برای تازه شدن دیر نیست...
اگر دانش در ثریا هم باشد مردانی از قوم پارس به آن دست خواهند یافت.
اگر دانش در ثریا هم باشد مردانی از قوم پارس به آن دست خواهند یافت.
آيا تاكنون در مورد افرادي كه موقعيت هايي به آنها داده شده است فكر كرده ايد؟ آيا افرادي را مي شناسيد كه خود به تنهايي توانايي هايشان را افزايش داده اند. در اين مقاله سعي شده است، آخرين تحقيقات و اطلاعات بدست آمده درباره افزايش توانايي هاي شخصي ارائه شود.
احتمالاً تاكنون با افرادي برخورد داشته ايد كه خوش برخورد هستند و رفتاري دلپذير دارند و اگر در بين جمعي از افراد غريبه قرار گيرند در زمان كمي با آنها ارتباط برقرار مي كنند. اين گونه افراد معمولاً دوست داشتني و جذاب هستند و قادرند افراد را به كارهاي دلخواه خود وادار كنند.
يك فرد با روابط اجتماعي خوب منافع زيادي بدست مي آورد. زيرا رفتار چنين فردي سبب مي شود كه اطرافيان او را به سمت موفقيت سوق دهند. او اعتماد و پشتيباني افراد را به راحتي بدست مي آورد. چنين فردي نه تنها از حمايت اطرافيان برخوردار است، بلكه خود حامي ديگران است و اين چرخه ادامه پيدا مي كند.
او مي تواند با حمايت افراد مختلف در اجتماع كارهاي زيادي انجام دهد. زيرا مي داند چگونه پتانسيل ارتباطات اجتماعي خود را بالا ببرد.
اگر شما هم نگاهي به قدرت ارتباطات اجتماعي خود بكنيد و مهارت هاي ارتباطي خود را بشناسيد و آنها را تقويت كنيد. به سمت تبديل شدن به شخصي اجتماعي و موفق حركت خواهيد كرد. براي افزايش قابليتهاي اجتماعي و تبديل شدن به انساني شادتر و موفق تر بايد...
● روزگاری مردی در ۳۱ سالگی کارش را از دست داد
اما ناامید نشد
● در ۳۲ سالگی در یک دادگاه حقوقی شکست خورد
اما ناامید نشد
● در ۳۴ سالگی مجددا ورشکست شد
اما ناامید نشد
● به ۳۵ سالگی که رسید، عشق دوران کودکی اش را از دست داد
اما ناامید نشد
● ۳۶ سالگی دچار اختلال اعصاب شد
اما ناامید نشد
● در ۳۸ سالگی در انتخابات شکست خورد
اما ناامید نشد
● در ۴۳، ۴۶ و ۴۸ سالگی باز در انتخابات کنگره شکست خورد
اما ناامید نشد
● به ۵۵ سالگی که رسید هنوز نتوانست سناتور ایالت شود
اما ناامید نشد
● ۵۸ سالگی مجددا سناتور نشد
اما ناامید نشد

● در ۶۰ سالگی به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد!
نام او آبرهام لینکلن بود. مردی که هرگز نا امید نشد و از تلاش دست بر نداشت.
منبع موفقیت آن لاین
گلد اسمیت در سال 2003 میلادی در یک پژوهش علمی در مورد باورهای انسان موفق، دریافت که این افراد دارای چهار باور اساسی هستند:
1-من انتخاب میکنم که موفق شوم.
2-من میتوانم موفق شوم.
3-من موفق خواهم شد.
4-من موفق شدهام.
هر کدام از این باورها را میتوان اراده فردی، خودکفایی و خوشبینی نامید.
