کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درمورد آرایه های ادبی.DOC

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد آرایه های ادبی.DOC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : تاریخ و ادبیات

فرمت فایل :  Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 6 صفحه

آرایه‌های لفظی به آن دسته از آرایه‌های ادبی که از تناسب های آوایی و لفظی میان واژه ها پدید می‌آید می‌گو یند.
واج آرایی (نغمه حروف) به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می‌شود به گونه‌ای طنین آن در گوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود سجع هر گاه واژه‌های پایانی دو قرینه کلام در واج آخر مشترک باشند آرایه سجع پدید می‌آید و آن دو جمله را مسجع می‌خوانند.
معمولا هر قرینه از یک جمله تشکیل می‌شود.
اما گاهی نیز یک قرینه از دو یا چند جمله کوتاه پدید آمده است.
همچنین در اغلب نمونه‌های نثر مسجع واژه‌های پایانی دو جمله در بیش از یک حرف مشترکند و در واقع هم قافیه می‌باشند.
هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می‌آید مفرح ذات (سجع در بین حیات و ذات است) ترصیع هر گاه اجرای دو بخش از یک بیت یا عبارت، نظیر به نظیر، هم وزن و در حرف آخر مشترک باشند.
ای منور به تو نجوم جلال وی مقرر به تو رسوم کمال آرایه جناس را باید به دو نوع اصلی تقسیم کرد جناس تام هر گاه واژه‌ای دو بار در یک بیت یا عبارت به کار رود و هر بار معنایی متفاوت از آن برداشت شود.
خرامان بشد سوی آب روان چنان چون شده باز یابد روان جناس غیر تام(ناقص) هر گاه دو واژه در یکی از موارد آوایی زیر با هم اختلافی جزیی داشته باشند و در یک بیت یا عبارت به کار روند.
آرایه‌های معنوی به آن دسته ازآرایه‌هایی که برپایه تناسبهای معنایی واژه‌هاشکل می‌گیرند آرایه معنوی گویند.
مراعات نظیر آوردن دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت که در خارج از آن بیت یا عبارت نیز رابطه‌ای آشنا و خاص میان آنها برقرار باشد.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری (ابر و باد و مه و خورشید و فلک همگی جز عناصر و پدیده‌های طبیعت هستند.
) تضاد هر گاه دو واژه با معنای متضاد در یک بیت یا عبارت به کار رود آرایه تضاد پدید می‌آید.

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد آرایه های ادبی.DOC

پروژه مهندسی شیمی با موضوع کلیاتی در باره نفت. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه مهندسی شیمی با موضوع کلیاتی در باره نفت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مهندسی شیمی با موضوع کلیاتی در باره نفت. doc


پروژه مهندسی شیمی با موضوع کلیاتی در باره نفت. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 187 صفحه

 

مقدمه:

علی رغم رشد صادرات محصولات غیر نفتی، نفت هنوز عمده ترین منبع درآمد ارزی و تأمین کنندة بیش از 98 درصد انرژی اولیه مورد نیاز کشور است. با این حال این بخش از نظر امکان تداوم تولید در بلند مدت با مشکلات و محدودیتهایی روبه رو است که لازم است با توجه به رشد جمعیت و نیازهای توسعة اقتصادی کشور طی سالهای آینده، در جهت رفع این محدویتها از هم اکنون اقدامهای جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز در آینده می تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشورهای عضو اوپک و جهان حفظ نماید. بی تردید با توجه به اهمیت نفت و گاز در اقتصاد ایران ضروری است این منابع به عنوان ثروت ملی تجدید شونده تبدیل و از بکارگیری آن برای تأمین هزینه های مصرفی و یا انجام سرمایه گذاری غیر اقتصادی پرهیز شود.

بر اساس اطلاعات و آمار موجود بعد از مرحلة اول تولید نفت به روش طبیعی (Natural Drive) مقدار زیادی از نفت اولیه در مخزن باقی می ماند. این مقدار از نفت بسیار با ارزش بوده و سرمایه گذاری جهت تولید آن دارای اهمیت بسزایی است.

