چکیده
امروزه بحثهای بسیاری در زمینه فناورینانو، کاربردها، مزایا و
دورنمای آینده آن مطرح است. صنایع دریایی حوزه وسیعی از صنایع از قبیل
ساخت کشتی؛ زیردریایی و سکوهای دریایی را شامل میشود که اغلب آنها در کشور
ما نوپا هستند. فناورینانو در بخشهای مختلف صنایع دریایی کاربردهای
ارزندهای دارد که میتواند صنایع دریایی کشور را با تحول زیادی روبهرو
کند. از طرفی شناسایی نیازهای گسترده صنایع دریایی کشور میتواند بازار
خوبی برای محصولات فناورینانو در کشور باشد و زمینه رشد خوبی را نیز برای
آن فراهم کند. در این مقاله برخی کاربردهای فناورینانو در صنایع دریایی
مورد ارزیابی قرار گرفته و در انتها نیز جایگاه صنایع دریایی کشورآورده شده
است.
کلید واژهها: فناورینانو صنایع دریایی شناور
مقدمه
فناورینانو در دهه اخیر از سوی کشور ما مورد توجه جدی قرار
گرفته است. همزمان با آن صنایع دریایی نیز دچار تحولات اساسی شده و
سرمایهگذاریهای هنگفتی در آن انجام شده است. امروزه ثابت شده است که
صنایع دریایی میتواند گرانیگاه رشد و توسعه در مناطق ساحلی کشور باشد.
ایران با داشتن ۲۹۰۰ کیلومتر مرز آبی، در زمینه صنایع دریایی، کشوری در حال
توسعه محسوب میشود، در حالی که برخی از کشورهای اروپایی با کمتر ازیک
پنجم این مرز آبی، جزو کشورهای قدرتمند در زمینه صنایع دریایی قرار دارند و
به واسطه این توانمندی، سلطه خود را بر دنیا تحمیل کردهاند. صنایع دریایی
شامل حوزه وسیعی از صنایع میشود که هر کدام میتوانند پشتوانه و مهد
توسعه علم و فناوری در کشور باشند. سه دستهبندی کلی صنایع دریایی عبارتند
از:
صنایع کشتیسازی: ساخت انواع کشتیها از قبیل کشتیهای کانتینربر،
نفتکشهای غول پیکر، ناوچهها و زیردریایی. در این زمینه شرکتهای بزرگی
نظیر صدرا، ایزوایکو، اروندان و فجر در کشور شکل گرفتهاند که هر یک تجربه
ساخت دهها فروند شناور دارند.
صنایع فرا ساحل: شامل ساخت سکوهای ثابت و
متحرک دریایی و لولهگذاری در دریا میشود که در پروژههای عظیم نفت و گاز
به خصوص در حوزههای پارس جنوبی، ابوذر و میادین بزرگ نفتی کاربرد دارند.
شرکتهای بزرگی از قبیل تأسیسات دریایی، صدف و صدرا در این زمینه شکل
گرفتهاند که تجربه ساخت دهها سکوی ثابت و متحرک دریایی و صدها کیلومتر
لولهگذاری دریایی را در کارنامه فعالیت خود دارند.
صنایع ساحلی و
بندری: شامل ساخت اسکله، موجشکن و سازههای نزدیک ساحل (پایانههای نفتی)
که در بنادر شهید رجایی، باهنر، بوشهر، امام خمینی و جزیره خارک تجارب
بسیاری در این زمینه اندوخته شده است که از جمله آنها میتوان به قرارگاه
سازندگی نوح و شرکت صدرا اشاره کرد. فناورینانو در زمینه صنایع دریایی، به
خصوص ساخت شناورها از اهمیت خاصی برخوردار است و کاربردهای آن را میتوان
بهطور کلی شامل موارد زیر دانست:
ایجاد پوششهای مناسب در برابر اثرات محیط دریا؛
تولید مواد جدید برای ساخت بدنه و اجزای آن بهمنظور افزایش استحکام و کاهش نویز و ارتعاش منتشر شده از بدنه؛
تولید مواد جدید برای افزایش قابلیت عملکرد شناور مانند سوختهای جدید، باتریهای با ذخیره انرژی بسیار بالا و پیلهای سوختی.
پتانسیلهای کاربرد در صنایع دریایی
صنایع
دریایی گستره وسیعی از صنایع مانند شناورهای سطحی (کشتیها)، زیرسطحی
(زیردریاییها) ، سکوهای دریایی و کلیه صنایع مرتبط با دریا را در
برمیگیرد.
برخی از پتانسیلهای کاربرد فناورینانو در این صنایع
کلیه تحولاتی که در فناوری کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات براساس
فناورینانو ایجاد میگردد، قطعاً بر صنایع دریایی تأثیر میگذارد؛ زیرا
این صنایع مانند سایر صنایع، وابستگی بسیاری به این فناوریها دارند.
الکترودهای
جوشکاری دما پایین: این الکترودها با استفاده از فناورینانو، دارای دمای
کاری بسیار پایینی نسبت به الکترودهای جوشکاری موجود هستند. مواد این
الکترودها بهگونهای است که در ازای حرارت اندک، اتحاد مولکولی مستحکمی را
بین مولکولهای دو قطعه فلز ایجاد میکنند و عملکردی شبیه چسبهای حرارتی
معمولی خواهند داشت. این الکترودها با ایجاد اعوجاج بسیار ناچیز در فلزات،
تأثیر شگرفی بر فناوری جوشکاری، به خصوص جوشکاری آلومینیوم خواهند داشت.
کاربرد و حجم زیاد جوشکاری در صنایع دریایی میتواند عاملی برای تأثیر
فوقالعاده فناورینانو در این زمینه باشد.
سوخت: کشتی و کلیه شناورها
برای تأمین قدرت حرکت در دریا، معمولاً چندین تن سوخت حمل میکنند و
کشتیهای اقیانوسپیما نیز در طول مسیر دریانوردی مجبور هستند، چندین بار
برای سوختگیری توقف کنند. فناورینانو با ارائه سوختهای پرانرژی، کشتیها
را از توقفهای متعدد در دریا و حمل چندین تن سوخت بینیاز خواهد کرد. این
سوختها بهصورت بستههای پرانرژی مولکولی است که از اثرات مولکولها
بریکدیگر، انرژی زیادی آزاد میکنند، به طور کهیک لیتر از این سوختها،
معادل دهها لیتر سوخت معمولی انرژی آزاد میکند. از آنجا که ذرات نانومتری
موجب افزایش سرعت سوخت ویکنواختی آن میگردد، در سوختهای جدید میتوان
جهت افزایش قدرت سوخت از آنها استفاده کرد.
