فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودتحقیق کامل اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول

اختصاصی از فایلکو دانلودتحقیق کامل اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودتحقیق کامل اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول


دانلودتحقیق کامل اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از  کاهش تولید محصول

متانول یکی از مهمترین الکل ها است که به دلیل کاربرد فراوان آن به خصوص در مصارف عمومی مورد توجه قرار گرفته است. موارد مصرف این ماده زیاد است و از جمله آن می توان به سه مصرف عمده به عنوان حلال، سوخت و ماده اولیه تهیه مواد شیمیایی اشاره کرد.

در این تحقیق تولید متانول که شامل یک راکتور، مبدل حرارتی و جداساز می باشد به صورت دینامیکی شبیه سازی شده است. فرض شده است. پیش بینی رفتار فرآیند تولید متانول از گاز سنتز، از طریق حل دستگاه های معادلات دیفرانسیل غیر خطی مرتبه اول و دستگاه های معادلات جبری غیر خطی انجام گردیده است.

با استفاده از مدل فوق تاثیر چندین پارامتر مهم شامل نسبت جریان برگشتی، دمای ورودی به راکتور و فشار پوسته اطراف راکتور به منظور جبران افت فعالیت کاتالیست بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه از طریق تغییر دادن شرایط عملیاتی به مقدار قابل توجهی می توان اثر افت فعالیت کاتالیست را در کاهش تولید متانول کم رنگ تر نمود

1-1- معرفی متانول

 

متانول یکی از مهمترین الکل‏ها است که به دلیل کاربرد فراوان آن به خصوص در مصارف عمومی مورد‏ توجه قرار گرفته است. موارد مصرف این ماده در صنعت زیاد است و از آن ‏جمله می‏توان به سه مصرف عمده به عنوان حلال، سوخت و ماده اولیه تهیه مواد شیمیایی از قبیل فرمالدئید، دی متیل ترفتالات، متیل آمینها و اسید استیک اشاره کرد (Kirk-Othmer 1974).

مصرف این ماده به عنوان سوخت به این دلیل است که متانول دارای نقطه جوش نرمال پایین (7/64) بوده و دمای اشتعال آن نیز کم (385) است. از طرفی به‌خاطر پایین بودن نقطه انجماد این ماده (56-)، از آن برای کاهش نقطه انجماد آب نیز استفاده می‏کنند (Alvin 1997).

سنتز متانول را می‏توان به قدمت استفاده از شعله چوب دانست. تا کنون متانول از روشهای مختلفی ساخته شده است. روشهای قدیمیتر به صورت تقطیر چوب بوده است و روشهای پیشرفته‏تر استفاده از گاز سنتز در مجاورت کاتالیزور می‏باشد. این روش شامل تهیه گاز سنتز، بررسی واکنشهای رقابتی انجام شده در راکتور و مشخص نمودن کاتالیزور برتر، تراکم ‏سازی گاز سنتز برای ورود به راکتور و خالص سازی محصول می‏باشد.

متانول را اکثرا به اسم الکل چوب می‏شناسند و علت آن این است که اولین منبع تجارتی آن چوب بوده است. الکل چوب اولین بار توسط در سال 1661 شناخته شد. ولی تا سال 1812 اختلاف بین متانول و اتیل الکل کشف نشد. حتی در سال 1930 این اختلاف اندک فرض می‏شد. قبل از سال 1930، این ماده یک ماده پرهزینه بود چرا که متانول تهیه شده شامل ناخالصیهای فراوان مثل استون، استات متیل، آلیل الکل، اسید استیک، نفتالین، فنل و … بود و جداسازی این مواد کاری پر هزینه بود (Andrzej Cybulski 1988).