محقق پژوهشگاه مواد و انرژی به بررسی ترمیم بافت استخوان آسیب دیده در موش صحرایی توسط بیوسرامیک نانوساختاری بر پایه کلسیم منیزیم سیلیکات (مرونیت) و مقایسه آن با پودر هیدروکسی آپاتیت تجاری پرداخت.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، از آنجا که در مهندسی بافت، پیش از کاربرد مواد زیستی به عنوان ایمپلنت ارزیابی درون تنی دارای اهمیت بسزایی است، لذا محقق پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد به بررسی ترمیم بافت استخوان آسیب دیده در موش صحرایی توسط بیوسرامیک نانوساختاری بر پایه کلسیم منیزیم سیلیکات (مرونیت) و مقایسه آن با پودر هیدروکسی آپاتیت تجاری پرداخت که مهمترین کاربرد این طرح در صنایع پزشکی و مهندسی پزشکی خواهد بود.
مغز زنان برای انجام چند مسؤولیت ساختاربندی شده و مغزهای مردان، برای انجام یک مسؤولیت منفرد پیچیده سیمکشی شده است، چه این مسؤولیت خواندن یک نقشه یا پختن غذا باشد.

در این تصاویر شبکه و اتصالات مغزی را در نیمکره غربی مغز مردان (تصاویر بالا) و ارتباط بین نیمکره مغز زنان (تصاویر پایین) مشاهده می کنید. اتصالات داخل نیمکره به رنگ آبی نشان داده شده است، و ارتباط بین نیمکره ها به رنگ نارنجی نشان داده شده است. (PNAS)
به گزارش ایسنا، اسکنهای جدید تفاوت واقعی در ساختاربندی مغز زنان و مردان برای انجام مسؤولیتهای چندگانه و منفرد را به نمایش میگذارند. دانشمندان دریافتند مغز زنان برای انجام چند مسؤولیت ساختاربندی شده و مغزهای مردان، برای انجام یک مسؤولیت منفرد پیچیده سیمکشی شده است، چه این مسؤولیت خواندن یک نقشه یا پختن غذا باشد.
محققان یک مرکز تحقیقاتی خصوصی فعال در زمینه مهندسی بافت و نانوفناوری از موفقیت در تولید بزغاله تراریخته خبر دادند.

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به گفته مجری طرح، محققان «مرکز تحقیقات فناوری بنیاخته» که از آن به عنوان نخستین مرکز خصوصی تحقیقاتی خصوصی کشور در حوزه مهندسی بافت و نانوتکنولوژی یاد می شود، سیام فروردینماه امسال تولد «ترابن» نخستین بزغاله ترنسژنیک خود را جشن گرفتهاند.
محققان مدرسه پزشکی «کیس وسترن رزو» موفق به ابداع تکنیکی شدند که سلولهای پوستی را مستقیماً به سلولهای مغزی تبدیل میکند که در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه، فلج مغزی و سایر اختلالات میلین، نابود شدهاند.
به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این موفقیت، امکان تولید سلولهای میلینکننده (myelinating) مورد تقاضا را ممکن میسازد.
این سلولها غلاف حیاتی عایقی را ارائه میدهند که از نورونها محافظت میکند و آنها را قادر به تحویل ضربههای مغزی به سایر نقاط بدن میکند.
محققان نانوسیمهایی از جنس سیلیکون ساختند که بهعنوان سوزن در مطالعه سلولهای ایمنی مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش سرویس فناوری ایسنا، اخیرا یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه هاروارد، موسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه یال، بیمارستان زنان بیرمنگام و موسسه کالرمن سل ابزرواتوری درصدد تحقیق پیرامون چگونگی رشد یک نوع سلول ایمنی موسوم به Th17 برآمدند. آنها به دنبال این موضوع بودند که رشد این سلول چگونه روی توسعه پاسخ ایمنی بدن تاثیر میگذارد. این گروه تحقیقاتی موفق شدند رابطهای میان ایمنی بدن و مصرف نمک پیدا کنند. نتایج این پژوهش در نشریه Nature به چاپ رسیده است.