نانوفایبرگلاس و
نانوکامپوزیتها: فایبرگلاس با آرایش تار و پودی (ماتریسی) ، استحکام زیادی
دارد. در این مواد، الیاف شیشه به صورت تارهای نازک و تحت شرایط خاصی
تولید شده، به صور متفاوتی به هم بافته میشوند؛ رایجترین نوع آنها الیاف
بافته شده بهصورت حصیری و الیاف سوزنی است. فناورینانو با اعمال آرایش
تار و پودی بین مولکولها، نانوفایبرگلاسهای بسیار محکم و سبکی ایجاد
میکند که نسبت به فایبرگلاسهای امروزی برتری بسیاری دارند.
نانوکامپوزیتها دسته جدیدی از مواد مورد مطالعه جهانی است که شامل
پلیمرهای قدیمی تقویت شده با ذرات نانومتری میشود. کامپوزیتها با داشتن
آرایشهای مولکولی متفاوت، کاربردهای وسیعتر و جدیدتری را تجربه خواهند
کرد. از جمله خواص مهم کامپوزیتها، استحکام زیاد در عین وزن کم، مقاومت
بالا در برابر خوردگی و خاصیت جذب امواج راداری است. این خاصیت به منظور
ساخت هواپیماها و زیردریاییهایی که به وسیله رادار قابل شناسایی نیستند،
مورد استفاده قرار میگیرد.
جاذبهای ارتعاشی: جاذبهای ارتعاشی امروزی،
موادی حجیم و سنگین هستند. فناورینانو با ارائه جاذبهای ارتعاشی جدید،
تحول عمیقی را در این زمینه ایجاد خواهد کرد. این نانومواد، انرژی ارتعاشی
را به مقدار بسیار بالایی در بین شبکه مولکولی خود ذخیره میکنند و
ساختارهای مولکولی ویژه آنها، تا حد زیادی از انتقال انرژی ارتعاشی به
مولکولهای جانبی جلوگیری میکند؛ بدین ترتیب ارتعاش به خوبی مهار میشود.
این مواد در کشتیهای مسافربری، شناورهای نظامی و زیردریاییها کاربردهای
بسیاری دارند و اغلب در زیر موتورها و اجزای دوار شناورها نصب میگردند.
جاذبهای
صوتی: این جاذبها نیز مانند جاذبهای ارتعاشی، علیرغم سبک و نازک بودن،
انرژی صوت را بهطور کامل میرا میکنند. جاذبهای صوتی امروزی با وجود
سنگین و حجیم بودن، نسبت به فرکانس و جهت صوت برخوردی، بازدهی متفاوتی
دارند. فناورینانو انواعی از جاذبهای صوتی را ارائه میکند که ساختار
مولکولی آنها با جهت برخورد صوت و فرکانس صوت قابل تطابق باشد؛ به گونهای
که بتوانند بیشترین مقدار انرژی صوت را جذب کنند. این مواد در کشتیهای
مسافربری، شناورهای نظامی و زیردریاییها کاربردهای بسیاری دارند و قسمت
داخلییا خارجی بدنه از این مواد پوشیده میشود.
رنگهای دریایی: خوردگی
بسیار زیاد محیط دریا به خصوص دریاهای آب شور مانند خلیج فارس، از معضلات
اساسی نگهداری سکوهای دریایی و کشتیهاست. شرایط خاص محیط دریا ایجاب
میکند که بهطور متوسط، هر سه سالیکبار بدنه سکوها و کشتیها رنگآمیزی
شود. فناورینانو رنگهای جدید بسیار مقاوم در برابر خوردگی و اثرات محیط
ارائه مینماید که با توجه به طول عمر شناورها و دوام بیش از ۲۰ سال این
رنگها بر بدنه شناورها، میتوان این امر را به معنای مادامالعمر بودن این
رنگها دانست.
جاذبهای انرژی موج دریا و نور آفتاب: فناورینانو نسل
جدیدی از مواد را ارائه میکند که همانند سلولهای فتوالکتریک انرژی موج
دریا و نور آفتاب را جذب میکنند و به مثابه منبع تأمین انرژی خواهند بود.
ویژگی منحصر به فرد این مواد این است که همانند پوششهای معمولی دریایی
قابل اتصال به بدنه شناور هستند که میتواند مدت دوام شناور در دریا را
چندین برابر نماید و از انرژیهای محیط استفاده کند. استفاده از این منابع
انرژی مزیتهای زیستمحیطی نیز دارد.
نانوفیلتراسیون: از جمله ویژگیهای
این فناوری میتوان به جذب ذرات بسیار ریز محیط اشاره کرد که در جذب
مونوکسید و دیاکسید کربن کاربرد دارند. پوشش داخلی زیردریاییها در زیر آب
محیطی بسته و مناسب با بکارگیری این فناوری است. مطابق این فناوری،
بلورهای اکسید تیتانیوم نیمهرسانا که اندازهشان فقط ۴۰ نانومتر است
بهوسیله نور ماوراء بنفش شارژ شده، برای حذف آلودگیهای آلی استفاده می
شوند.
نانومورفولوژی: با استفاده از فناورینانو میتوان مواد بسیار
مقاوم در برابر آتش ساخت که در اشتعال ناپذیری به خاک تشبیه میشوند.
استفاده از این مواد در شناورها به منظور ایمنی در برابر آتشسوزی بسیار
حائز اهمیت است. در شناورهای نظامی خطر آتش سوزی بسیار زیاد است؛ لذا
استفاده از این فناوری بسیار حیاتی است.