یک مخزن (بالاخص مخزن نفت سنگین) بعد از تولید مقداری نفت اولیه دچار افت تولید می شود با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان در حد زیادی به نفت وابسته است ضرورت استصال بیشتر این ماده و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا احساس می شود. بنابراین وجود روشهایی که بتوان با آن تولید را افزایش داد و یا مقداری از نفت باقیمانده در مخزن را به صورت اقتصادی تولید نمود حائز اهمیت فراوان است. برای حفظ و افزایش فشار مخزن ممکن است سیالات مختلفی به آن تزریق شود. این کار بازیابی ثانویه نام دارد. معمولاً در این حالت از تزریق آب یا تزریق گاز غیر محلول استفاده می شود.

با تزریق سیال به مخزن، تولید نفت افزایش یافته و با ادامة عملیات نهایتاً خود مادة تزریقی از مخزن خارج می شود. لازم به ذکر است که سیال تزریقی نمی تواند تمام نفت را جابجا کند زیرا مقدار قابل ملاحظه ای از نفت در منافذ سنگ ها به دام می افتد. بازدة کلی عملیات مرحلة دوم به تعداد و محل تزریق کننده ها، مشخصات مخزن، مشخصات نفت و عوامل دیگری بستگی دارد.

درصورتی که ادامة عملیات تولید نفت توسط بازیابی ثانویه توجیه اقتصادی نداشته باشد از روش بازیابی مرحلة سوم استفاده می شود. روشهای بازیابی مرحلة سوم را روش های ازدیاد برداشت نفت می نامند.

ازدیاد برداشت نفت بوسیلة کاهش ویسکوزیته نفت (روشهای گرمایی) یا به وسیلة کاهش نیروهای موئینگی یا تنش سطحی (سیلابهای شیمیایی) صورت می گیرد. متوسط درصد بازیابی نفت از عملیات مرحلة اول تولید طبیعی) حدود 19 درصد، عملیات مرحله دوم 32 درصد (32 درصد نفت باقی مانده از مرحلة اول) و عملیات مرحلة سوم 13 درصد (13 درصد نفت باقی مانده از مرحلة اول و دوم) می باشد

 

فهرست مطالب:

مقدّمه

فصل اوّل: اطلاعات عمومی در مورد نفت

تشکیل نفت

ترکیب نفت

خواص فیزیکی نفت و نحوة محاسبة آنها

فصل دوّم: کاربرد روش های ازدیاد برداشت در مخازن نفتی کشور

1-2- تزریق گاز و آب به میادین نفتی

2-1-1- تزریق گاز در ایران

2-1-2- تزریق آب

فصل سوّم: تعاریف و مفاهیم اولیه

3-1- انواع سنگ مخزن

3-2- درجة تخلخل

3-3- درجة نفوذ پذیری

3-4- رابطة بین نفوذ پذیری و درجة تخلخل

3-5- ضریب مقاومت الکتریکی مخازن

3-6- ضریب حجمی

3-7- درجة پیچش

3-8- قانون دارسی

3-9- تحرک و نسبت تحرک ها

3-10- درجة سیر شدن

3-11- شرایط مخازن – تغییرات فشار و دما

3-12- تعریف انواع مخازن

3-13- ازدیاد برداشت نفت

فصل چهارم: روش های اولیّة تولید از مخزن

4-1- مکانیزم های طبیعی

4-1-1- مکانیزم رانش آبی

4-1-2- مکانیزم رانش توسط کلاهک گازی

4-1-3- مکانیزم رانش گاز محلول

4-1-4- رانش ثقلی

4-1-5- مکانیزم رانش در اثر فشردگی مخزن

4-1-6- مکانیزم رانش مرکب

4-2- مکانیزم های حفظ فشار مخزن

4-2-1- تزریق آب با هدف حفظ فشار

4-2-2- تزریق گاز با هدف حفظ فشار

فصل پنجم: معادلات دیفرانسیل برای جریان شعاعی در محیط های متخلخل

5-1- معادلات حاکم بر جریان سیالات در حالتهای پایا و گذرا

5-2- ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پایا

5-3- حل معادلة حرکت سیال در جریان شعاعی برای حالت نیمه پایا

5-4- تأثیر تزریق بخار آب روی شاخص بهره دهی

5-5- جریان شعاعی گازها در حالت پایا

فصل ششم: ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب

6-1- موارد مورد توجه در پروژة سیلاب زنی

6-2- مکانیزم رانش نفت بوسیلة آب تزریقی

6-3- فرآیند جابجایی بوکلی- لورت7

6-4- الگوی قرارگیری چاههای تزریقی آب

6-5- راندمان جاروبی

6-6- عملیات روی آب تزریقی

6-7- پمپ های تزریق آب

6-8- الگوی تزریق آب

فصل هفتم: روشهای گرمایی ازدیاد برداشت نفت

7-1- تزریق سیالات گرم

7-1-1- تزریق آب داغ

7-1-1- تزریق آب داغ

7-1-2- تزریق بخار آب

7-2- روشهای احتراقی

7-3- ریزش ثقلی به کمک بخار

7-4- گرم کردن مخزن به روش الکتریکی

7-5- گرم کردن مخزن به روش الکترومغناطیسی

7-6- مقایسة روشهای حرارتی:

7-6-1- مقایسة روشهای تزریق آب داغ و بخار آب

7-6-2- مقایسة عملیات تزریق بخار آب و احتراق درجا

7-7- مقالات ارائه شده در خصوص تزریق بخار آب

فصل هشتم: ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز

8-1- تزریق گاز به روش امتزاجی

8-1-1- تعریف امتزاج

8-1-2- تئوری امتزاج

8-1-3- جابجایی امتزاجی

8-1-4- عوامل مؤثر بر راندمان جابجایی

8-1-5- تزریق نیتروژن و گازهای تولیدی

8-1-6- تزریق گاز هیدروکربنی

8-1-7- تزریق گاز دی اکسید کربن

8-2- تزریق گاز به صورت غیر امتزاجی

8-2-1- فرآیند GAIGI

8-3- عوامل مؤثر در راندمان تزریق گاز

فصل نهم: روشهای دیگر ازدیاد برداشت

9-1- تزریق آب و گاز

9-2- روشهای شیمیایی

9-2-1- تزریق پلیمر

9-2-2- تزریق آکلالین

9-2-3- تزریق فعال کننده های سطحی

فصل دهم: معادلات ریاضی حاکم در ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب

10-1- رابطة نفوذپذیری نسبی با میزان سیر شدن

10-2- خاصیت تر شوندگی

10-3- فشار موئینه

10-4- معادلة مقدار جریان جزئی نفت و آب

10-5- محاسبة بازیابی نفت

فصل یازدهم: بهبود بازیابی نفت

11-1- بهبود بازیابی نفت با استفاده از تجهیزات کمکی

11-2- انتخاب روش ازدیاد برداشت نفت

11-3- تأثیر دراز مدّت روش های ازدیاد برداشت نفت در تولید نفت نهایی

نتیجه گیری

مراجع

فهرست علائم

 

منابع ومأخذ:

دکتر محمدرضا ریاضی، مهندسی مخازن نفت و گاز، چاپ اول، تهران ، مؤسسة انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، س 1374.

مهندس سید علیرضا طباطبائی نژاد، خواص سیالات مخازن نفتی، چاپ اول، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، س 1373.

C.Craft and M.F.Hawkins, petroleum reservoir Engineering, Perentice – Hall, 1959

Baviere, Basic concepts in Enhanced oil Recovery Processes, 1991

رضا رضایی، زمین شناسی نفت، 1380.

ماهنامة نفت گاز پتروشیمی، شمارة 15 اسفند 1380.

ماهنامة اقتصاد انرژی، شمارة 29 مهر 1380.

کمال دانشیار، مختصری بر تکنولوژی اردیاد برداشت از مخازن نفتی ایران، شرکت مهندسی و توسعة نفت، نشریة 104، 1380.

