<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review on the role of ion migration in the unusual behavior of perovskite solar cells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر نقش مهاجرت یونی در رفتارهای غیرمعمول سلول‌های خورشیدی پروسکایتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>7</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46145</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فیروزه</FirstName>
					<LastName>عبادی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راحله</FirstName>
					<LastName>محمدپور</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>تقوی نیا</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سالهای اخیر، سلولهای خورشیدی پروسکایتی به دلیل روش ساخت و تولید کم هزینه و همچنین رشد سریع بازدهی مورد توجه بسیاری از محققان در زمینه سلول‎های خورشیدی قرار گرفته است. بزرگترین چالشی که در مقابل تجاری شدن این سلول‎ها وجود دارد مسئله ی عدم پایداری مشخصه‎های مهم فوتولتائیکی آنها در شرایط واقعی می‎باشد. عوامل متعددی در تخریب این سلول‎ها با گذشت زمان و همچنین تحت شرایط مختلف گزارش شده است. با این حال یکی از مهمترین این عوامل، مهاجرت یونی در لایه‎ی فعال این سلول‎ها می‎باشد که با گذشت زمان منجر به تغییرات غیرعادی در کارکرد افزاره ها و مواد پروسکایتی می‎شود. در این مقاله ی مروری، ما به بررسی نقش مهاجرت یونی در بروز برخی رفتارهای غیرمعمول در سلولهای خورشیدی پروسکایتی می‎پردازیم.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول‎های خورشیدی پروسکایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاجرت یونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیستریزیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکیک فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46145_c9da48779f4865f0d44f00393c293413.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>5-SBA functionalized with diamine fluorene for silver preconcentration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>SBA-15 عاملدار شده با دی آمین فلوئورن بهمنظور پیش تغلیظ نقره</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46139</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>حاجی آقابابائی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>بدیعی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>خردمند</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>گنجعلی</LastName>
<Affiliation>مرکز عالی الکتروشیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قدسی</FirstName>
					<LastName>محمدی زیارانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق،SBA-15 نانو متخلخل عامل دار شده با مشتق دی آمینی فلوئورن، برای استخراج یون نقره از محلول های آبی استفاده شد. بر اساس جذب - واجذب گاز نیتروژن، SBA-15 عامل دار شده مساحت سطح BET m2g-1 152 و قطر حفره nm 2/4 را نشان داد. اندازه گیری غلظت یونهای نقره با روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای انجام شد. نتایج نشان دادند که ماکزیمم استخراج یون نقره، در 6-5pH و با مقدار mg10 جاذب نانو متخلخل بعد از 10 دقیقه انجام می شود. بازیابی SBA-15 عامل دار با ml 25 محلول یک مولار سدیم تیوسولفات انجام شد. تحت شرایط بهینه، فاکتور تغلیظ و حدتشخیص روش به ترتیب 60 وg/Lµ 4/2 بودند. همچنین مشخص شد فرآیند جذب از مدل هم دمای لانگمویر پیروی می کند و ماکزیمم ظرفیت جذب جاذب 16/263 میکروگرم نقره به ازاء هر گرم جاذب SBA-15 عامل دار می باشد.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SBA-15عامل‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی آمین فلوئورن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف سنجی جذب اتمی شعله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46139_f816eab00ca58118bb9228edddd833aa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the electronic and electrical structure of titanium barium oxide perovskite by simulation method
Using Quantum Espresso software package</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ساختار الکترونی و الکتریکی پروسکایت اکسید باریم تیتانیم به روش شبیه سازی با استفاده از بسته نرم افزاری کوانتوم اسپرسو</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46144</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی حسین</FirstName>
					<LastName>محمد ظاهری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده در این کار پارامترهای ساختاری، الکترونی، خواص اپتیکی و پارامترهای ساختاری ترکیب از جمله تابع چگالی و تابع چگالی جزئی مربوط به ترکیب پروسکایت اکسید باریم تیتانیم در چارچوب رهیافت های ابتدا به ساکن مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار باریم تیتنیت BaTiO3 به دلیل خواص فروالکتریک فوق العاده با ثابت دی الکتریک بالا، تغییر دی الکتریک کم ونیز پایداری مکانیکی و شیمیایی در انواع مختلفی از کاربردهای الکترونیکی مورد استفاده واقع می شود. . نظریه تابع چگالی توأم با معادلات کوهن – شم Kohn - Shame محاسبات سیستم های بس ذره ای را به یک سیستم تک ذره ای تبدیل می کند که موجب ساده سازی و طولانی نبودن محاسبات می گردد. بنابراین این روش مبنای اکثر محاسبات کوانتومی بلورها از جمله این کار گردیده است. در واقع محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریه‌ی تابعی چگالی DFT و با تقریب شیب تعمیم یافته GGA با استفاده از نرم افزار اسپرسو و با کد PWscf محاسبه شده است.