تحول در فناوری پیل سوختی: پیل
سوختی در شناورها به خصوص شناورهای زیرسطحی و زیردریاییها، کاربردهای
وسیعی دارد. امروزه روشهای مختلفی برای ذخیرهسازی هیدروژن مورد نیاز در
پیل سوختی استفاده میشود؛ از جمله به صورت مایع (که دمای بسیار پایینیا
فشار بسیار بالایی نیاز دارد) ، هیدرات فلزی (که وزن بسیار زیادی را به
شناور تحمیل میکند) و کربن فعال (که استفاده از آن معضل زیاد و بازده کمی
دارد) . اکنون می توان از نانولولههای کربنی برای ذخیره هیدروژن استفاده
کرد؛ زیرا دیگر نیازی به دمای پایین، فشار بسیار بالا و تحمل وزن سنگین
نخواهد داشت؛ این کار تحول عظیمی را در فناوری پیل سوختی ایجاد خواهد کرد.
باتریهای
با ذخیره انرژی بسیار بالا: امروزه انواع مختلفی از باتریهای قابل شارژ
وجود دارند که دارای وزن زیاد و ذخیره انرژی اندکی هستند؛ این باتریها در
شناورها به خصوص در قایقهای تفریحی، زیردریاییها و کشتیها (به عنوان
منبع برق اضطراری) کاربردهای حیاتی و مهمی دارند، امّا انرژی اندکی که
ذخیره میکنند زمان ماندن زیردریاییهای دیزل الکتریک در زیر آب را محدود
میکنند. در موقع حرکت سطحی که دیزل قادر به فعالیت است، انرژی الکتریکی
تولید شده دیزل در باتریها ذخیره میشود و در موقع حرکت در زیر سطح آب که
به علت دسترسی نداشتن به هوا امکان کار برای دیزل وجود ندارد، از این انرژی
الکتریکی استفاده میشود. فناورینانو با ارائه باتریهای با ذخیره انرژی
بسیار بالا، زیردریاییهای دیزل الکتریک را قادر میکند تا دهها برابرِ
زمان فعلی خود در زیر آب بمانند. علاوه بر آن فناورینانو با کاهش وزن
بستههای باطری، کاربردهای ارزندهای در فناوری هوافضا، هواپیماهای بدون
سرنشین، اتومبیل و شناورهای تفریحی کوچک پدید میآورد.
گرافیت و سرامیک:
فناورینانو با ارائه مواد بسیار مستحکم که دهها برابر مقاومتر از فولاد
هستند، تأثیر چشمگیری در ساخت سازههای دریایی و صنایع دریایی خواهد داشت.
سرامیکها از جمله این موادند که در بدنه غوطهورشوندههای آب عمیق (حدود
۱۱ هزار متر) بهکار خواهند رفت. این مواد با داشتن استحکام فوقالعاده،
وزن سبک، مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و دوام در شرایط دمایی بسیار
متغیر، گزینه بسیار مناسبی برای سازههای عظیم دریایی به خصوص غوطهور
شوندهها و زیردریاییها هستند.
جایگاه صنایع دریایی و فناورینانو در ایران
در
ایران صنایع دریایی به معنای واقعی خود؛ یعنی ساخت سکوهای ثابت و متحرک
دریایی، کشتیهای اقیانوس پیما، غوطهور شوندهها، زیردریاییها و غیره،
حدودیک دهه از عمرشان میگذرد و صنعتی نوپا محسوب میگردد. فناورینانو نیز
در دنیا قدمت چندانی ندارد و از معدود فناوریهایی است که در همان بدو
مطرح شدنش در دنیا، در ایران نیز مطرح شده است. فناورینانو با توجه به
تأثیرات شگرفی که در همه صنایع دارد، مورد توجه قرار گرفته است. صنایع
دریایی در حال رسیدن به دوران تکامل خود در کشور است و فناورینانو هم
میتواند به تکامل هدفمند و روزافزون آن کمک کند. کاربردهایی از
فناورینانو که بیان شد، تنها گوشهای از کاربردهای گسترده آن در صنایع
دریایی است و آینده، این کاربردها را قطعیتر و مشخصتر خواهد کرد؛ لذا
مدیران کلیه بخشهای صنعتی کشور از جمله صنایع دریایی نباید خود را نسبت به
فناورینانو بیگانه بدانند، بلکه همواره باید پیشرفتهای این شاخه از دانش
و فناوری مولکولی را در دنیا زیر نظر داشته، از پیشرفت این فناوری جدید در
کشور، حمایتهای مادی و معنوی لازم را به عمل آورند. چه بسا که ورود
فناورینانو به هر صنعتی، تحولات شگرفی را باعث شود و غافلگیری و ورشکستگی
رقبا را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، نهادهای مرتبط باید پیشرفتهای
روز دنیا در زمینه فناورینانو را به صنایع مربوطه معرفی کنند که این امر
مستلزم شناخت نیازهای هر بخش از صنعت در زمینه فناورینانو است. لازم است،
متولیان فناورینانو بایک تقسیمبندی منطقی در صنایع موجود در کشور،
نیازهای هریک را به تفکیک بررسی کنند و با شناسایی نیازهای بازار، توسعه
فناورینانو را در کشور جهتدهی نمایند. به علاوه، پشتوانه مالی مناسبی نیز
برای توسعه فناورینانو فراهم نمایند، زیرا نشناختن نیازها به معنای
بیراهه رفتن فناورینانو در کشور است. پیشنهاد نگارندگان این مقاله به
مسئولین امر، سرمایهگذاری در زمینه باتریهای دارای ذخیره انرژی بالا است
که در زیردریاییها کاربرد دارند لازم به ذکر است که پژوهشکده زیر سطحی
دانشگاه صنعتی مالک اشتریکی از حامیان این طرح است.
منبع:منبع : http://nano.ir
باورهای درست و غلط در تمام زمینهها وجود دارند؛
حرفهایی ظاهرا علمی که در اغلب موارد معلوم نیست برای نخستین بار از زبان
کدام دانشمند شنیده شدهاند!
از نظر دانش پزشکی، این باورها در
بسیاری از موارد، نهتنها کمکی به بیمار نمیکنند و نهتنها باعث دورشدن
آنان از راهکارهای مناسب درمانی میشوند بلکه حتی میتوانند خطراتی جدی هم
برای سلامت او ایجاد کنند.

