندي است که مطالعات با ارزشمندي در شيمي انجام داده است.

دانش آموزان دبیرستان هدی نیز هم زمان با این تاریخ نمایشگاهی شامل روزنامه دیواری های شیمی تهیه دیده اند.در این زمینه بروشورهایی نیز آماده ارائه بین دوستان و معلمان گرامی در آموزشگاه های دیگر نیز دارند.

۲۳ اکتبر (ماه دهم میلادی) از روی عدد آووگادر که ۱۰ به توان ۲۳ دارد اقتباس شده است.

دانش آموزان مدرسه از امروز نمایشگاهی شامل روزنامه های دیواری و بروشورهای مختلف آماده کردند.برگزاری اینگونه مراسم علاوه براینکه باعث افزایش علاقه دانش آموزان به درس مربوط می شود به نوعی آگاه سازی نیز به شمار می آید.

تعدادی تصویر مربوط به این نمایشگاه برای استفاده خوانندگان وبلاگ ضمیمه شده:

روزنامه دیواری و بروشور در مدرسه هدی-1

روزنامه دیواری و بروشور در مدرسه هدی-2

روزنامه دیواری و بروشور در مدرسه هدی-3

روزنامه دیواری و بروشور در مدرسه هدی-4

روزنامه دیواری و بروشور در مدرسه هدی-5

روزنامه دیواری و بروشور در مدرسه هدی-6

 

روز جهانی مول

شيميست ها در ساعت 6.02 بعد از ظهر يا صبح ، 23 اکتبر هر سال به افتخار عدد مول جشن مي گيرند . آمادئو آووگادرو دانشمندي است که مطالعات با ارزشمندي در شيمي انجام داده است.

دانش آموزان دبیرستان هدی نیز هم زمان با این تاریخ نمایشگاهی شامل روزنامه دیواری های شیمی تهیه دیده اند.در این زمینه بروشورهایی نیز آماده ارائه بین دوستان و معلمان گرامی در آموزشگاه های دیگر نیز دارند.

۲۳ اکتبر (ماه دهم میلادی) از روی عدد آووگادر که ۱۰ به توان ۲۳ دارد اقتباس شده است.

 

اين شيمي فيزيکدان ايتاليايي در 9 جون 1776 در تورين زاده شد ، پدرش وکيلي برجسته و کارمندي عاليرتبه بود . آمادئو ، نخست درسهاي دوره ي ابتدايي را در خانه فرا گرفت و سپس براي آموختن درسهاي دوره متوسطه به دبيرستاني در زادگاهش روانه شد . از آنجا که او از يک خانواده ي بسيار مذهبي برخوردار بود به پيشه ي قضاوت روي آورد و در رشته ي حقوق درس خواند و به درجه دکترا در قانونهاي کليسا دست يافت و به کارهاي حقوقي پرداخت.


وي پس از چندي به علوم تجربي روي آورد و به فلسفه ي طبيعي هم علاقه نشان داد و به اين ترتيب به صورت خصوصي رياضي و فيزيک را فرا گرفت . احتمال مي رود که او شيفته ي کشف هاي جديدي هم ميهن خود الساندر ولتا شده باشد زيرا نخستين پژوهش علمي مشترک او و برادرش در زمينه ي برق بود .


آمادئو در دانشکده ي وابسته به فرهنگستان تورين درس ميداد که به استادي فلسفه ي طبيعي در کالج ورچلي نيز دست يافت . با تاسيس نخستين کرسي فيزيک و رياضي در شهر تورين ايتاليا ، آووگادرو به اين مقام رسيد و در سال 1809 نيز استادي رياضي و فيزيک را از آن خود کرد .با اين که سال بعد به علت دگرگوني هاي سياسي از اين کرسي برکنار شد ، اما پس از دو سال به عنوان افتخاري استاد ممتاز دست يافت . او در سال 1820 استاد فيزيک دانشگاه تورين شد.