عباس خدادای اسکی، مختصری بر تزریق دی اکسید کربن، شرکت مهندسی و توسعة نفت، نشریة 101، 1380.

گزارشات داخلی شرکت ملّی نفت.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مهندسی شیمی با موضوع کلیاتی در باره نفت. doc

تحقیق در مورد آزمایش دانسیته 4 ص.DOC

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد آزمایش دانسیته 4 ص.DOC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباه آزمایش دانسیته 4 ص.DOC
با فرمت word
قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات : 4
فرمت : DOC

موضوع آزمایش :

تعیین دانسیته خاک در محل به روش مخروط ماسه (sand bottle)

هدف از آزمایش :

این روش برای تعیین دانسیته خاک در محل می باشد , استفاده از این روش محدود می شود به خاک هایی که قطر درشت ترین دانه آن 50mm ( 2 اینچ ) باشد .
اساس آزمایش برای اندازه گیری دانسیته خاک های کوبیده شده به هنگام اجرای خاک ریزها به کار می رود . معمولا این آزمایش برای خاک های غیر اشباع کاربرد دارد .

لوازم آزمایشگاهی :

1 ) سند باتل
2 ) سینی دانسیته
3 ) کن
4 ) ماسه, باید تمیز باشد, شسته باشد و رد شده از الک 36-16 یا52-25
معمولا هر 14 روز یک بار الک زده می شود .
5 ) ترازو : با دقت 10 گرم .
6 ) اون , با درجه حرارت 110±5 و برای خاک های گچی 60 درجه .
7 ) قوطی درصد رطوبت .
8 ) قلم – چکش – کاردک – کیسه پلاستیک – سطل درب دار .





شرح آزمایش :

ابتدا 3kg ماسه را وزن می کنیم . دستگاه را روی سطح صاف قرار داده شیر خروج ماسه را بسته و یک مقدار ماسه معینی در آن می ریزیم و سپس شیر راباز نمایید تا مخروط زیر دستگاه از ماسه پرشود شیر را ببندید باقی مانده ماسه داخل دستگاه را وزن کنید تا پس از کسر آن از وزن ماسه اولیه وزن ماسه زیر مخروط به دست آید و یا اینکه مستقیما ماسه زیر مخروط را به دقت وزن نمایید .دستگاه را مجددا با وزن معینی ماسه پر می کنیم و روی استوانه تعیین وزن مخصوص ماسه قرار می دهیم . این دستگاخ دارای حجم معینی است . شیر را باز می کنیم تا ماسهبه داخل استوانه جریان یابد , بعد از اینکه ماسه از حرکت باز ایستاد دستگاه استوانه را به آرامی بر می داریم باقیمانده ماسه داخل دستگاه را وزن می کنیم تا پس از کسر آن از وزن اولیه وزن ماسه داخل استوانه و مخروط به دست آید , که
چون بر حجم آن تقسیم شود وزن مخصوص ماسه حاصل شود .

برای تعیین دانسیته خاک در محل به طریق زیر عمل می کنیم :

سینی را روی زمین میگذاریم و حدود اطراف آن را مشخص می کنیم عمق چاله دانسیته باید حداقل 15cm باشد .با کاردک شروع به کندن چاله می کنیم دستگاه سند باتل را که مقدار معینی ماسه در آن ریخته شده را روی چاله درست در محلی که قبلا مشخص کردیم می گذاریم شیر خروج ماسه را باز می کنیم تا چاله از ماسه پر شود وقتی که جریان ماسه به داخل چاله متوقف شد شیر را می بندیم ماسه باقی مانده در دستگاه را وزن می کنیم , خاک کنده شده image

لینک دانلود آزمایش دانسیته 4 ص.DOC پایین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آزمایش دانسیته 4 ص.DOC

پروژه مهندسی شیمی با عنوان نانو لوله های کربنی. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه مهندسی شیمی با عنوان نانو لوله های کربنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مهندسی شیمی با عنوان نانو لوله های کربنی. doc