 

 

  • مشخصات متانول:

 

متانول مایعی است بی‌ رنگ، قابل اشتعال و دارای بویی تقریبا تند که با هر نسبتی با آب ترکیب می‌شود. فرمول شیمیایـی این ماده و دانسیته آن 792 می‌باشد. از آنجائـیکه در حدود یک قرن متانول به وسیله تقطیر تخریبی چوب تولید می‏گردید، لذا به آن الکل چوب می‌گویند. الکل چوب واقعی شامل موادی مانند استن، اسیداستیک و آلیل الکل نسبت به متانول تجارتی موجود امروزه می‏باشد. سالهای زیادی بزرگترین استفاده متانول در تولید فرمالدئید بوده است، که تقربیا نیمی از متانول تولید شده را مصرف می‏نمود. بعدها به علت استفاده‌های جدیدتر از متانول برای تولید موادی همچون اسید استیک و متیل ترشری بوتیل ‏اتر اهمیت متانول افزایش یافت. استفاده مستقیم از متانول به عنوان سوخت نیز دارای اهمیت ویژه‏ای است.

متانول ماده‌ای است سمی، که حتی خوردن کمی از آن مرگ آور است. در بیشتر مواقع اثرات سمی آن بعد از چند ساعت و بعضی اوقات، 2 تا 3 روز بعد ظاهر می‌شود. متانول در بیشتر مواقع روی اعصاب بینایی نیز اثر می‌گذارد. خوردن 5 میلی لیتر از متانول کافی است، تا بینایی را از بین ببرد. تنفس آن نیز به مدت طولانی همان اثرات مسموم کننده قبلی را دارد.

متانول مایعی است با بویی تقریبا تند که در صورت خالص بودن بوی ملایم الکل را دارد. متانول با حرارت تجزیه می‏شود و ایجاد دی ‏اکسید کربن و فرمالدئید می‏کند. متانول با مواد اکسید کننده نظیر پرکلراتها، تری اکسید کرم، برم، هیپوکلریت سدیم، کلرین و پراکسید هیدروژن به ‏شدت واکنش می‌دهد که منجر به ایجاد حریق و مخلوطهای قابل انفجار می‏گردد.

متانول به ‏خوبی با هوا ترکیب شده و به آسانی مخلوطهای قابل انفجار ایجاد می‏کند. متانول با آب، الکلها، استرها،کتونها و اکثر حلالهای آلی میل ترکیبی داشته و مخلوطهای آزئوتروپ زیادی به وجود می‏‏آورد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودتحقیق کامل اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول

سمینار کارشناسی ارشد برق سنتز کننده های گفتار

اختصاصی از فایلکو سمینار کارشناسی ارشد برق سنتز کننده های گفتار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار کارشناسی ارشد برق سنتز کننده های گفتار


سمینار کارشناسی ارشد برق سنتز کننده های گفتار

این محصول در قالب  پی دی اف و 52 صفحه می باشد.

 

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-الکترونیک طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

چکیده

در این پژوهش، چگونگی طرح و پیاده سازی سنتز کننده گفتار ارائه شده است. در سنتز کننده گفتار ابتدا پردازش زبان طبیعی (NLP) بر روی متن ورودی انجام می گیرد در این قسمت جملات ورودی به فهرستی از کلمات تبدیل می شوند سپس صورت واجی متن به وسیله مبدل حروف به صدا و یا با استفاده از فرهنگ لغت استخراج می شود.

مرحله بعدی مولد نوای گفتار می باشد، در واقع یکی از عوامل اصلی برای به دست آوردن یک گفتار مصنوعی با کیفیت بالا، مولد نوای گفتار است که اعمال آن به سیستم سنتز گفتار نقش بسزایی در تولید گفتار طبیعی در زبان های مختلف دارد. نوا یکی از فاکتورهای اصلی برای به دست آوردن یک گفتار مصنوعی با کیفیت زیاد می باشد. مفهوم نوا، زیر و بم کردن صدا و ریتم گفتار که باعث تلفظ و برداشت مفهوم های مختلفی از گفتار می شود، می باشد.