به گزارش هلثدینیوز این باورها در مورد چشم از این قرارند:1-
مطالعه در نور کم به چشمها آسیب میرساند: استفاده از چشمها در نور کم
باعث آسیب به آنها نمیشود. فراموش نکنید از زمانی که همه فعالیتهای مرتبط
با بینایی مانند مطالعه و خیاطی، زیر نور شمع یا چراغهای نفتی و یا گازی
صورت میگرفت، مدت زیادی نمیگذرد.اگر قرار بود این اتفاق بیفتد سالهای
قبل همه باید نابینا میشدند! البته شکی نیست که همه افراد برای سهولت در
مطالعه و جلوگیری از خستگی چشم باید از نور «مناسب» استفاده کنند.
2- عینک زدن (یا نزدن) باعث آسیب به چشم میشود:
عینکها بهطور معمول جهت بهبود دید به کار میروند. عدماستفاده از عینک
یا استفاده از عینک نامناسب باعث آسیب فیزیکی چشم نمیشود. درواقع عینک سبب
تقویت و یا تضعیف بینایی نمیشود. باور غلط دیگری که وجود دارد این است که
استفاده از عینک از سنین خردسالی موجب بدتر شدن قدرت بینایی میشود که
اینطور هم نیست.
3- استفاده از لنزهای تماسی جلوی پیشرفت نزدیکبینی را میگیرد:
بعضی از افراد بر این باورند که استفاده از لنزهای تماسی بهمرور زمان،
باعث اصلاح بینایی و در نتیجه عدمنیاز به استفاده از عینک یا لنز خواهد
شد. هیچ یافته علمیای مبنی براینکه استفاده از لنزهای تماسی باعث بهبود
ضعف بینایی یا کندشدن روند کاهش بینایی شود، وجود ندارد.
4- نشستن نزدیک تلویزیون در کودکان، نشاندهنده ضعیف بودن چشم آنهاست:
کودکان از توانایی انطباق بالاتری نسبت به بزرگسالان برخوردار هستند، در
نتیجه معمولاً مطالب خواندنی را به چشمشان نزدیک میکنند یا نزدیک به
تلویزیون مینشینند. هیچ دلیلی مبنی بر اینکه این عادت باعث آسیب به چشم
شود وجود ندارد و معمولاً با رشد کودک به فراموشی سپرده میشود.
5- استفاده از تلویزیون و کامپیوتر باعث ضعیف شدن چشم میشود:
استفاده از کامپیوتر یا سایر دستگاههای تصویری باعث آسیب به چشم نمیشود.
هرچند در اثر کار بسیار نزدیک با کامپیوتر یا مطالعات طولانیمدت، بهدلیل
کاهش پلک زدن و در نتیجه خشک شدن سطح قرنیه، خستگی یا ناراحتی چشم رخ
میدهد، استراحت گهگاه چشم و نگاه کردن به بالا یا به کنجهای اتاق و یا به
اشیاء دور، میتواند از خستگی چشم بکاهد.
6- انحراف چشم اطفال به مرور زمان بهبود مییابد:
انحراف واقعی چشم در اطفال به مرور زمان بهبود نمییابد. گرچه در برخی از
کودکان بهدلیل پهن بودن پل بینی ممکن است که چشمها لوچ بهنظر برسند که
این حالت با رشد کودک کاهش مییابد اما کودک دچار انحراف واقعی چشم، برای
جلوگیری از ایجاد دوبینی، تنها از یک چشم استفاده میکند و بنابراین چشم
دچار انحراف، از بینایی خوبی برخوردار نخواهد شد.تنها راه درمان هم این است
که کودک مجبور به استفاده از چشم ضعیف شود و به همین دلیل هم برای درمان
تنبلی چشم، چشم سالم کودک باید بهطور متناوب بسته شود. انحراف چشم
میتواند توسط عینک، قطرههای چشمی یا جراحی اصلاح شود و هرچه این اقدامات
زودتر صورت گیرد نتایج بهتری بهدست خواهد آمد. تمام کودکان دچار انحراف
چشم باید توسط چشم پزشک معاینه شوند.
7- مشکلات چشمی باعث افت یادگیری در کودک هستند:
مشکلات خواندن، درک مسائل ریاضی یا سایر مشکلات یادگیری در کودکان،
معلولیتهای یادگیری نامیده میشوند و هیچ دلیل علمیای دال بر اینکه
مشکلات بینایی باعث این اختلالات میشوند یا تمرینات چشمی میتوانند این
حالت را بهبود بخشند، وجود ندارد.مشکلات یادگیری یک اختلال آموزشی است، نه
یک اختلال بینایی؛ در نتیجه کودکان دچار آن، نیاز به کمک آموزگار یا افراد
متخصص در امور تربیتی دارند. البته قبل از انجام هرگونه مشاوره یا اقدام
درمانی، کودک باید توسط چشمپزشک جهت اصلاح مشکلات احتمالی بینایی دقیقاً
معاینه شود.
8- خوردن هویج باعث بهبود بینایی چشم میشود:
هویج حاوی مقادیر زیادی از ویتامین Aاست که برای سلامت بینایی ضروری است
اما مقدار مورد نیاز بدن به ویتامینA خیلی اندک است و بسیاری از مواد غذایی
دیگر نیز حاوی این ویتامین هستند.
رژیم غذایی خوب تمام نیازهای
ویتامینی فرد برای دید مناسب را فراهم میسازد، به علاوه مصرف مقادیر اضافی
ویتامینها، بهخصوص ویتامینهای محلول در چربی (E ،D ،A ) میتواند ضرر
داشته باشد.
9- مطالعه متنهای ریز به چشم افراد دچار کاهش بینایی آسیب میرساند:
باورهای غلط بسیاری در این خصوص که افراد دچار کاهش بینایی یا سالمندان
دچار کاهش بینایی نباید زیاد از چشمشان استفاده کنند، وجود دارد. همچنین
این باور نادرست وجود دارد که خواندن متنهای ریز باعث تشدید و تسریع کاهش
بینایی میشود.در این مورد شاید مقایسه دوربین با چشم انسان بتواند به درک
موضوع کمک کند. عکس گرفتن از اشیای بسیار کوچک سبب خراب شدن دوربین
نمیشود، پس ما هم نباید نگران باشیم که از چشمانمان حداکثر استفاده را
میبریم!