پروژه مهندسی شیمی با عنوان نانو لوله های کربنی. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش  82 صفحه

 

چکیده:

پس از کشف نانولوله های کربنی توسط ایجیما و همکارانش بررسی های بسیار زیادی بر روی این ساختارها در سایر علوم انجام شده است. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی که از خود نشان داده اند جایگزین مناسبی برای سیلیکون و ترکیبات آن در قطعات الکترونیکی خواهند شد. در اینجا به بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ که به عنوان یک کانال بین چشمه و دررو قرار داده شده پرداختیم و نحوه ی توزیع جریان در ترانزیستور های اثر میدانی  را در شرایط دمایی و میدان های مختلف بررسی کرده ایم. از آنجایی که سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستور برای ما در قطعات الکترونیکی و پردازنده های کامپوتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است،  انتخاب نانولوله ای که تحرک پذیری بالایی داشته باشد بسیار مهم است. نتایج بررسی ها نشان می دهد تحرک پذیری الکترون در نانولوله  های کربنی متفاوت به ازای  میدان های مختلفی که در طول نانولوله ها اعمال شود، مقدار بیشینه ای را خواهد گرفت. بنا بر این در طراحی ترانزیستورها با توجه به مشخصه های هندسی ترانزیستور و اختلاف پتانسیلی که بین چشمه و دررو آن اعمال  می شود باید  نانولوله ای را انتخاب کرد که تحرک پذیری مناسبی  داشته باشد.

 

مقدمه:

با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز بشر به کسب اطلاعات و سرعت پردازش و ذخیره سازی آنها به صورت فزاینده ای بالا رفته است. گوردن مور  معاون ارشد شرکت اینتل در سال 1965  نظریه ای ارائه داد مبنی بر اینکه در هر 18 ماه تعداد ترانزیستورهایی که در هر تراشه به کار می رود دو برابر شده و اندازه آن نیز نصف می شود [1]. این کوچک شدگی نگرانی هایی را به وجود آورده است. بر اساس این نظریه در سال 2010 باید ترانزیستورهایی وجود داشته باشد که ضخامت اکسید درگاه که یکی از اجزای اصلی ترانزیستور است به کمتر از یک نانومتر برسد. بنا بر این باید بررسی کرد، اکسید سیلیسیم به عنوان اکسید درگاه در ضخامت تنها کمتر از یک نانومتر انتظارات ما را در صنایع الکترونیک برآورده می کند یا نه. در راستای همین تحقیقات گروه دیگری از دانشمندان به بررسی نیترید سیلیکون به عنوان نامزد جدیدی برای اکسید درگاه پرداختند و نشان دادند که این ماده می تواند جایگزین مناسبی برای اکسید سیلیکون باشد [2]. جهت تولید ترانزیستورهای نسل امروز احتیاج به دانشی داریم که بتوانیم در ابعاد نانو تولیدات صنعتی از تراشه ها را داشته باشیم. بنا بر این توجه جوامع علمی و اقتصادی جهان بر این شاخه از علم که به فن آوری نانو  معروف است، جلب شده است. در این بین نانولوله های کربنی به دلیل خواص منحصر به فرد الکتریکی و مکانیکی که از خود نشان داده اند توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده اند [3و4].

در راستای این تحقیقات ما به بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی پرداخته ایم. بسیاری از دانشمندان بر این باور هستند که نانولوله های کربنی به دلیل قابلیت رسانش ویژه یک بعدی جای مواد سیلیکونی در تراشه های نسل آینده را خواهند گرفت [5و6].