حال در این مرحله روش سنتز گفتار (سنتز شمرده به شمرده لغات، سنتز فرمنت، سنتز الحاقی)، را باید تعیین کنیم. در دو روش اول پارامترهای مشخصه گفتار در هر بازه زمانی توسط مجموعه ای از قواعد تولید می شوند، اما در روش سوم واحدهای گفتار ذخیره شده طبیعی برای تولید گفتار خروجی در کنارهم قرار می گیرند. در این رویکرد گفتار ذخیره شده طبیعی به صورت تکه تکه در کنار هم قرار می گیرند تا تولید یک گفتار خروجی کنند که یکی از مهم ترین جنبه ها در سنتز الحاقی انتخاب طول واحد صحیح است.

مقدمه

سنتز گفتار یک فناوری است که به وسیله آن متن به گفتار مصنوعی تبدیل می شود. در موضوع سنتز گفتار، ذخیره سازی کلمات یک زبان غیرممکن (و اغلب بی فایده) است. در واقع سنتز گفتار، تولید گفتار از طریق رونویسی حروف به آوا، به منظور گفتن جملات می باشد. در فصل 1 کلیات این پژوهش شامل هدف، تحقیقات انجام شده و نحوه انجام پژوهش بررسی شده است. در فصل 2 توضیحاتی در خصوص سنتز کننده گفتار ارائه شده است. در فصل 3 مدل تولید گفتار بررسی شده است. در فصل 4 به بررسی سنتز گفتار پرداخته شده است. پایان فصل 5 به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات ارائه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


سمینار کارشناسی ارشد برق سنتز کننده های گفتار

دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع سرامیک ها , خواص , سنتز و کاربرد ها

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع سرامیک ها , خواص , سنتز و کاربرد ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ئانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع " سرامیک ها , خواص , سنتز و کاربرد ها " آماده دانلود می باشد.

تعداد صفحات 100

فرمت: pdf

دانشگاه: دانشگاه صنعتی ارومیه 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                

فصل اول: سنتز سرامیک

1-1-پودرهای سرامیکی                                                                                            

1-1-1-تکنیک های تولید پودر مرسوم                                                                              

1-1-1-1- آلومینا (Al2O3)                                                                                      

1-1-1-2-زیرکُنیا (ZrO2)

1-1-1-3-کاربید سیلیسیم(SiC) 

1-1-1-4-نیترید سلیسی (Si3N4)

1-1-2-تکنیک های نوین تولید پودر                                                 

1-1-2-1-تکنیک های محلول                                                              

1-1-2-1-1فرآیند سُل-ژل                                                                        

1-1-2-2-تهیه پودرها از حالت جامد                                                            

1-1-2-2-1-تجزیه نمکی                                                                                 

1-1-2-2-2-سنتز مکانیکی کاربیدها و سیلیسایدها                          

1-1-2-3-واکنش های گاز-جامد                                                                          

1-2-ویسکرهای سرامیکی                                                                                    

1-2-1-رشد ویسکرها به توسط واکنش های فاز بخار                                                         

1-2-1-1-تبخیر-تراکم(جامد کردن)                                                                             

1-2-1-2-احیاء شیمیایی                                                                                               

1-2-2-روش بخار-مایع-جامد(VLS)

1-2-3-ویسکرهای SiC از پوسته های برنج                                                                     

1-2-4-رشد فلاکسی                                                                                      

1-2-5-رشد از ژل ها                         

1-2-6-رشد هیدروترمال                                                             

1-3-تک کریستال های سرامیکی                           

1-3-1-روش ورنوئیل(ذوب شعله ای)                               

1-3-2-روش زوکرالسکی                                                                              

1-3-3-روش بریج من-استوک بارگر                                                              

1-3-4-رش ذوب ناحیه ای(ناحیه شناور)                                                        