10- آب مروارید وقتی بهوجود میآید که دید نزدیک چشم ضعیف شود:
اینطور نیست. گاهی اوقات افراد مسن که قادر به مطالعه روزنامه یا مطالب در
فاصلههای نزدیک نبودهاند، به مرور زمان مجدداً قادر به مطالعه مطالب
بدون استفاده از عینک میشوند. این حالت بهدلیل شروع روند آب مروارید و در
نتیجه افزایش قدرت انکساری عدسی و دید نزدیک این افراد است. بنابراین
درصورت اصلاح خود به خود نزدیکبینی در یک فرد مسن باید احتمال ایجاد آب
مروارید را مطرح کرد.
11- جراحی آبمروارید تنها وقتی باید انجام شود که بهطور کامل رسیده باشد:
آب مروارید یک پرده ایجاد شده در جلوی چشم نیست بلکه حالت ابری و
غبارآلود شدن عدسی چشم است.با توجه به روشهای جراحیای که قبلاً وجود
داشت، عمل آبمروارید باید تا رسیدن (کاملشدن) آب مروارید به تعویق
میافتاد اما در حال حاضر مختل شدن واضح بینایی را دلیل انجام عمل جراحی
میدانند و همینکه اختلال بینایی باعث ناتوانی فرد در انجام کارهای روزمره
یا مورد علاقه وی شود، میتواند تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گیرد.
12- پیوند چشم انسان عملی است که در کشورهای پیشرفته انجام میشود: در
حال حاضر عمل پیوند کامل چشم بهدلیل ناتواناییهای علمی و عملی موجود
غیرممکن است. چشمها توسط ریسمانهای باریکی به نام عصب بینایی به مغز متصل
میشوند.هر عصب بینایی حاوی بیش از یک میلیون رشته عصبی بوده و در نتیجه
غیرقابل پیوند است، به همین دلیل چشمها هرگز از جایگاهشان به هنگام جراحی
جدا نمیشوند.البته سالهاست که عمل پیوند قرنیه (قسمت شفاف و قدامی چشم)
انجام میپذیرد و گاهی این عمل با عمل پیوند چشم اشتباه گرفته میشود. عمل
پیوند قرنیه در ایران هم سالهاست که انجام میشود.
13- استفاده از عینک باعث وابسته شدن فرد به آن میشود:
عینکهای طبی جهت اصلاح عدموضوح بینایی تجویز میشوند، بنابراین بهدلیل
واضح شدن دید، افراد تمایل به استفاده بیشتر از آنها دارند؛ گرچه این حالت
شبیه وابستگی به عینک است ولی در حقیقت به خاطر تمایل فرد به واضحتر دیدن
است.
در اواخر جنگ جهانی اول، محبوبیت خمیر دندان به جایی رسیده بود که اکثر مردم بدون آن نمی توانستند زندگی کنند.
امروزه خمیر دندان در اطراف هر شخصی وجود دارد، اما به راستی چه چیزی این ماده را اینقدر خاص کرده است؟
چه
یکبار در روز مسواک بزنید و چه سه بار، در هر حالت هیچگاه به مواد سازنده
آن دقت نمی کنید زیرا اغلب تصور می کنید که مواد محتوی یک قوطی استاندارد
خمیر دندان، برای دندان ها ضروری است. اما چرا بر روی اکثر خمیردندان ها
نوشته شده : “نخورید، نبلعید و …” ؟ در زیر به برخی از مواد خطرناک موجود
در خمیر دندان اشاره می شود.
محققان می گویند خوردن غذای سبک در نیمه شب بدون توجه به نوع غذایی که مصرف می شود احتمال پوسیدگی دندانها را افزایش می دهد.
شبکه
تلویزیونی فاکس نیوز گزارش داد تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ دانمارک
نشان داد ، یک چهارم کالری موجود در بدن پس از صرف شام یا خوردن غذای
دیرهنگام مصرف می شود.
برندن
برول» نویسنده ای که در زمینه مطالب علمی و بهداشتی تخصص دارد مجموعه ای
بی نظیر از تصاویر میکروسکوپی الکترونی جمع آوری کرده و در قالب کتابی به
نام «ریزجهان» منتشر کرده است.![]()
سطح میکروتراشه سیلیکونی EPROM
![]()
مورچه چوب با میکروچیپی در دهان![]()
سطح میکروتراشه سیلیکونی EPROM![]()
سطح پوست به ظاهر لطیف انسان به همراه تارهای مو![]()
پوست توت فرنگی![]()
می دانستید این همه باکتری روی زبانتان زندگی می کند؟![]()
گرد و غبار خانگی که در آن تراشه های چوبی، موی گربه، حشره ها و ترکیبات پیچیده دیده می شوند![]()
سر پشه![]()
کاغذ سیگار، کریستالهای آبی رنگ مواد افزودنی هستند که با تولید اکسیژن آتش سیگار را روشن نگه می دارند

در مغز چه میگذرد؟
پشت پرده پردازش اطلاعات در سیستم عصبی مرکز
آیا
تصویر روشنی از مغز و عملکرد آن حین فکر کردن در ذهن تان دارید؟ کتاب تازه
کارل اسکونافر به نام تصاویری از مغز، به خوبی نشان می دهد دانشمندان
چگونه مغز و عملکرد آنرا طی سال ها به تصویر کشیده اند.
آیا تصویر روشنی از مغز و عملکرد آن حین فکر کردن یا به خاطر آوردن، در ذهن تان دارید؟
پاسخ شما مثبت باشد یا منفی، بد نیست به کتاب تازه کارل اسکونافر به نام «تصاویری از مغز»، سری بزنیم تا ببینیم دانشمندان چگونه ارتباطات در مغز و عملکرد آنرا طی سال ها به تصویر کشیده اند.
پیاز بویایی
اولین بار در سال ۱۸۷۵ فیزیولوژیست شهیر ایتالیایی کامیلو گلژی، روشی را برای تشریح و بررسی کامل سلول های عصبی ابداع کرد.
او در این تکنیک، دی کرومات پتاسیم و نیترات نقره را به بافت عصبی اضافه کرد تا نورون ها به صورت بلورهای کوچکی از کرومات نقره درون سلول ها دیده شوند.