رنگهایی که نه نامی برایشان انتخاب شده است و نه به صورت رنگهای در دسترس تولید شدهاند. ازآنجا که دیدن این رنگها تجربهای شخصی است این افراد گاهی خودشان نمیدانند رنگهایی را میبینند که دیگران نمیبینند.ما به کمک دو نوع حسگر میلهای و مخروطی موجود در شبکیه چشم میتوانیم رنگها را ببینیم.حسگرهای میلهای یا استوانهای به نور کم حساسند در حالی که حسگرهای مخروطی به نور شدید واکنش نشان میدهند و در واقع این حسگرهای مخروطی هستند که رنگ را تشخیص میدهند، سپس پیامی به عصبهای بینایی ارسال میکنند که آن نیز به مغز مخابره میشود.

"هنریش روهرر" پیشگام و پدر نانوفناوری سوئیسی و برنده جایزه نوبل فیزیک در 1986 ، در سن هشتاد سالگی در گذشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه تحقیقات IBM که این دانشمند مدتها در آن فعالیت های علمی و تحقیقاتی داشت؛ خبر درگذشت روهرر را اعلام کرد. بر اساس این گزارش روهرر 16 ماه مه در منزلش در سوئیس در گذشت.
هنریش روهرر و همکارش "گرد بنینگ" نسخه پیشرفته خود را از میکروسکوپ الکترونی دهه 1930 ابداع کرده و آن را "میکروسکوپ تونل زنی اسکن کننده" نام نهادند. این دو برای این اختراع خود جایزه نوبل فیزیک را دریافت کردند. جایزه ای که آن را با "ارنست روسکا" که نخستین میکروسکوپ الکترونی را طراحی کرده بود تقسیم کردند.
روهرر و بنینگ پدران نانوفناوری تلقی می شوند، فناوری ساخت و دستکاری اجرام بسیار کوچک، چرا که از دستگاه آنها می توان برای حرکت دادن اتم ها در اطراف اتم دیگر استفاده کرد.
"جان ای کلی" مدیر تحقیقات IBM گفت: اختراع میکروسکوپ تونل زنی اسکن کننده نقطع عطفی در تاریخ علم و فناوری اطلاعات است.
وی افزود: این ابتکار به دانشمندان امکان داد تا از اتم ها برای نخستین بار تصویر بگیرند، آنها را اندازه گیری و دستکاری کنند و زمینه های نوینی را برای فناوری اطلاعات که ما هنوز در پی آن هستیم، باز کردند.
هنریش روهرر در ششم ژوئن 1933 در شهر بوش در سوئیس متولد شد. خانواده اش بعدها به زوریخ نقل مکان کردند. هنریش در موسسه فدرال فناوری سوئیس، فیزیک خواند و مدرک دکتری فیزیک را در سال 1960 دریافت کرد.
وی پس از گذراندن یک دوره کوتاه فلوشیب در دانشگاه روتگرز به آزمایشگاه تازه تاسییس تحقیقات IBM پیوست و تا سال 1997 در آنجا به پژوهش مشغول بود.
خبرگزاری مهر
فرآيند پوشش دهي با ليزر
عمليات
پوشش دهي با ليزر روشي جديد در عرصه پوشش دهي سطوح است. با رشد سريع
فنآوريهاي مختلف در صنعت كه موجب كاهش هزينه در فرآيندهاي توليدي شده،
استفاده از ليزر اهميت زيادي در صنايع مختلف به دست آورده است. در بين
كاربردهاي تكنولوژي ليزر، پوشش دهي ليزري توجه زيادي در سالهاي اخير به سبب
پتانسيل متنوع آن به خود اختصاص داده است كه از آن جمله مي توان به موارد
زير اشاره نمود:
1- پوششهاي فلزي، سراميكي و كامپوزيتي
2- تعمير قطعات گران قيمت كه به پوشش آنها آسيب رسيده است
3- نمونه سازي سريع
4- توليد در حجم كم

غروب یکشنبه، 27 اردیبهشت سال 1388، وقتی خبر رحلت بهجتالعرفا آیتالله محمدتقی بهجت در شهر قم پیچید، بهت و حیرت و ناله و شیون شهر را فرا گرفت و به دنبال آن سیل مشتاقان و شیفتگان فقاهت و مرجعیت به سوی قم سرازیر شد.