آووگادرو نظريه گيلوساک را در باره ي گازها بررسي کرد و در سال 1811 از راه آزمايش و محاسبه نشان داد که حجم هاي برابر از گازهاي گوناگون، در دما و فشار ثابت داراي تعداد مولکولهاي برابر هستند. اکنون اين مفهوم را "فرضيه يا قانون آووگادرو " مي نامند .


بيشترين شهرت آووگادرو از فرضيه اي بود که در سال 1811 ارائه کرد . او نخستين کسي بود که بين اتم و مولکول تفاوت قائل شد و در واقع واژه ي مولکول را به واژگان شيمي وارد کرد . با وجود همه ي اين تلاشها ، پس از چندي نظريه هاي آووگادرو به فراموشي سپرده شد ، زيرا دالتون آن را کنار گذاشت و برسيليوس هم به کلي از آن بي خبر بود . کانيتسارو روشهاي تازه اي را براي تعيين جرم اتمي ارايه داد که در آن از فرضيه ي به فراموشي سپرده شده ي آووگادرو ، بهره گرفته بود .


اين دانشمند به درستي فرضيه هاي آووگادرو پي برده بود و به شدت به دفاع از آن پرداخت و ديدگاههاي خود را چنان بازگو کرد که شيميدان ها را شيفته ي خود ساخت ، درست در زماني که نيم سده از چشم فرو بستن آووگادرو از جهان مي گذشت

 برندگان نوبل شیمی

  

برندگان جایزه نوبل شیمی دقایقی پیش در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، برندگان جایزه نوبل شیمی با برگزاری کنفرانس خبری در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم اعلام شدند.

نوبل شیمی به خاطر کشف و گسترش پروتئین درخشان سبز (GFP) به اسامو شیمومورا (Osamu Shimomura) از آزمایشگاه بیولوژیکی دریایی، مارتین چالفای (Martin Chalfie) از دانشگاه کلمبیا و راجر.وای. تیسین (Roger Y. Tsien) از دانشگاه کالیفرنیا تعلق گرفت.

هر یک از این برندگان یک سوم از این جایزه پر بها را به خود اختصاص داده اند

جايزه نوبل شيمي امسال مشتركا نصيب سه دانشمند شده است - دو پژوهشگر آمريكايي و يك ژاپني.
مارتين چلفي و راجر تسي ين، دو پژوهشگر آمريكايي، جايزه نوبل شيمي امسال را با اوسامو شيموموراي ژاپني شريك شده اند.

كميته نوبل اين جايزه را به آنها به خاطر كشف پروتئين فلورسنت سبز، موسوم به جي اف پي كه از يك جانور دريايي به دست مي آيد، و همچنين مطالعاتي كه در اين زمينه كرده اند اعطا كرده است.

جي اف پي اولين بار در "چتر دريايي" (jellyfish)، ديده شد.

اين پژوهشگران توانسته اند مكانيزمي ژنتيكي كه باعث مي شود جانوران دريايي روشنايي ساطع كنند، از چتر دريايي استخراج كنند.

كميته نوبل گفته است كه اين پروتئين به ابزاري مهم در علوم زيستي تبديل شده است. امروزه دانشمندان زيادي با استفاده از پروتئين چتر دريايي براي علامتگذاري سيستم زيستي جانوران استفاده مي كنند.

به طور مثال علائمي كه از خود نور ساطع مي كنند اين فرصت را براي دانشمندان فراهم مي كنند كه بتوانند نحوه رشد سلول هاي مغز يا نحوه گسترش سلول هاي سرطاني را مشاهده كنند.

اين جايزه از سال 1901 به كساني اهداء شده است كه در هر يك از رشته هاي فيزيك، شيمي، فيزيولوژي يا پزشكي، ادبيات، اقتصاد و صلح دستاوردي داشته اند.

جايزه نوبل از سوي موسسه اي به همين نام اهداء مي شود كه مقر آن در شهر استكهلم سوئد است و ارزش آن برابر يك ميليون و چهارصد هزار دلار است.

