شناسهٔ خبر: 28257374 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه عصرایرانیان | لینک خبر

دانشنامه

صاحب‌خبر - ویلچر هوشمند جلوی زخم بستر را می‌گیرد افراد معلولی که مجبور به استفاده از ویلچر هستند، با چالش‌های مختلفی مواجه هستند.یکی از این چالش‌ها زخم بستر است که به علت نشستن طولانی مدت بر روی ویلچر ایجاد می‌شود.به گزارش مهر، این نشستن‌های طولانی و فشاری که به همین علت به پوست وارد می‌شود موجب می‌شود تا پوست افراد به خصوص در ناحیه تحتانی زخم شود و مشکلات زیادی برای آنان به وجود آید.اما ویلچر هوشمند تولید شده توسط محققان دانشگاه تگزاس می‌تواند مشکل یادشده را برطرف کند.این ویلچر در بخش نشیمنگاه خود دارای بادکش‌های نرمی‌است که باد آنها به طور متناوب پر و تخلیه می‌شود.همین امر از فشار وارده بر پوست می‌کاهد.علاوه بر این شبکه‌ای از حسگرها برای مدیریت این فرآیند به ویلچر اضافه شده اند.وقتی فردی بر روی این ویلچر می‌نشیند، حسگرهای یادشده یک نقشه دیجیتال از بدن وی ترسیم می‌کنند و بخشی‌هایی از بدن که بیشترین فشار به آنها وارد می‌شود به همین شیوه مشخص می‌شوند.سپس این شبکه فرآیند پر و خالی شده بادکش‌های ویلچر را مدیریت می‌کند تا فشار در بین نقاط مختلف پوست بدن توزیع شود و از ایجاد زخم بستر جلوگیری شود.سیستم مذکور برای هر کاربر ویلچر یک نمایه خاص طراحی می‌کند تا در استفاده‌های بعدی مدیریت بادکش‌ها با مشکلات کمتری انجام شود.انتظار می‌رود این ویلچر بعد از تکمیل در آینده نه چندان دور روانه بازار شود. ساخت گجت‌های نازک با آنتنی که اسپری می‌شود! محققان ماده‌ای ابداع کرده‌اند که می‌توان آن را روی سطوح مختلف اسپری کرد.این ماده قابلیت دریافت و انتقال امواج رادیویی را فراهم می‌کند.در نتیجه می‌توان گجت‌های نازک تری ساخت.به گزارش مهر، محققان یک ماده فلزی دوبعدی ابداع کرده‌اند که با اسپری کردن آن روی هر سطح می‌توان آن را به آنتنی برای دریافت و انتقال امواج رادیویی تبدیل کرد.به این ترتیب نیاز به تعبیه آنتن در دستگاه از بین می‌رود.یکی از سخت‌ترین مشکلاتی که باید در ساخت گجت‌های امروز بر آن غلبه کرد طراحی آنتن است.اما روش جدید بدان معناست که می‌توان از طریق یک آنتن خارجی امواج رادیویی را دریافت و منتقل کرد.این روش امکان تولید انبوهی از گجت‌های نازک از تلفن هوشمند گرفته تا روترها و پارچه‌های هوشمند و دستگاه‌های اینترنت اشیا را فراهم می‌کند.محققان دانشگاه درکسل یک ماده به نام MXene ابداع کرده‌اند که قابلیت آنتن‌های به کاررفته در دستگاه‌های موبایل را دارد.کاربید تیتانیوم MXeneرا می‌توان در آب حل کرد و نوعی جوهر یا رنگ به وجود آورد.قابلیت رسانایی خارق العاده این ماده امواج رادیویی را هدایت و منتقل می‌کند.به این ترتیب می‌توان آنتن را در طیف وسیعی از اشیا و سطوح به کار گرفت. تولید مواد شیمیایی با نانوکاتالیست‌های گیاهی توسط محققان کشور محققان کشور با انجام یک پژوهش آزمایشگاهی، نوعی نانوکاتالیست بر پایه‌ گونه‌ای گیاه دارویی را سنتز کردند.این نانوکاتالیست در صنایع تولید مواد شیمیایی کاربرد خواهد داشت.به گزارش مهر، کاتالیست‌ها اعضای جدایی‌ناپذیر صنایع تولید مواد شیمیایی هستند.بخش اعظمی‌از این مواد از خارج کشور وارد می‌شوند که این موضوع موجب خروج ارز از کشور می‌شود.ازاین‌رو تولید داخلی کاتالیست‌ها می‌تواند صرفه‌جویی ارزی چشمگیری به دنبال داشته باشد.دکتر آتنا نعیمی، عضو هیأت علمی‌دانشگاه جیرفت، ضمن اشاره به گیاهان خودرو به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد هزینه‌های اضافی و صدمه به محصولات کشاورزی، هدف از انجام این طرح را استفاده از گیاهان خودرو جهت تولید یک نوع کاتالیست عنوان کرد.وی ادامه داد: استفاده از یک منبع طبیعی جهت استخراج سلولز به‌عنوان پایه‌ کاتالیست در درجه‌ اول موجب کاهش قابل‌توجه هزینه‌ سنتز شده‌ و در درجه‌ دوم کاهش آلودگی زیست‌محیطی را در پی داشته‌است.از سوی دیگر کاتالیست سنتز شده قابل بازیافت و از فعالیت و گزینش پذیری بسیار بالایی برخوردار است.نعیمی‌با بیان اینکه این پژوهش در دو فاز انجام شده‌است، گفت: در فاز اول یک میکروکامپوزیت حاوی نانوذرات نقره بر پایه‌ سلولز طبیعی جهت تبدیل الکل‌ها به آلدئیدها و کتون‌ها سنتز شده‌است.در فاز دوم با حرارت‌دهی این میکروکامپوزیت در حضور یک گونه گیاه دارویی، یک نانوکامپوزیت متشکل از اکسید مولیبدن و نقره سنتز شد که کاربردهایی در صنایع خودروسازی خواهد داشت.وی در تشریح جزئیات مراحل انجام طرح گفت: در مرحله‌ اول میکروبلورهای سلولز از گیاه خودروی گلرنگ استخراج شده و یک ترکیب شیف بیس از مولیبدن (MoSMC@MC) بر روی آن تثبیت شد.در ادامه بیوپلیمر (Ag/MoSMC@MC) در حضور عصاره‌ لوبیای درختی سنتز شده و توسط روش‌های مشخصهابی میکروسکوپی و طیف‌سنجی مورد بررسی قرار گرفت.پس از بررسی‌های مربوط به مشخصه یابی، عملکرد کاتالیستی آن ارزیابی شد.در نهایت کاتالیست استفاده شده تحت شرایط دمای بالا تجزیه شده و نانوکامپوزیت MoO۳/Ag حاصل شد.

برچسب‌ها:

نظر شما