قم سراسر سیه پوشید و ازدحام جمعیت عزادار، یادآور تشییع تاریخی آیتالله بروجردی شد، از عامی و عارف، از فاضل و کاسب و از همه طبقات مردم در تشییع پیکر مردی حاضر شدند که سینهاش مالامال از عشق و شیفتگی بود و یادگاری مقدس از خود بر جای گذاشت و سرانجام پیکر مطهر آن پیر راحل در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در مسجد بالاسر در خاک مشک بوی عصمت آرمید.
ما مزح امرؤ مزحه الا مج من عقله مجه ح /405
ترجمه : هيچكس شوخى نكرد، مگر آن كه، با پرداختن به شوخى ، پاره اى از عقل خود را به دور انداخت .
ز شوخى، بپرهيز، اى باخرد
که شوخى، تو را، آبرو مى برد!
پایگاه تخصصی نهج البلاغه

برخی دیگر با به تعویق انداختن مسئولیت هایی كه به عهده آنها گذاشته شده از انجام دادن آن طفره می روند و بالاخره وقتی از برخی از آدم ها میخواهیم كاری را ترك كرده و كار دیگری را جایگزین آن كنند، می گویند ما به این كار عادت كرده ایم و ضرب المثل معروف را كه ترك عادت موجب مرض است را به عنوان سپری محكم برای دفاع از خود بكار می گیرند.
سوال مهمی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا واقعا وقتی به انجام دادن یك كار عادت كردیم، نمی توان این عادت را تغییر داد و به سراغ انجام كار دیگری برویم؟ آیا این بهانه كه ترك عادت موجب مرض است می تواند دلیل منطقی برای اصرار بر انجام یك كار مشخص باشد؟

* اجازه بدهید این پرسش را مطرح کنم که چگونه است که ایران فقیر دارد؟ آیا منابع نفتی به درستی خرج میشود؟ آیا شیوه خرج کردن دولتها بهترین شیوه است؟ اینها پرسشهایی است که میتواند شما را در طرح مساله یاری کند. مثلاً مساله اصلی برای اقتصاددانان بنگلادش، از بین بردن فقر است اما ممکن است چنین مسالهای در ایران اولویت اول نباشد.
.
.
.
* ما همواره به مشکلات جهانی میاندیشیم و در نتیجه، گیر میکنیم. نخست مشکل یک نفر، سپس مشکل پنج نفر را حل کنید. به هر حال توصیه من این است که اگر در ایران با معضل فقر مواجه هستید، صندوقهای کسبوکار اجتماعی راه بیندازید.
مهندسي سطح، فرايندي تحت كنترل است كه بر سطح قطعات صنعتي اعمال شده و قابليت سرويسدهي آنها افزايش مييابد. ASM مهندسي سطح را عملياتي بر روي سطح و يا نواحي نزديك سطح تعريف كرده است. اين عمليات خواصي ممتاز در سطح ايجاد ميكند كه از خواص مغز ماده كاملاً متفاوت است. اين خواص با روشهاي متالورژيكي، مكانيكي، شيميايي و يا افزودن پوشش به سطح، قابل دستيابي است. نيتروژندهي از جمله عمليات شيميايي است كه در دماي بالا در سطح تغييراتي ايجاد ميكند و به آن عمليات ترموشيميايي ميگويند. عمليات ترموشيميايي فولادها، اشباع قشر سطحي فولاد از عنصري معين است. نفوذ اين عنصر از يك محيط خارجي به داخل قطعهاي كه در دماي بالا گرم شده است انجام ميگيرد.
نيتروژندهي، به دو شاخه اصلي قابل تقسيم است:
1. روشهاي سنتي1 كه شامل سختكاري سطحي در محيط جامد، مايع و يا گازي براي انتقال جرم است.