به برندگان همچنين ديپلم افتخار و يك مدال داده مي شود

 

سرانجام قانون حذف كنكور

قانون حذف كنكور كه پس از حدود چهار ماه از تصويب در مجلس توسط دولت در 21 اسفند ابلاغ شد، تصريح مي كند كنكور بايد تا سال 1390 حذف و سوابق تحصيل جايگزين آن شود. آخرين وضعيت اجراي اين قانون در گفتگوي مهر با وزراي علوم و آموزش و پرورش تشريح شده است.


زاهدي:
وزارت آموزش و پرورش بايد هرچه سريعتر نسبت به برگزاري
آزمونهاي هماهنگ و استاندارد اقدام كند

دكتر محمد مهدي زاهدي وزيرعلوم در مورد اجراي قانون حذف كنكور به خبرنگار مهر گفت: اجراي قانون حذف كنكور وابسته به تلاش وزارت آموزش و پرورش براي برگزاري آزمونهاي هماهنگ در دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي است.

وزير علوم افزود: با توجه به اينكه در قانون حذف كنكور، سوابق تحصيلي داوطلبان مورد بررسي قرار مي گيرد وزارت آموزش و پرورش بايد هرچه سريعتر نسبت به برگزاري آزمون هاي هماهنگ اقدام كند اما تاكنون اين امر با سرعت صورت نگرفته است.

وي اضافه كرد: با توجه به آمادگي وزارت علوم براي اجراي قانون حذف كنكور اميدواريم وزارت آموزش و پرورش نيز هرچه سريعتر به برگزاري آزمون هاي هماهنگ اقدام كند.

زاهدي اضافه كرد: نمرات آزمونهاي استاندارد ملي بايد جايگزين نمرات كنكور شود. به موازات اينكه آموزش و پرورش بتواند اين امتحانات را برگزار كند سهم نمره اين امتحانات در كنكور افزايش مي يابد و كنكور به تدريج حذف مي شود.

وزير علوم با بيان اينكه سال گذشته نمرات اين آزمونهاي استاندارد اعمال شده است، خاطرنشان كرد: امسال نيز اعمال مي شود اما مهم اين است كه بايد به سمت تاثير 100 درصدي سوابق تحصيلي حركت كنيم لذا بايد دامنه اين امتحانات استاندارد ملي گسترش پيدا كند. در سال جاري سوابق تحصيلي 15 درصد اعمال مي شود.
علي احمدي :
برنامه لازم براي امسال را پياده كرده ايم و براي برگزاري آزمونهاي استاندارد
در سال 88 نيز برنامه ريزي كرده ايم

وزير آموزش و پرورش نيز در گفتگو با مهر گفت: آموزش و پروش طبق برنامه مصوبه مجلس خود را براي حذف كنكور آماده مي كند.

دكتر عليرضا علي احمدي در گفتگو با مهر در مورد آمادگي وزارت آموزش و پرورش براي اجراي قانون حذف كنكور در سال 90 افزود: در حال حاضر بخشي از امتحانات در مدارس به صورت سراسري برگزار مي شود كه نمره آن نيز15 درصد در كارنامه كنكور 87 محاسبه مي شود.

وي اظهار داشت: آموزش و پرورش به مرور و تا سال 1390 براي ساير پايه هاي تحصيلي نيز كه در قانون مشخص شده است، تكليفي را كه بر عهده دارد انجام مي دهد.

وزير آموزش و پرورش در خصوص اظهاراتي كه درباره عدم توانايي آموزش و پرورش در برگزاري امتحانات سراسري دبيرستان شنيده مي شود گفت: آموزش و پرورش براي امسال توانسته است با برگزاري امتحانات سراسري، درصدي كه مقرر شده بود در قبولي كنكور داوطلبان تأثيرگذار باشد را محقق كند و زمان اجراي مقررات براي ساير پايه هاي تحصيلي نيز هنوز فرا نرسيده است.