1-4-الیاف سرامیک و شیشه                                                                           

1-4-1-الیاف شیشه                                            

1-4-2-الیاف بُر                                                                                             

1-4-3-الیاف کربن                                                       

1-4-3-1-الیاف از مواد آغازین PAN

1-4-3-2-الیاف از مواد آغازین سلولزی                                                  

1-4-3-3-الیاف از مواد آغازین قیری                                              

1-5-فرآیندهای قبل از پخت                                                                  

1-5-1-آسیاب کردن و دانه بندی نمودن پودر                                                                  

1-5-2-خشک کردن و گرانوله کردن پودرها                                                                    

1-6-شکل دادن خام                    

1-6-1-افزودنی ها                                                                                        

1-6-1-1-انواع و نقش آنها                                                                            

1-6-2-پرسکاری خشک                                                                            

1-6-2-1-پرسکاری خشک تک محوری                                                      

1-6-3-ریخته گری تحت فشار          

1-6-4-قالبگیری تزریقی                                                                          

1-6-5-اکستروژن                                                                                    

1-6-6-فرآیند سُل-ژل و ریخته گری ژله ای                     

1-6-6-1-فرآیند سُل-ژل  

1-6-6-2-ریخته گری ژله ای                                                                      

1-6-7-ریخته گری نواری                 

1-7-روش های پخت معمول                                                                        

1-7-1-زینتر کردن حالت جامد                     

1-7-2-پرسکاری گرم                                                                                

1-8-روش های تولید مدرن                                         

1-8-1-پرسکاری ایزواستاتیک گرم                                                            

1-8-2-زینتر کردن پلاسمایی                                                           

1-8-3-سنتز خود انتشار                                                                           

1-8-4-فرآیندهای رسوب بخار شیمیایی (CVD)

 

فصل دوم: خواص مواد سرامیکی

2-1-خواص مکانیکی              

2-1-1-سختی و مدول الاستیک                     

2-1-1-1-آزمایش سختی                                                                                           

2-1-1-2-آزمایش مدول الاستیک                                                                         

2-1-2-استحکام     

2-1-2-1-استحکام کششی                                

2-1-2-2-اندازه گیری کرنش                   

2-1-2-3-استحکام خمشی                      

2-1-2-4-استحکام فشاری                                                                                     

2-1-3-تافنس (چقرمگی) شکست  

2-2-خواص حرارتی                            

2-2-1-ظرفیت گرمایی                                        

2-2-1-1-اندازه گیری ظرفیت گرمایی            

2-2-2-هدایت حراراتی                                

2-2-2-1-اندازه گیری هدایت حرارتی       

2-2-3-نفوذ پذیری حرارتی                 

2-2-3-1-اندازه گیری نفوذ پذیری حرارتی                                                                 

2-2-4-ضریب انبساط حرارتی               

2-3-خواص نوری                                                                                      

2-3-1-عبور پذیری و انعکاس پذیری     

2-3-2-رنگ             

2-4-خواص الکتریکی                               

2-4-1-هدایت الکتریکی                           

2-4-1-1-عایقها (مواد دی الکتریک)          

2-4-1-2-نیمه هادی ها                

2-4-1-3-سرامیکهای رسانا                       

2-4-1-4-ابر رساناها    

2-5-مقاومت در برابر خوردگی            

2-5-1-مقاومت در برابر خوردگی بعضی از سرامیکهای مهم                                          

2-5-1-1- Al2O3

2-5-1-2- MgO   

2-5-1-3- AlN

2-5-1-4- Si3N4

2-5-1-5- SiC  

2-5-1-6-شیشه ها                  

 

فصل سوم: کاربردهای سرامیک

3-1-کاربردهای مکانیکی                                                                                

3-2-ساینده ها                                                                                              

3-3-کاربردهای دیر گداز      

3-4-کاربردهای بیوتکنولوژی                                                                          

3-5-کاربردهای الکتریکی، الکترونیکی و مغناطیسی                                                   

نتیجه گیری                                                                          

منابع                                                                                               

چکیده :