2. روشهاي وابسته به پلاسما
پلاسما، حالتي از ماده است كه پس از جامد، مايع و گاز ميتوان آن را حالت چهارم ماده دانست. پلاسما از اجزاي باردار يعني يونها و الكترونها تشكيل شده است. حالت پلاسما را ميتوان با گرم كردن گاز تا دماي چند صد هزار درجه ايجاد كرد. همچنين با بهكار بردن الكتريسيته هم ميتوان حالت پلاسما را براحتي با استفاده از تخليه نوراني ايجاد كرد.فرايند نيتروژندهي پلاسمايي
در نيتروژندهي پلاسمايي صفحه نگهدارنده قطعات كه كاتد ناميده ميشود، به قطب منفي متصل ميشود و محفظه كه آند ناميده ميشود، به قطب مثبت متصل ميشود و پتانسيل آن برابر زمين است. محفظه خلاء ميشود و زماني كه گاز با تركيب مناسب و فشار كافي وارد محفظه شد (1 تا 10 تور) ولتاژ بين 500 تا 1000 ولت اعمال ميشود. گاز تهيج شده، يونيزه ميشود. در اين حالت، هالهاي نوراني2 اطراف قطعه را فرا ميگيرد. به همين علت، به اين فرايند نيتروژندهي بهوسيله تخليه نوراني نيز گفته ميشود. يونهاي مثبت نيتروژن كه درون هاله پلاسما ايجاد ميشوند، جذب قطعاتي ميشوند كه به كاتد متصل بوده و داراي پتانسيل منفي هستند. برخورد يونهاي نيتروژن به سطح قطعه باعث افزايش دماي قطعه تا دماي فرايند حدود 400 تا 500 درجه سانتيگراد و ايجاد شرايط لازم براي نفوذ ميشود.
اسامي مختلفي براي نيتروژندهي پلاسمايي ذكر شده است كه عبارتند از:
1. Plasma Nitriding
2. Glow Discharge Nitriding
3. Ion Nitriding
اساس دستگاه نيتروژندهي پلاسمايي شامل:
1. محفظه خلاء
2. منبع تغذيه
3. سيستم گاز شامل صفحه تركيب گاز و تجهيزات كنترل جريان گاز است
براي اطمينان از عايق بودن قطعهكار از محفظه خلاء فيكسچرهاي خاصي بهكار برده ميشود. براي كاهش زمان فرايند تجهيزات گرمكننده و خنككننده اضافي هم به سيستم اضافه ميشود.
سيستم كنترل در دستگاه نيتروژندهي پلاسمايي پيچيده است و در دستگاههاي مختلف، متفاوت است و از ريزپردازندههاي خاص براي نمايش شرايط فرايند استفاده ميشود. اين عوامل، شامل دماي گاز، دماي جداره محفظه، فشار داخل محفظه، ولتاژ و جريان تخليه نوراني، ولتاژ و جريان گرمكنندههاي كمكي و تركيب گاز است. از ريزپردازندهها براي توالي شروع به كار و توقف سوپاپها و موتورهايي كه روي ورودي و خروجي سيستم تأثير ميگذارند، استفاده ميشود.
شمايي از دستگاه نيتروژندهي پلاسمايي را در شكل 1 مشاهده ميكنيد.
محفظه، براي تأمين خلاء طراحي شده و در اكثر مواقع داراي ديوارهاي است دوجداره كه توسط آب خنك ميشود. محفظه ميتواند عمودي و يا افقي قرار بگيرد. بر روي جداره، منافذي براي مشاهده فرايند نيتروژن دهي در نظر گرفته ميشود. اين منافذ براي اطمينان در صحت انتخاب پارامترهاي فرايند ضروري است.
از منابع تغذيه متفاوت نظير: DC، پالس DC و RF ميتوان استفاده كرد. البته منبع تغذيه DC متداولترين آنهاست. در بعضي موارد، بر اثر افزايش زياد ولتاژ و جريان، شاهد پديده قوس خواهيم بود. لذا سيستم Arc Detection به منظور كاهش ناگهاني ولتاژ در زمان پديد آمدن قوس، طراحي شده است تا جريان را كاهش دهد. زماني كه احتمال بروز قوس وجود داشته باشد، براي جلوگيري از آسيب ديدن قطعات خروجي منبع تغذيه قطع ميشود. اين عمل، با قرار دادن يك چك و SCRا3 در مسير، امكانپذير است. انرژي منبع تغذيه متناسب با ابعاد بار و حجم كوره، تنظيم ميشود.