این تکنیک که بعدها «روش گلژی» نام گرفت، تاکنون در سطح وسیعی برای تهیه نقشه عملکرد سلول های عصبی گوناگون به کار گرفته شده است.
این تصویر که توسط گلژی از پیاز بویایی یک سگ با استفاده از همین تکنیک تهیه شده، واکنش های عصبی را در این منطقه از مغز نشان می دهد. گلژی را می توان آغازگر علم عصب شناسی مدرن نامید.
ژن JAM-B
روش گلژی تنها به عصب شناسان اجازه تهیه نقشه و بررسی سلول های عصبی مرده را می داد.
مشاهده و بررسی سلول های عصبی زنده، ارتباطات لحظه ای و اتصالات آنها تا بیش از یک قرن بعد که داگلاس پراشر موفق به کشف توالی ژن تولید کننده پروتئین های فلورسنت در نوعی عروس دریایی و تکثیر این ماده شد، ناشناخته ماند.
این پروتئین ها که در دهه ۱۹۹۰ کشف شدند، در اثر پرتوهای آبی، رنگ سبز شفافی خواهد یافت.
زمانی که این پروتئین ها به پروتئین های دیگر در بافت های زنده متصل شوند، با درخشش نشان می دهند کدام ژن ها در کدام نقطه از سلول فعال هستند.
در این سلول های شبکیه، تنها نورون های دارای ژن JAM-B از خاصیت فلوئورسانس برخوردار هستند و به همین دلیل فضای میانی آنها تاریک است.
این سلول ها توسط رشته های بسیار باریکی به یکدیگر متصل شده اند که دندریت نام دارند و و وظیفه آنها هدایت و انتقال پالس های الکتریکی به نورون ها است.
تمامی این سلول ها و دندریت ها در یک لحظه روشن شده اند و مسیر یکسانی را در تمامی دندریت ها نشان می دهند. این سلول های عصبی شبکیه تنها به حرکات رو به بالا واکنش نشان می دهند.
ایمونوهیستوشیمی
در این تصویر رشته های زرد درخشانی از آکسون ها را مشاهده می کنید که توسط تکنیک های ایمونوهیستوشیمی قابل رؤیت شده اند. این رشته های عصبی بلند وظیفه ارسال پیام های الکتروشیمیایی از یاخته را به دیگر سلول های عصبی به عهده دارند.
در تکنیک های ایمونوهیستوشیمی که برای ردیابی و شناسایی مقصد این پیام های عصبی مورد استفاده قرار می گیرند از پادتن های برچسب گذاری شده با رنگ یا نشاندارشده توسط پروتئین های فلوئورسانس استفاده می شود. این مولکول ها هنگام اتصال به مولکول های اختصاصی-پادگن ها- در مقصد نهایی شروع به درخشش یا تغییر رنگ خواهند کرد.
یک سلول عصبی
این تصویر از یک سلول عصبی توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی گرفته شده است. در واقع جریان حرکت الکترون ها توسط یک حسگر ردیابی شده و در نهایت تصویر کلی این سلول عصبی تهیه شده است.
منطقه میانی و برجسته تصویر، بخش مرکزی یاخته عصبی است که هسته و در نتیجه اغلب اطلاعات ژنتیکی سلول در آن جای دارد. رشته های منشعب شده از سلول، دندریت ها هستند که وظیفه دریافت پالس های الکتریکی و رساندن آنها را به سلول های عصبی به عهده دارند.
هیپوکامپ
این مقطع عرضی که از هیپوکامپ موش تهیه شده، پیچیدگی ساختار درونی این بخش از مغز را به خوبی نشان می دهد. این نام به دلیل شکل ظاهری این بخش، از واژه لاتین hippocampus به معنی اسب دریایی اقتباس شده است.
سلول های عصبی این بخش را می توانید به شکل نقاط دایره ای شکل کوچک با رنگ های گوناگون تماشا کنید. بخش بالایی تصویر نئوکورتکس یا قشر تازه مخ را نشان می دهد.
حجم وسیعی از اطلاعات حسی از طریق قشر مخ به این منطقه وارد می شوند.
نئوکورتکس
این نمای نزدیک از قشر تازه مخ در موش، بخشی از مغز را نشان می دهد که وظایف حساسی را به عهده دارد.
از جمله این اعمال شناختی می توان به هشیاری و درک فضائی که باعث تشخیص لایه های متعدد افقی در این تصویر می شود، اشاره کرد. طرح های روشن و تاریک پس زمینه نیز لایه های متعددی از سلول های عصبی را نشان می دهند.
اطلاعات حسی ابتدا به سلول های تشکیل دهنده نوار تاریک در بخش بالای تصویر می رسند و سپس توسط سلول های عصبی به دیگر بخش های مخ ارسال خواهند شد











درحالیکه زمان رسمی کشور در 30 شهریور به روال عادی بازگشت، کشورهای اروپایی تا سه هفته دیگر از زمان تابستانی استفاده میکنند. آیا نسخه تغییر ساعتها در تابستان و زمستان برای همه کشورها یکسان است؟
هر ساله در فروردین و مهر، موضوع تغییر ساعت رسمی کشور به بحث داغ محافل علمی و اجتماعی کشور وارد میشود و دلایلی در تایید یا رد آن مطرح میشود. در این مقاله سعی داریم مروری بر مبانی علمی، تاریخچه و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه داشته باشیم.
هر ساله در فروردین و مهر، موضوع تغییر ساعت رسمی کشور به بحث داغ محافل علمی و اجتماعی کشور وارد میشود و دلایلی در تایید یا رد آن مطرح میشود. در این مقاله سعی داریم مروری بر مبانی علمی، تاریخچه و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه داشته باشیم.سنجش زمان
بر طبق معاهده بینالمللی سال 1884
میلادی، نصفالنهار گذرنده از رصدخانه گرینویچ انگلستان به عنوان
نصفالنهار مبدا با طول جغرافیایی صفر درجه برای اندازهگیری زمان انتخاب
شده است. زمانی که نسبت به این نصفالنهار اندازهگیری میشود به زمان
جهانی (بینالمللی) معروف است. برای مشاهده عکس بزرگ، اینجا را کلیک کنید.
