جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای رستمیان
دوره ۷، شماره ۴ - ( زمستان ۱۴۰۲ )
چکیده
با توجه به افزایش روزافزون تقاضا برای انرژی و محدودیت منابع فسیلی، بهرهوری انرژی و ذخیرهسازی آن به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی بشر تبدیل شده است. مواد تغییرفازدهنده (PCMها) به عنوان موادی که قابلیت جذب و آزادسازی انرژی گرمایی را در دمای ثابت دارند، به عنوان راهکاری نوآورانه در حوزۀ ذخیرهسازی مطرح شدهاند. این مواد با ظرفیت گرمایی نهان بالا، قابلیت حفظ دمای محیط در یک بازۀ مشخص و سازگاری با محیط زیست، قابلیت بالایی برای به کارگیری در صنایع مختلف دارند. با این حال، پایین بودن رسانایی گرمایی، به ویژه در PCMهای آلی، مانع از کاربرد گستردۀ آنها شده است. برای رفع این چالش، پژوهشگران به دنبال راهکارهایی برای بهبود خواص گرمایی PCMها هستند. یکی از مؤثرترین روشها، افزودن نانوذرات با رسانایی گرمایی بالا به ساختار PCMهاست. در این پژوهش، ضمن بررسی مزایا و چالشهای استفاده از PCMها، به طور جامع به پیشرفتهای اخیر در زمینه تهیه و کاربرد نانوکامپوزیتهای مواد تغییرفازدهنده پرداخته شده است. انواع مختلف نانوذرات مورد استفاده، روشهای تولید نانوکامپوزیتها، تأثیر نانوذرات بر خواص گرمایی و مکانیکی PCMها، پایدارسازی نانوکامپوزیتها به کمک سطح فعال ها و اصلاح سطح و نیز کاربردهای بالقوه آنها در صنایع مختلف، از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که استفاده از نانوذرات میتواند به طور قابل توجهی رسانایی گرمایی PCMها را بهبود بخشد که در این میان نانوافزودنی های کربنی بالاترین تاثیر را نشان داده اند. همچنین نانوذرات باعث کاهش نسبی پدیده ابر سرمایش در PCM ها شده اند. با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده، نانوکامپوزیتهای مواد تغییرفازدهنده قابلیت بالایی برای بهبود عملکرد سامانه های ذخیرهسازی انرژی، کاهش مصرف انرژی در صنایع مختلف و توسعه فناوریهای پایدار دارند. این نانوکامپوزیتها میتوانند در صنایع ساختمان، خودرو، الکترونیک و نساجی برای ایجاد محیطهای راحتتر، افزایش بهرهوری انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای مورد استفاده قرار گیرند. با ادامۀ پژوهشها در این زمینه، میتوان به توسعه مواد تغییرفازدهنده با کارایی بالاتر و کاربردهای گستردهتر امیدوار بود.
روحاله رستمیان، محمد گلزار،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۳-۱۳۹۶ )
چکیده
اگر در فرآیند پالتروژن، الیاف ممتد تقویتکننده به شکل روینگ به طور پیوسته از داخل قالب پالتروژن به سمت خارج آن کشیده شوند، الیاف تقویتکننده در محصول نهایی عموما در جهت طولی قرار میگیرد. برای تولید محصولات میلهای در این پژوهش، ابتدا پیشآغشتههای شیشه-پلیاتیلن بر اساس مطالعات و پژوهشهای پیشین تولید شدند. سپس با توجه به جداول طرح آزمایش و با استفاده از پیشآغشتههای تولید شده، نمونههای میلهای ساده و تقویت شده با الیاف عرضی تولید شدند. یکی از روشهای تقویت پروفایلهای پالتروژنی در جهات دیگر، رشته پیچی پالتروژنی است. در تحقیق حاضر برای تقویت عرضی میلههای پالتروژنی، مکانیزمی برای اجرای رشته پیچی پالتروژنی طراحی شده و با این روش، میلههای کامپوزیتی همراه با الیاف عرضی تولید شده است. یکی از مسائل مهم در پالتروژن گرمانرم، آغشتگی مناسب الیاف به زمینهء پلیمری محسوب میشود. با استفاده از آزمون سوزاندن و همچینن به کمک جابهجایی مایع، کسر حجمی الیاف و چگالی تجربی نمونههای تولید شده محاسبه شد. برای بررسی دقیقتر میزان آغشتگی الیاف و توزیع حفره در نمونههای مختلف، از سطح مقطع آنها عکسهای میکروسکوپی گرفته شد. با بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد که حجم الیاف آغشته شده به ماتریس گرمانرم با روش رشته پیچی پالتروژنی بالاتر رفته است، همچنین این نمونهها با کاهش کسر حجمی حفره مواجه شدهاند.