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

مقدمهای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربرهای آن

مقدمه

گونه های مختلف کربن در طبیعت

1-2-1 کربن بیشکل

1-2-2 الماس

1-2-3  گرافیت

1-2-4 فلورن و نانو لولههای کربنی

ترانزیستورهای اثر میدانی فلز- اکسید - نیمرسانا و ترانزیستور های اثرمیدانی نانولوله ی کربنی

فصل 2

بررسی ساختار هندسی و الکتریکی گرافیت و نانولولههای کربنی

مقدمه

ساختار الکترونی کربن

2-2-1 اربیتال p2 کربن

2-2-2 روش وردشی

2-2-3 هیبریداسون اربیتالهای کربن

ساختار هندسی گرافیت و نانولولهی کربنی

2-3-1 ساختار هندسی گرافیت19

2-3-2 ساختار هندسی نانولوله های کربنی

یاختهی واحد گرافیت و نانولوله ی کربنی

2-4-1 یاختهی واحد صفحه ی گرافیت

2-4-2 یاخته واحد نانولوله ی کربنی

محاسبه ساختار نواری گرافیت و نانولولهی کربنی

2-5-1 مولکولهای محدود

2-5-2 ترازهای انرژی گرافیت

2-5-3 ترازهای انرژی نانولولهی کربنی

2-5-4 چگالی حالات در نانولولهی کربنی

نمودار پاشندگی فونونها در صفحهی گرافیت و نانولولههای کربنی

2-6-1 مدل ثابت نیرو و رابطهی پاشندگی فونونی برای صفحهی گرافیت

2-6-2 رابطهی پاشندگی فونونی برای نانولولههای کربنی

فصل 3

پراکندگی الکترون فونون

3-1 مقدمه

3-2 تابع توزیع الکترون

3-3 محاسبه نرخ پراکندگی کل

3-4 شبیه سازی پراکندگی الکترون – فونون

3-6 ضرورت تعریف روال واگرد

فصل 4

بحث و نتیجه گیری

4-1 مقدمه

4-2 نرخ پراکندگی

4-3 تابع توزیع در شرایط مختلف فیزیکی

4-4 بررسی سرعت میانگین الکترونها، جریان، مقاومت و تحرک پذیری الکترون

4-4-1 بررسی توزیع سرعت در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا

4-4-2 بررسی جریان الکتریکی در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا

4-4-3 بررسی مقاومت نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا

4-4-3 بررسی تحرک پذیری الکترون در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا

نتیجه گیری

پیشنهادات

ضمیمهی (الف) توضیح روال واگرد.

منابع

چکیده انگلیسی

 

فهرست شکل ها:

شکل1-1. گونه های مختلف کربن

شکل 1-2. ترانزیستور اثر میدانی

شکل 1-3. ترانزیستور نانولوله ی کربنی

شکل 2-1. اربیتال 

شکل 2-2. هیبرید 

شکل 2-3. ساختار 

شکل 2-4. شبکه گرافیت

شکل 2-5. یاخته ی واحد گرافیت

شکل2-6. یاخته ی واحدنانولوله ی کربنی

شکل 2-7. گونه های متفاوت نانولوله های کربنی

شکل 2- 8. تبهگنی خطوط مجاز در نانولوله ی کربنی

شکل 2-9. مؤلفه های ماتریس ثابت نیرو

 

فهرست نمودارها:

نمودار 2-1. نوار انرژی الکترونی گرافیت

نمودار 2-2. نوار انرژی الکترونی نانولوله ی کربنی

نمودار 2-3. چگالی حالات در نانولوله ی کربنی

نمودار 2-4. نوار سه بعدی انرژی فونونی گرافیت

نمودار 2-5. نوار انرژی فونونی در راستای خطوط متقارن منطقه اول بریلوئن

نمودار 2-6. نوار انرژی فونونی نانولوله ی کربنی

نمودار 3-1. سطح فرمی در نانولوه های کربنی

نمودار 3-2. منطقه ی تکرار شونده در نانولوله های کربنی

نمودار 3-3. نقاط متقارن در مسئله پراکندگی

نمودار 4-1.  نرخ پراکندگی در دو نانولوله ی زیگزاگ   و 

نمودار 4-2. وابستگی دمایی نرخ پراکندگی

نمودار4-3. تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی   نانولوله ی 

نمودار4-4. تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی   نانولوله ی

نمودار 4-5.  وابستگی سرعت میانگین الکترون به دما در نانولوله ی کربنی

نمودار 4-6.  توزیع سرعت در نانولوله های زیگزاگ

نمودار 4-7. نمودار جریان – ولتاژ در مورد نانولوله های زیگزاگ

نمودار 4-8. مقاومت نانولوله های مختلف  

فهرست پیوست ها

پیوست الف: توضیح روال واگرد

چکیده انگلیسی

 

منابع ومأخذ:

[1] G. Moore, Electronics, 38, (1965), 114.