گازهايي كه براي نيتروژندهي پلاسمايي مورد استفاده قرار ميگيرند، عبارتند از: نيتروژن، هيدروژن و گاهي متان. مكانيزم ايجاد اتمسفري با تركيب شيميايي مشخص، ميتواند با تزريق انواع گازها از درون يك روزنه با فشار ثابت و زمانهاي مختلف يا سيستم كنترل سيلان جرم4 انجام ميشود.
فرايند نيتروژندهي پلاسمايي در فشار بين 1 تا 10 تور انجام ميشود. كنترل در دو مرحله صورت ميگيرد: ابتدا به كمك سوپاپ سوزني موتوري در مدخل ورودي مخزن كه با صفحه اختلاط گاز سري است و سيلان گاز را تا رسيدن به فشار كاري كنترل ميكند و ديگري با تنظيم شير پمپ خلاء و كنترل قدرت مكش آن.
افزايش دماي قطعات درون كوره پلاسما، به سه روش انجام ميشود: جريانهاي همرفتي، تابش و حرارت مستقيم با كمك پلاسما.
افزايش فشار باعث ميشود تا ضخامت هاله پلاسما كاهش يابد. از اين پديده در صنعت استفاده ميشود و با تغيير فشار و نازك و ضخيم كردن هاله، سوراخها را بهطور انتخابي نيتروژندهي ميكنند. در صورتي كه ضخامت هاله در حد بحراني باشد، هاله كاتدي مربوط به دو سطح حفره بر روي هم همپوشاني ميكنند و چگالي جريان بهطور موضعي بالا ميرود. به اين پديده Hallow Cathod گفته مي شود.
دو مشخصه ويژه پلاسما كه باعث شده مورد توجه صنعت قرار بگيرد، دما و چگالي انرژي بالاي پلاسماست. همچنين، پلاسما با توليد گونههاي فعال خاص باعث ميشود تا واكنشهاي شيميايي و تغييرات فيزيكي در سطح رخ دهد كه با روشهاي ديگر غيرممكن است. اين گونههاي فعال، ميتواند شامل فوتونهاي فرابنفش و قابل رؤيت، ذرات باردار، شامل الكترون، يون و راديكالهاي آزاد، اتمهاي فعال و يا حالتهاي برانگيخته باشد.
پلاسما به علت همراه داشتن همزمان جنبههاي اقتصادي و فني، مورد توجه صنعت است. محصولات پلاسما كمترين آلودگي و ضايعات را دارند. در 1989 حدود 1300 تا 1600 دستگاه نيتروژندهي به روش پلاسما در سراسر دنيا وجود داشت. اين امر نشان ميدهد كه مراحل رشد اين فرايند در مسير كلاسه شدن خود قرار گرفته است. اين دستگاهها شامل نمونههاي ساده آزمايشگاهي تا صنعتي هستند. يكي از علل گسترش سريع اين روش، طيف وسيع انواع مواردي است كه ميتوانند با اين روش عمليات شوند. كيفيت قطعات پس از نيتروژندهي پلاسمايي با روشهاي نويني مانند CVD و كاشت يوني قابل رقابت است.