وي درباره برنامه هاي آموزش و پرورش براي برگزاري آزمونهاي يكسان و سراسري سال آينده گفت: براي سال 88 نيز برنامه هايي را داريم كه مطابق با اين برنامه ها حركت خواهيم كرد. هم نوع پايه تحصيلي كه بايد آزمون به صورت سراسري برگزار شود و هم مواد درسي آن نيز مشخص شده است.  

علي احمدي اضافه كرد: بانك سئوالات اين آزمونها را تجهيز خواهيم كرد و مركز سنجش آموزش و پروش را نيز كه براي برگزاري آزمونهاي سراسري تشكيل داده ايم تقويت مي كنيم.


نظريه جديد: انيشتين و نيوتن رواني بودند

آلبرت انيشتين و اسحاق نيوتن علائمي از اختلالات رواني را از خود نشان داده اند كه اين امر ممكن است دليل نبوغ بالاي آنها را مشخص سازد.

به گزارش روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن، مايكل فيتزجرالد استاد كالج روانشناسي تيرينيتي دوبلين ايرلند با بيان اين فرضيه خاطر نشان كرد: خصوصيات مرتبط با اختلالات طيفي اوتيسم همچون سندرم "آسپرگر"، با ويژگي هاي در ارتباط با نبوغ خلاق تشابه دارد.

وي كه نويسنده كتاب "ژن هاي هوشمند: چگونه استعدادهاي آسپرگر جهان را دگرگون ساخت" در حالي كه در اجلاس روانپزشكي آكادميك رويال كالج سخن مي گفت، افزود: علم روانپزشكي اكنون تنها بر جنبه هاي منفي انواع متفاوت بيماري هاي رواني تمركز يافته است، اما من مي خواهم نشان دهم كه اين اختلالات از ابعاد مثبتي نيز برخوردارند.  

اوتيسم يا درخودماندگي يك بيماري رواني است كه از ارتباط افراد با دنياي خارج جلوگيري مي كند. به نظر مي رسد قربانيان در دنياي خود به سر مي برند و تاكنون پزشكان نتوانسته اند آنها را درك كنند.

طبق آمار، از هر 10 هزار كودك، بين 2 تا 4 نفر اوتيسمي متولد مي شوند. اغلب اوقات قربانيان توانايي صحبت كردن، خواندن يا نوشتن ندارند.


يك پژوهشگر ايراني دو طرح جديد براي نمايش «جدول تناوبي» عناصر ارائه كرد

يك پژوهشگر ايراني دو طرح ابتكاري جديد براي نمايش گروهها و دوره‌هاي تناوبي عناصر شيميايي ارائه كرد. منوچهر ضيايي(خوانساري)، دانش‌آموخته رشته شيمي دانشكده علوم دانشگاه تهران درباره طرح‌هاي ابداعي خود براي نمايش جدول تناوبي به خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: اين طرحها شامل جدول تناوبي «حلقوي» و جدول تناوبي «حلزوني» است كه با جدول تناوبي «مندليف» و طرحهاي ديگري كه پس از وي براي نمايش گروه‌ها و دوره‌هاي تناوبي عناصر ابداع شده، كاملا متفاوت است.
ادامه نوشته

کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب

نانولوله‌های کربنی می‌توانند برای تشکیل غشاهایی با تخلخل نانومتری و دارای قابلیت جداسازی آلودگی‌ها، به طور یکنواخت هم‌راستا شوند .

ادامه نوشته

تشکر و دعوت به همایش

با تشکر از همکارانی که تست شیمی برای ما ارسال داشتند از همکارانی که در زمینه های

  نانو شیمی - انرژی هسته ای -شیمی سبز مقاله یا مطالبی دارند چکیده مقالات خود را باذکر نام نویسنده دعوت به شرکت در این همایش الکترونیکی میشود .