![]()
مبنای ساعتهای متداول، مدت زمان چرخش زمین حول محورش است که 24 ساعت در نظر گرفته میشود (البته واقعیت امر این است که زمین هر 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه یک بار به دور خودش میگردد، ولی چون هر شبانهروز قراردادی را 24 ساعت درنظر گرفتهایم، ستارگان که در آسمان ثابتاند، در هر شبانهروز 4 دقیقه زودتر طلوع میکنند). برای سهولت در کار تبدیل ساعتها، زمین به 24 قاچ مساوی تقسیمبندی میشود که عرض هر قاچ 15 درجه یا معادل یک ساعت است. بنابراین وقتی در گرینویچ ظهر است، برای مکانی در 15 درجهای شرق آن، ساعت 1 بعدازظهر است.
ساعتی
که در حال حاضر در جهان استفاده میشود، از لحظه نیمهشب به وقت رسمی
نصفالنهار گرینویچ محاسبه میشود. بنابراین بسته به موقعیت کشور نسبت به
نصف النهار مبداء، نصفالنهار شاخصی برای تنظیم ساعت رسمی با گرینویچ تعیین
شده است. این انتخاب به گونهای بوده که زمان ظهر حدود ساعت 12 باشد.
اختلاف ساعت رسمی بیشتر کشورها از گرینویچ عدد صحیحی است. اما کشورهایی هم هستند که دارای منطقه زمانی غیر صحیح باشند، مانند ایران، افغانستان، هند و میانمار که به ترتیب دارای ناحیه زمانی 3.5+، 4.5+، 5.5+ و 6.5+ هستند. علامت مثبت به این مفهوم است که منطقه زمانی این کشورها در شرق نصفالنهار مبدا قرار دارد و ساعتهای آنها جلوتر است. کشورهای با مساحت بسیار زیاد مانند روسیه، آمریکا، کانادا و استرالیا از چند ناحیه زمانی استفاده میکنند.
در ایران، زمان رسمی با توجه به نصفالنهار 52.5 درجه شرقی (گذرنده از نزدیکی شهر شیراز) سنجیده میشود که معادل 3.5 ساعت اختلاف زمانی با گرینویچ است. به عبارت دیگر، ساعت رسمی ایران 3.5 ساعت جلوتر از زمان جهانی است و هنگامیکه در گرینویچ (انگلستان) ساعت 12 ظهر است، در ایران ساعت 3.5 بعدازظهر است.
چرایی ساعت تابستانی
در نیمکره شمالی زمین، خورشید
در نیمه اول سال زودتر طلوع میکند و منطقی است که فعالیت روزانه هم زودتر
شروع شود، که این مقصود با تغییر ساعت رسمی کشورها حاصل میگردد. برخی از
کشورها برای بهرهگیری بهتر از روشنایی روز و به تبع آن کاهش مصرف انرژی،
ساعت رسمی خود را جلو میکشند که اصطلاحا زمان ذخیره روشنایی روز (DST) یا
ساعت تابستانی گفته میشود.
این موضوع در کشورهای نزدیک خط استوا که تغییر طول روز و شب آنها ناچیز است، اهمیتی ندارد؛ اما برای کشورهایی که در عرضهای میانی یا نواحی نزدیک به قطب هستند، قابل توجه است. به عنوان مثال مقدار طول روز (از طلوع تا غروب خورشید) برای شهر تهران در اواخر خردادماه به حدود 14 ساعت و 35 دقیقه میرسد، حال آنکه طول روز در دیماه به 9 ساعت و 50 دقیقه تقلیل مییابد. این تغییرات در عرضهای جغرافیایی بالا شدیدتر است. در عرض جغرافیایی 55 درجه (شمال اروپا یا آمریکای شمالی) در طی سال، طول روز بین 17.5 ساعت (در تابستان) تا 7 ساعت (در زمستان) در تغییر است و در نهایت برای مناطقی که عرض جغرافیایی آنها بیش از 66 درجه شمالی یا کمتر از 66 درجه جنوبی باشد (مناطق قطبی) در برخی از روزهای سال خورشید طلوع نمیکند (شب زمستانی) یا در برخی روزها خورشید غروب نمیکند.
![]()
آغاز داستان تغییر ساعتها
ایده تغییر ساعت اولین
بار توسط «بنجامین فرانکلین»، (فیزیکدان، از بنیانگذاران ایالات متحده،
نخستین سفیر آمریکا در فرانسه و دارنده لقب «نخستین آمریکایی») پیشنهاد شد.
او در نوشته خود از مردم خواست که صبحهای تابستان یک ساعت زودتر از خواب
بیدار شوند. فرانکلین معتقد بود که به این ترتیب، مردم میتوانند روزها از
روشنایی خورشید استفاده بیشتری کنند و شبها شمع کمتری مصرف کنند. البته
این موضوع عملی نشد.
در سال 1895، «جرج هادسون»، حشرهشناس نیوزلندی در مقالهای متذکر شد که با جابهجایی ساعتها میتوان از روشنایی روز بهره بیشتری برد. در سال 1907، ویلیام ویلت، معمار انگلیسی، پیشنهاد کرد که ساعتها در ماه آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت) دقایقی به جلو کشیده شود و در ماه سپتامبر (شهریور) به حالت اول خود بازگردد. او حساب کرد که با این کار چقدر صرفهجویی اقتصادی حاصل میشود، اما پیشنهاد او تا زمان مرگش عملی نشد.
سرانجام در سال 1916، آلمان با اعمال ساعت تابستانی از 30 آوریل تا آخر ماه اکتبر (هفته اول اردیبهشت تا هفته اول مهر) پیشگام شد و در همان سال، برخی کشورهای اروپایی مانند بلژیک، دانمارک، سوئد، فرانسه، ایتالیا و... نسبت به تغییر ساعت رسمی اقدام کردند. در ایالات متحده آمریکا نیز اعمال ساعت تابستانی از سال 1918 و پس از پایان جنگ جهانی اول رایج شد.