شكل 1: شمايي از محفظه نيتروژندهي پلاسمايي
مزاياي نيتروژندهي پلاسمايي1. با كنترل پارامترهاي فرايند، امكان كنترل فازهاي تشكيل شده در سطح وجود دارد
2. نيتروژندهي در دماهاي پايين، امكانپذير است. اين امر به ميزان بسيار زيادي از اعوجاج قطعات ميكاهد
3. لايه تشكيل شده منعطفتر است. بنابراين، چقرمگي شكست قطعهكار افزايش مييابد
4. بهسادگي ميتوان سطوحي از قطعه را كه نبايد نيتروژندهي شود پوشاند
5. اين روش هيچ ضرري براي محيطزيست ندارد
6. لايه تركيبي در نيتروژندهي پلاسمايي به مراتب نازكتر از لايه تشكيل شده در نيتروژندهي گازي است كه علت آن حذف مواد بر اثر كند و پاشش است
7. كاهش زمان فرايند
8 . قابليت حذف مرحله سنگزني در پايان عمليات
9. قابليت ايجاد لايههاي سخت شده با عمق يكنواخت در قطعات داراي هندسه پيچيده
10. كاهش مصرف گاز
11. اقتصادي بودن اين روش
12. سختي بالاي سطوح
13. مقاومت خوب در برابر سايش
14. حفظ سختي سطح تا دماهاي 600 تا 675 درجه سانتيگراد
15. مقاومت در برابر خوردگي، بويژه در آب و بخار آب
16. عدم نياز به ديگر عمليات حرارتي
17. تميز و درخشان بودن سطح قطعه پس از عمليات
18. مقاومت خوب در برابر خستگي
معايب نيتروژندهي پلاسمايي1. فولادهاي نيتروژندهي، فولادهايي مخصوص بوده و گران هستند
2. قبل از نيتروژندهي، عموماً بايد عمليات حرارتي مخصوصي براي ريز كردن دانههاي فولاد, انجام گيرد
3. ضخامت قشر نيتروژندهي شده بسيار نازك است و از حدود 3/0 ميليمتر تجاوز نميكند
4. نياز به نيروي متخصص و ماهر براي اجراي فرايند
5. عدم قابليت تكرارپذيري براي قطعات بزرگ
6 . مشكل ايجاد دماي يكنواخت در تمامي نواحي قطعه
7. حرارت ديدن بيش از حد قطعات
8 . آسيب ديدن سطح به علت بروز قوس
9. رخ دادن پديده Hallow Cathod
10. مشكل بودن نيتروژندهي قطعاتي با شكل و اندازههاي متفاوت
11. پيچيده بودن نسبي دستگاه عمليات حرارتي
12. نياز به تميز كردن و گريسزدايي قبل از عمليات حرارتي
13. هزينه نسبتاً بالاي سرمايهگذاري
كاربردهاي روش
نيتروژندهي پلاسماييامكان بيان جزئيات موارد كاربرد نيتروژندهي پلاسمايي، وجود ندارد. موارد مرسوم استفاده از نيتروژندهي پلاسمايي در صنعت عبارتند از:
1.ابزارها مانند قالب فورج، اكستروژن، قالبهاي ريختهگري تحت فشار آلومينيم و ريل و بازوهاي هيدروليك
2. ماشينهاي صنعتي، ميلهها، پيستون، شفت، قلاويز و...
3. صنايع خودروسازي، ميللنگ، سوپاپ، دندههاي گيربكس، شفت، دندههاي پمپ روغن، ميل بادامك، سرسيلندر و...
شكل 2: نمونهاي از قطعات نيتروندهي به روش پلاسمايي
پانوشتها:1. Conventional
2. Glow Discharge
3. Silicon – Controlled Rectifier
4. Mass Flow Control
منابع :1. J.R. Davis, "Surface engineering for corrosion and wear resistance", ASM & IOM communications, first printing March 2001.
2. مهدي طاهري، اصول عمليات حرارتي فولادها، 1377.
3. ASM handbook, heat treatment, ion nitriding.
4. J. Reece Roth, "Industrial plasms engineering", department of electrical and computer engineering university of Tennessee, Knoxville, Volume 1: principles.
5. Arnold H. Deutchman & Robert J. Partyka, Clifford Lewis, "ION nitriding and nitrogen ION implantation process characteristics and comprison", conference of ION nitriding and ION carburizing, 1989, PP 67-74.
واکنش فرهاد رهبر به اظهارات سخنگوی دولت مصر