[2] A. Bahari, P. Morgen, Surface Science, 602, (2008), 2315.

[3] Y.X. Liang, T.H. Wang, Physica E, 23, (2004), 232.

[4] Christian Klinke, Ali Afzali, Chemical Physics Letters, 430, (2006), 75.

[5] Jing Guo, Mark Lundstrom, and Supriyo Datta, Applied Physics Letters, 80,     (2002),3192.

[6] Ph. Avouris, R. Martel, V. Derycke, J. Appenzeller, Physica B, 323, (2002), 6.

[7] H. Raffi-Tabar, Physics Reports, 390, (2004), 235.

[8] Jianwei Che, Tahir¸ Cagin and William A Goddard, Nanotechnology, 10, (1999), 263.

[9] Qingzhong Zhao, Marco Buongiorno Nardelli and J.Bernholc, Physical Review B

, 65, (2002) 144105.

[10] Paul L. McEuen, Michael S. Fuhrer and Hongkun Park, IEEE Transactions on Nanotechnology, 1, (2002), 78.

[11] S. Iijima and T. Ichihashi, Nature, 363, (1993), 603.

[12] K.B.K. Teo., IEE Proc.-Circuits Devices Syst. 151, (2004), 443.

[13] Rodney S.Ruoff, DongQian, WingKam Liu, C.R.Physique, 4, (2003), 993.

[14] Cheung, C. L., Kurtz, A., Park, H. and Lieber, CMJ Phys. Chem B, 106, (2002), 2429.

[15] Y. Kobayashi, H. Nakashima, D. Takagi and Y. Homma, Thin Solid Films, 464, (2004), 286  

[16] Anazawa, Kazunori, Shimotani, Kei, Manabe, Chikara, Watanabe, Hiroyuki and Shimizu, Masaaki, Applied Physics Letters, 81, (2002), 739.

[17] Lee Seung Jong, Baik Hong Koo, Yoo Jae eun and Han Jong hoon, Diamond and Related Materials, 11, (2002), 914.

[18] T. Guo, P. Nikolaev, A. Thess,  D. T. Colbert, and R. E. Smalley, Chemical Physics Letters, 243,  (1995), 49.

[19] E. Yoo, L. Gao, T. Komatsu, N. Yagai, K. Arai, T. Yamazaki, K. Matsuishi, T.Matsumoto, and J. Nakamura, J. Phys. Chem. B, 108, (2004), 18903.

[20] Bae-HorngChen , Jeng-Hua Wei , Po-Yuan Lo , Hung-Hsiang Wang , Ming-Jinn Lai ,  Ming-JinnTsai, Tien Sheng Chao , Horng-Chih Lin and Tiao-Yuan Huang, Solid-State Electronics, 50, (2006), 1341.

[21] Ji-YongPark, Nanotechnology, 18, (2007), 095202.

[22] Madhu Menon, Physical Review Letters, 79, (1997), 4453.

[23] R.Satio, M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, Physical Properties Of Carbon Nanotubes, Imperial College Press, ISBN 1-86094-093-5, (1998).

[24] Jens Peder Dahl, Introduction to the Quantum World of Atoms and Molecules, World Scientific Publishing Company, ISBN: 9810245653, (2001).

[25] Leonard L. Schiff, Quantum Mechanics 1st Edition, McGraw – Hill Book Company, ISBN: 0070552878, (1948).

[26] Charles Kittle, Introduction to solid state physics 7th edition, John Wiley and Sons, ISBN: 0-471-11181-3, (1996).