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار الکترونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چگالی حالتها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تابعی چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوانتوم اسپرسو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید باریم تیتانیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46144_6c6bea31aa6f6df3b292c729e98d024c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the performance of solar cells based on perovskite and ZnO</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد سلول خورشیدی مبتنی بر پرواسکایت و نانو لوله‌های ZnO</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46141</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشکده برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>نادری نیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشکده برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>اعلایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در حال حاضر انواع سلول های خورشیدی با عملکرد و بازده های متفاوتی طراحی و ارائه گردیده است. یکی از مهمترین انواع سلول های خورشدی، سلول های خورشیدی مبتنی بر پرواسکایت می باشد که به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فرد خود به عنوان مهمترین نسل های سلول های خورشیدی به حساب می آید. پرواسکایت دارای قدرت جذب بالایی می باشد و می توان آن را با هزینه پایینی در سلول های خورشیدی قرار داد و در نتیجه بازده بالای سلول خورشیدی را تضمین می کند. همچنین پرواسکایت دارای قدرت جذب بالا در ناحیه مرئی نور خورشید می باشد و تحرک پذیری بالای حامل ها در این ماده و نیز طول انتشار بالا در حدود 1 میکرومتر باعث شده که از پرواسکایت به عنوان یک ماده ی اساسی در سلول های خورشیدی برای افزایش بازده استفاده گردد. در این مقاله ما به معرفی سلول خورشیدی مبتنی بر پرواسکایت و اکسیدروی خواهیم پرداخت و در نهایت به بازده 17.92 خواهیم رسید.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرواسکایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو لوله وی اکساید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46141_65ae27b8c33157282761f37083da12dd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nanosensors based on nanoporous anodized alumina</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانوحسگرهای بر پایه آلومینای آندایز نانومتخلخل</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46140</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>نیکوفرد</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>محمدعلیزاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوحسگرها برای افزایش حساسیت و سرعت تشخیص روش‌های اندازه‌گیری کنونی مورد علاقه هستند. در سال‌های اخیر، آلومینای آندایز نانومتخلخل به دلیل مساحت سطح بالا، قابلیت کنترل بر حفرات، امکان اصلاح سطح آسان و زیست‌سازگاری به عنوان بستر برای توسعه نانوحسگرها مورد توجه قرار گرفته است. حسگرهای بر پایه آلومینای آندایز نانومتخلخل در دو دسته اپتیکی و الکتروشیمیایی قرار می‌گیرند. این حسگرها برای شناسایی مواد مختلفی همانند گازها و بخارات، گلوکز و کلسترول، مولکول‌های زیستی همانند پروتئین‌ها و DNA و حتی کل سلول همانند ویروس‌ها و باکتری‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله، اصول کار انواع حسگر بر پایه آلومینای آندایز نانومتخلخل و پیشرفت‌هایی که در هر زمینه بدست آمده مرور شده است.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوحسگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلومینای آندایز نانومتخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر اپتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46140_49262d75ddb927676a9e17e9ad932089.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the performance of three- and nine-month nanosilver coating in reducing biofouling of fish breeding cages
Ivshan Khorramabad Dam</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد پوشش سه و نه ماهه نانو نقره درکاهش بیوفولینگ قفس‌های پرورش ماهی سد ایوشان خرم آباد</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46143</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>رادفر</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>صفائی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>گرگین</LastName>
<Affiliation>گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>همیرا</FirstName>
					<LastName>آگاه</LastName>