تغییر ساعت رسمی در کشورهای مختلف
امروزه بیش از 70 کشور جهان از تغییر ساعت تابستانی استفاده میکنند. مهمترین این کشورها در قارههای مختلف به شرح زیر است:
![]()
آسیا: ایران، آذربایجان،ارمنستان، اردن، سوریه، لبنان، فلسطین
اروپا: تمامی کشورهای اروپایی غیر از ایسلند
آفریقا: مصر، مراکش، نامیبیا (بیشتر کشورهای آفریقایی در نزدیکی خط استوا هستند و طول شبانهروز در طول سال تغییر آنچنانی ندارد)
آمریکا: ایالات متحده (غیر از هاوایی و آریزونا)، کانادا (غیر از چند شهر)، آلاسکا، اکثر استانهای مکزیک، گرینلند، کوبا، برزیل، شیلی
اقیانوسیه: استرالیا، نیوزلند
برخی کشورها نیز در سالهای گذشته از ساعت تابستانی استفاده میکردند، اما در سالهای اخیر از آن استفاده نمیکنند؛ مانند عراق، تونس و آرژانتین. از بین کشورهای پیشرفته فقط ژاپن است که در سالهای محدودی بعد از جنگ جهانی دوم ساعت تابستانی داشت و در دهههای اخیر، به تغییر ساعت رسمی تن ندادهاست.
زمان شروع و پایان اعمال ساعت تابستانی در کشورهای مختلف متفاوت است. به طور کلی برای کشورهای نیمه شمالی زمین این زمان از ماه مارس (اسفند-فروردین) یا آوریل (فروردین-اردیبهشت) شروع شده و در سپتامبر (شهریور) یا اکتبر (مهر) خاتمه مییابد. منسجمترین برنامه متعلق به اتحادیه اروپا است که مطابق آن از ساعت 1:00 زمان جهانی آخرین یکشنبه ماه مارس شروع و تا ساعت 1:00 آخرین یکشنبه ماه اکتبر هر سال ادامه پیدا میکند. در سالهای اخیر برخی کشورهای اسلامی (مانند مصر) برای اینکه تغییر ساعت در ماه مبارک رمضان رخ ندهد، زمان اعلام آن را تغییر دادهاند یا به گونهای برنامهریزی کردهاند که این تغییر قبل از ماه رمضان خاتمه و بعد از پایان آن مجدداً از سر گرفته شود.
تغییر ساعت رسمی در ایران
در ایران برای نخستین
بار پیش از انقلاب، در نیمه دوم دهة 1350 ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی
و زمستانی تقسیم شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این رویه متوقف شد تا
اینکه در سال 1370 دولت وقت مصوبه تغییر ساعت رسمی را تصویب کرد و از
اردیبهشت همان سال اجرایی شد. مطابق این مصوبه ساعت رسمی کشور همه ساله در
ساعت 24 اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده میشود و در ساعت 24 سیام
شهریور دوباره به حالت اول برگردانده میشود.
شروع اعمال ساعت تابستانی این حسن را دارد که پس از پایان روز اول فروردین و شروع سال اتفاق میافتد و تعطیلات نوروزی فرصت خوبی برای هماهنگی فراهم میآورد. تاریخ پایان آن نیز در شروع آخرین روز تابستان و قبل از سال تحصیلی است.
این رویه برقرار بود تا اینکه پس از 15 سال، در آخرین روز کاری سال 1384 دولت نهم اعلام کرد که بررسی کارشناسانهای مبنی بر این که تغییر ساعت در کشور منجر به صرفهجویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد و بنابراین اعمال ساعت تابستانی را لغو کرد. پس از آن در سالهای 1385 و ۱۳۸۶ نمایندگان مجلس، طرحهایی را در دستور کار خود قرار دادند تا دولت را مکلّف به اعمال ساعت تابستانی در ششماهه اول سال نمایند. در این بین میتوان به مطالعات انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد . مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک نیز بر اساس کار کارشناسی (بر پایه ایجاد فاصلة زمانی مناسب بین طلوع آفتاب و شروع کار روزانه) پیشنهاد کرد که تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای اردیبهشت تا پایان مرداد اعمال شود. سرانجام در 31 مرداد ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اعمال ساعت تابستانی به همان وضعیت مصوبه سال1370 برگشت.
مزایا و معایب تغییر ساعت رسمی کشور
پس از اعمال
نشدن ساعت تابستانی در سال 1385، موافقان و مخالفان دلایلی را بر تایید یا
رد این کار بیان کردند. مهمترین دلیل مخالفان اعمال ساعت تابستانی، تثبیت
ساعت و جلوگیری از سردرگمی مردم بود؛ اما موافقان نیز دلایلی دارند که از
این بین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• کاهش مصرف برق و جابهجایی پیک مصرف. البته مخالفان اعتقاد داشتهاند
که در طول 15 سال اعمال تغییر ساعت، این کار تاثیری در مصرف برق نداشته
است.
• تنظیم اوقات خواب و استراحت و تاثیر آن در تولید ناخالص ملی
•
تقلیل ساعات بیمصرف بین اذان صبح و ساعت شروع کار: در صورت تغییر ندادن
ساعت رسمی در نیمه اول سال، فاصله بین اذان صبح و شروع ساعت کاری به چند
ساعت خواهد رسید. به عنوان مثال برای شهر تهران زمان اذان صبح در اواخر
خرداد ساعت 3 بامداد خواهد بود. این وضع در شهرهای شرقی مانند سرخس بدتر
است و زمان اذان صبح (بدون اعمال ساعت تابستانی) 2:18 بامداد است.
* کارشناس ارشد مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
تحقیقات نشان میدهد کودکانی که از سرطان نجات پیدا کردهاند با احتمال بیشتری ممکن است در سالهای آینده به بیماریهای قلبی دچار شوند.
محققان هلندی با انجام مطالعه روی 601 کودک سرطانی که
به مدت 15.4 سال ادامه پیدا کرد متوجه شدند، 27 درصد از این کودکان به
ناهنجاریهای طولانی مدت در عملکرد قلب خود دچار شدهاند.
بیماریهای قلبی بسیار در بین بیماران سرطانی که درمانهای ترکیبی را دریافت کردهاند شایع است. البته هنوز شواهد
.:: This Template By : web93.ir ::.