[27] Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, Solid State Physics, Saunders College Publishing, ISBN: 0-03-083993-9, (1976).

[28] J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addision – Wesley Publishing, ISBN: 0-201-53929-2, (1994).

[29] R. A. Jishi, L. Venkataraman, M. S. Dresselhaus, and G. Dresselhaus, Chemical Physics Letters, 209, (1993), 77.

[30] YXiao ,XHYan ,JXCao and JWDing,  J.Phys. Condense Matter, 15, (2003), 341.

[31] A. S. Davydov, Quantum Mechanics, Pergamon Pr, ISBN: 0080204376, (1976).

[32] G. Pennington and N. Goldsman, Physical Review B, 68, (2003), 45426.

[33] G. Pennington and N. Goldsman, IEICE Transactions on Electronics, 86, 372 (2003).

[34] S. Saito and A. Zettle, Carbon Nanotubes Quantum Cylinders of Graphene, Elsevier, ISBN: 978-0-444-53276-3, (2008).

[35] Xinjian Zhou, Carbon Nanotube Transistors, Sensors, and Beyond, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Cornell University, (2008).

[36] Ali Javey, Hydoungsub Kim, Markus Brink, Qian Wang, Ant Ural, Jing Guo, Paul Mcintyre, Paul Mceuen, Mark Lundstrom and Hongjie Dai, Nature materials, 1, (2002), 241.

[37] J. M. Zeeman, Electrons and Phonons, The International Series Of  Monographs On   Physics, ISBN:0-19-580779-8, (1960).

[38] JingGuo, MarkLundstrom, Applied Physics Letters, 86, (2005), 193103.

[39] Anisur Rahman, Jing Guo, Supriyo Datta and Mark S. Lundstrom, IEEE Transactions on Electron Devices, 50, (2003), 1853.

[40] D.V. Pozdnyakov, V.O. Galenchik, F.F. Komarov, V.M. Borzdov, Physica E, 33 (2006) 336. 

[41] R. Mickevicius, V. Mitin and U. K. Harithsa, J. Applied Physics, 75, (1994), 973.

[42] Yung-Fu Chen and M. S. Fuhrer, Physical Review Letters, 95, (2005), 236803


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مهندسی شیمی با عنوان نانو لوله های کربنی. doc

تحقیق در مورد آتالرس1.DOC

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد آتالرس1.DOC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباه آتالرس1.DOC
با فرمت word
قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات : 2
فرمت : DOC


بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
اَللهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الحَیُّ القَیّوم لا تَأخُذُهُ سِنَۀٌ وَ لا نَومٌ لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَ مَا فِی الاَرض مَن ذَا الـَّذی یَشفَعُ عِندَهُ اِلاّ بِاِذنِهِ یَعلَمُ مَا بَینَ اَیدِیهِم و مَا خَلفَهُم وَ لا یُحیطُونَ بِشَیءٍ مِّن عِلمِهِ اِلاّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ کُرسیّـُهُ السَّمَوَاتِ وَ الاَرضِ وَ لا یَوُدُهُ حِفظُهُمَا وَ هُوَ العَلیُّ العَظیِم .

لا اِکراه فِی الدّین قَد تَبَیـَّنَّ الرُشدَ مِنَ الغَیّ فَمَن یـَّکفُر بِالـطّاغوت وَ یومِن بِاللهِ فَقَد اِستَمسَکَ بِالعُروَه الوُثقی لانفِصامَ لَها وَ اللهُ سَمیعُ العَلیم . اللهُ وَلیُّ الـَّذینَ آمَنو یُخرِجُهُم مِّنَ الـظُّلُماتِ اِلیَ النّورِ و الَّذّینَ کَفَروا اَولیاوُهُمُ الـطّاغوت یُخرِجونَهُم مِّنَ النّورِ اِلیَ الـظُّلُماتِ اولئـِکَ اَصحابُ النّارِ هُم فیها خالِـدون . image

لینک دانلود آتالرس1.DOC پایین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آتالرس1.DOC