<Affiliation>گروه زیست‌دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیوفولینگ‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جهانی در آبزی پروری ماهیان در قفس به شمار می‌روند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر پوشش سه و نه ماهه نانو نقره در کاهش جمعیت موجودات نشست‌کننده‌زیستی در قفس‌های پرورش ماهیان قزل‌آلای‌رنگین-کمان سد ایوشان خرم‌آباد انجام شد. نمونه‌ها، به منظور بررسی میزان زیتوده و ترکیب گروه‌های موجودات نشست‌کننده‌زیستی، از پانل‌های توری مستقر در عمق یک متری کنار قفس‌های پرورش ماهی جدا‌سازی شدند. در این مطالعه 3 جنس از جلبک سبز، دیاتوم شناسایی شدند. بر اساس نتایج بین تیمار نانو 3 ماهه و نانو 9 ماهه اختلاف معنی‌دار مشاهده گردید و بین تیمار شاهد 3 ماهه و نانو 9 ماهه اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. بر اساس نتایج مشخص گردید پوشش نانو نقره می‌تواند به مدت 9 ماه اثر حفاظتی از رسوب موجودات نشست‌کننده‌زیستی داشته باشد با توجه به شستن تورهای قفس در این منطقه می‌توان استفاده از پوشش نانو نقره را پیشنهاد نمود که در کاهش هزینه‌ها، زمان و استرس به ماهی کمک می‌کند.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: سد ایوشان خرم‌آباد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوفولینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قفس پرورش ماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو نقره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46143_2d032e6b2c84336f25b57e1fc21f6feb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the process of applying hydrostatic pressure in molecular dynamics simulation for water purification</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی فرآیند اعمال فشار هیدرواستاتیک در شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جهت تصفیه آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46146</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>عظمت</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>عرفان نیا</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش از غشاء گرافن عامل دار شده با هیدروژن در فرآیند نمک زدایی به روش اسمز معکوس توسط روش شبیه سازی دینامیک مولکولی برای ارزیابی منطقه اعمال فشار هیدرواستاتیک در جعبه شبیه سازی استفاده شده است. غشاء گرافن در وسط جعبه شبیه سازی قرار گرفت و جعبه شبیه سازی شامل آب و یونهای سدیم و کلر ایجاد شد. بازه اعمال نیرو با بررسی نتایج ضریب تراوایی و میزان جداسازی و آنالیز فشار سیستم ها توام با مقایسه با نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی با روش اعمال فشار با پیستون و داده های آزمایشگاهی در شرایط یکسان، مشخص گردید و ثابت شد که این بازه کمیتی دلخواه نیست و مناسب ترین محدوده اعمال نیرو 5-15 از جعبه شبیه سازی را شامل می شود. براساس اهمیت انتخاب صحیح بازه اعمال نیرو و نیز یکسان سازی این بازه در شبیه سازی دینامیک مولکولی فرآیندهای غشایی، امکان مقایسه صحیح داده های شبیه سازی دینامیک مولکولی فراهم می شود.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیندهای غشایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن نانومتخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناحیه اعمال نیرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمک‌زدایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46146_7cbf8542c92afd2ceaa934b5b9ec360a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Green synthesis of carbon quantum dots doped with nitrogen (CQDs-N) using onion as
Fluorescence nanosensor for nitrite detection and measurement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز سبز نقاط کوانتومی کربن آلائیده شده با نیتروژن N-CQDs با استفاده از پیاز به عنوان نانوحسگر فلورسانسی برای تشخیص و اندازه‌گیری نیتریت</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46142</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریزاد</FirstName>
					<LastName>محمد نژاد</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه نمونه‌های حقیقی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد رضا</FirstName>
					<LastName>میلانی حسینی</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه نمونه‌های حقیقی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>جباری</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه نمونه‌های حقیقی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اضافه کردن هترواتم‌ها به نقاط کوانتومی کربن می تواند خصوصیات ساختاری ، نوری و کاربردهای آنان را در زمینه‌های مختلف بهبود بخشد. در این کار، نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن N-CQDs به روش سبز تهیه و به عنوان حسگر فلورسانس برای تشخیص و اندازه گیری نیتریت استفاده شدند. نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن از طریق هیدروترمال با استفاده از پیاز و ان و ان- دی ایزوپروپیل اتیلن آمین تهیه شد. محصول نهایی با استفاده از طیف سنج تبدیل فوریه قرمز مشخصه یابی شد و همچنین خواص نوری و خواص نورتابی آن‌ به ترتیب به کمک طیف سنج‌های UV-Vis و فتولومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات نقاط کوانتومی بدست آمده با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری کمتر از 10 نانومتر تخمین زده شد. با افزایش غلظت نیتریت به حسگر، شدت فلورسانس به دلیل مکانیسم خاموشی کاهش یافت. تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی زمان 30 دقیقه و pH اسیدی، پاسخ نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن به آنالیت نیتریت در محدوده 014/0-85/2142 میکرومولار با حد تشخیص 008/0 میکرومولار و 989/0 R2 تعیین شد.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر فلورسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی کربن آلائیده شده با نیتروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیتریت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46142_0271b2789051bd61d1b7d97ba4fe6449.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
