فاز دوم جابه جایی نانوذره ی طلا مبتنی بر AFM در محیط های مختلف مایع

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-13-1_011

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1402

چکیده مقاله:

کاربرد فلز طلا در فضانوردی، الکترونیک و در علوم پزشکی، سبب مورد توجه قرارگرفتن آن شده است. لذا بررسی های ساختاری و انجام تغییرات برای بهبود خواص و یا برقراری چیدمان های خاص اتمی در علوم نانو برای این فلز خاص صورت گرفته است. میکروسکوپ نیروی اتمی، از جمله ابزارهای پرکاربرد با اهداف ذکر شده، می باشد. لذا در این مقاله جابه جایی نانوذره طلا در طی منیپولیشن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی که از اهداف فاز دوم می باشد، در شرایط محیطی آب، پلاسما و متانول، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا فرآیند به صورت دوبعدی مدل سازی شده و نیروهای بین مولکولی واندروالس، نیروی الکترواستاتیک دولایه و آب پوشی در آن در نظر گرفته شده اند. سپس، نمودارهای جابه جایی بت درنظر گرفتن نیروهای بین مولکول و محیط های مورد مطالعه ترسیم شده اند. در نهایت نیز طبق نتایج حاصل از شبیه سازی در محیط های مختلف بیشترین جابه جایی نانوذره ی طلا در فاز دوم منیپولیشن، در محیط آب و کمترین مقدار در محیط پلاسما بوده است.

نویسندگان

معین طاهری

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ando T (۲۰۱۷) High-speed atomic force microscopy and its future ...
  • Chen J, Xu K (۲۰۲۰) Applications of atomic force microscopy ...
  • Dzyaloshinskii IE, Lifshitz EM, Pitaevskii LP (۱۹۶۱) The general theory ...
  • Taheri M, Bathaee SH (۲۰۱۹) Sensitivity analysis of peripheral parameters ...
  • Curiotto S, Cheynis F, Müller P, Leroy F (۲۰۲۰) ۲D ...
  • Korayem MH, Jahanshahi M, Khaksar H (۲۰۲۰) Modeling and simulation ...
  • Krieg M, Fläschner G, Alsteens D, Gaub BM, Roos WH, ...
  • Korayem MH, Badkoobehhezaveh H, Taheri M (۲۰۱۷) Experimental Determination of ...
  • Gur Y, Ravina I, Babchin AJ (۱۹۷۸) On the electrical ...
  • Motaghi A, Korayem MH, Zakeri M (۲۰۱۰) Dynamic modeling of ...
  • Mohammadi SZ, NejatPishkenari H, Mohammadi Moghaddam M (۲۰۲۱) ۳D distributed ...
  • Morag J, Dishon M, Sivan U (۲۰۱۳) The governing role ...
  • Taheri M (۲۰۲۲) Investigation of the effect of different friction ...
  • Khalili M, Taheri M, Bathaee SH, Shakeri F (۲۰۲۲) Study ...
  • Korayem MH, Rastegar Z (۲۰۲۱) Development of ۳D manipulation of ...
  • Korayem MH, Khaksar H (۲۰۲۲) Optimum path planning of elliptic ...
  • Taheri M, Mirzalou M (۲۰۲۲) Theoretical and Experimental Simulation of ...
  • Korayem MH, Taheri M, Korayem AH (۲۰۱۴) Manipulation with atomic ...
  • نمایش کامل مراجع