ساخت میکرو میکسر بهینه پسیو برای سنتز و تولید کریستالهای ازید
Title Proper
Construction of optimal passive micromixer for synthesis and production of azide crystals
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Place of Publication, Distribution, etc.
تهران
NOTES PERTAINING TO TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Text of Note
علیرضا صالحی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Body granting the degree
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Date of degree
۱۴۰۱
Discipline of degree
الکترونیک
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
میکروفلوئیدیک با رفتار، کنترل دقیق و نگهداری سیالاتی سرو کار دارد که به لحاظ هندسی به مقیاس کوچکی، معمولا زیر میلیمتر، محدود شدهاند. در این مطالعه از دینامیک سیالات محاسباتی برای مدلسازی و تشکیل نانو ذره نقره و اثر پارامترهای طراحی ابعاد میکروکانال های هیبریدی غیرفعال پسیو در نرم افزار کامسول و همچنین در زمینه ساخت بااستفاده از بارامتر های مختلف اندازه گیری از جمله عکس برداری MES برای مشاهده نانو ذرات تولید شده و استفاده از نرم افزار j egami برای اندازه گیری ابعاد نانو ذرات و همچنین برای اثبات وجود و حضور نانو ذرات از RITF کمک گرفته شده است.سنتز نانو ذرات به صورت شیمیایی و سنتز از طریق میکرو میکسر انجام شده و همچنین مقایسه بین انها صورت گرفته است.همچنین برای ارایه کارکرد میکرو میکسر از نرم افزار gnissecorp egamI کمک گرفته شده است تا بتواند اختلاط در میکرو میکسر هیبریدی غیر فعال را شرح دهد. در نتایج بدست امده در این پایان نامه خواهیم دید که در تصویر برداری MES شکل ذرات بلوری بهتر و منظم تر در سنتز میکرو میکسر غیر فعال نسبت به سنتز شیمیایی،در نرم افزار j egami که ابعاد ذرات در سنتز با میکرو میکسر بین 52 تا 05 نانو متر میباشد در صورتی که در سنتز شیمیایی ابعاد ذرات بین 003 تا 006 نانو متر میباشد که میتوان نتیجه گیری کرد که ابعاد ذرات در میکرو میکسر بسیار کوچکتر از ابعاد نانو ذرات در سنتز شیمیایی میباشد ضمن اینکه فاصله ابعاد ذرات در سنتز با میکرو میکسر بسیار نزدیکتر به هم میباشند که این موضوع نشان دهنده هم اندازه بودن تقریبی ابعاد بلور میباشد. در نتیجه گیری به دست امده از نرم افزار gnissecorp egamI با تزریق دو رنگ ابی و قرمز به اختلاط به دست امده در شبیه ساز کامسول که رقم اختلاط را بالای 59 درصد ارایه میدهد رسیدیم. در فصل های اتی به طور کامل و به تفضیل در مورد نتایج و ساخت و شبیه سازی خواهیم پرداخت.
Text of Note
Microfluidics deals with the behavior, precise control, and maintenance of fluids that are geometrically confined to a small scale, typically sub-millimeters. These channels with desired microfluidic shape and dimensions are often made of Siligard 184 polymer and provide the possibility of fluid flow with adjustable flow rate and pressure. As an interdisciplinary science, microfluidics is used in many fields including physics, chemistry, biology and biotechnology. Microfluidic systems have overcome the challenges in the field of cell biology and engineering related to the precise control of environmental factors such as: types of chemical and mechanical stimuli and the evaluation of cell behaviors in response to them. Among the advantages of these systems are: precise control of environmental conditions, reducing user intervention, reducing time and reducing the amount of consumables. By establishing layered flow, microfluidic channels have made it possible to control the microenvironment of the cell and its physical and chemical parameters and achieve molecular cellular events in two-dimensional and three-dimensional environments. This precise control has led to extensive studies in the fields of: tissue engineering, cell differentiation, cell migration, cancer spread and metastasis, and evaluating the performance of drugs in a 3D environment. Microfluidics is a very interesting technique for academic researchers and industrial groups. Today, most countries are developing microfluidic technology. More than 250 companies and research teams around the world are working on this topic. In recent years, due to the high importance of fast and efficient mixing in microflow systems in the field of nanoparticles in various cases such as biomedicine, aerospace, agriculture and many cases in the field of mixing micromixers. In this study, computational fluid dynamics for the modeling and formation of silver nanoparticles and the effect of design parameters on the dimensions of passive passive twisting microchannels in COMSOL software and in the field of manufacturing using different parameters such as FTIR, SEM of this nanoparticle have been investigated