واژه «سرامیک ها» اصطلاحی کلی برای معرفی فراورده هایی است که از ترکیبات معدنی (غیر آلی) تشکیل شده اند و معمولا با انجام عملیات حرارتی در دماهای بالا قابل استفاده می شوند. در ایالات متحده، ژاپن و برخی دیگر از کشورها این واژه، شیشه ها و محصولات دیگر را نیز در بر می گیرد. با توسعه محصولاتی مانند سرمت ها[1](مواد با ترکیبات سرامیک-فلز) و سرامیک های شیشه ای، مرز بین سرامیک ها و فلزات، و سرامیک ها و شیشه ها تا اندازه ای نامشخص شده است. به روش های نوین سنتز سرامیک ها خواهیم پرداخت وآنها را مورد بررسی قرار می دهیم. اگر چه دانش تولید سرامیک ها از قدیم شناخته شده است اما تقاضای مداوم برای سرامیک های باکیفیت بالاتر و ظهور حوزه های نوین کاربردی (مانند میله های سوختی راکتورهای هسته ای، توربین های گازی و موتورهای دیزلی سرامیکی، آسترهای نسوز واحد های گازی کردن زغال سنگ و پایه های مدارهای مجتمع الکترونی) سبب گردیده اند تا نیاز شدیدی به توسعه فناوری های جدید وجود داشته باشد.

      سرامیک ها، گروهی از مواد را تشکیل می دهند که توجه زیادی را در 30 سال گذشته، خصوصا در دهه اخیر به خود جلب نموده اند، اگر چه بشر استفاده از سرامیک ها را احتمالا از زمان دسترسی به مواد اولیه آنها، با شکل دادن به خاک رس به صورت ظروف سفالی و آجر و غیره آغاز کرده است. بعضی از مواد خام لازم برای سرامیک ها نظیر سیلیس، منیزیا و آلومینا، فراوان و ارزان می باشند. با این وجود، تافنس(چقرمگی) پایین همراه با هزینه ی بالای ماشین کاری قطعات سرامیکی سبب شده که استفاده آنها به عنوان مواد مهندسی تا سالهای اخیر، محدود گردد. یکی از سرامیک های صنعتی قدیمی، کاربید سیلیسیم است که در دهه 1890 معرفی گردید. در طی جنگ جهانی دوم، توجه اصلی در تحقیقات بر روی مواد سرامیکی به توسط دانشمندان سبب شناخت خواص برجسته الکتریکی و مقاومت به حرارت سرامیک ها گردید. بعد از جنگ جهانی دوم، سرامیک ها برای ایجاد مواد پیشرفته  مورد استفاده در کامپیوترها، خازن ها[2]، ترمیستورها[3]، وریستورها[4]، وسایل پیزوالکتریک و دیگر قطعات مورد مطالعه و برسی قرار گرفتند.

یکی از مهم ترین یافته های این قرن نیز توسط مواد سرامیکی ممکن گردید. نیمه هادی[1]های درجه حرارت بالای جدید از مواد سرامیکی با ساختار پیچیده و دارای خواص الکترونیکی برتر می باشند. مواد سرامیکی جزو مهم ترین گروه های مواد می باشند که دارای بسیاری از کاربرد ها در آینده خواهند بود. با این وجود در میان موانع عمده ای که در استفاده گسترده امروزی آنها وجود دارد، می توان حد تافنس پایین، اعتماد پذیری[2] محدود، مسائل مورد مواجهه در ساخت آنها، و نتیجتاً قیمت بالای آنها نام برد. بنابراین، بیشتر تحقیقات در یافتن راه حل برای این مشکلات متمرکز گردیده است که افزایش درک و شناخت لازم در موارد مرتبط را ضروری می نماید.


کلمات کلیدی: سرامیک، ترکیبات معدنی، سنتز.


 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع سرامیک ها , خواص , سنتز و کاربرد ها

سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس¬های فلزات روی(II)، کادمیم(II)، جیوه(II) و مس(I) با لیگاند N' ,N- بیس ((E)- 3(2- نیترو فنیل) آلی

اختصاصی از فایلکو سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس¬های فلزات روی(II)، کادمیم(II)، جیوه(II) و مس(I) با لیگاند N' ,N- بیس ((E)- 3(2- نیترو فنیل) آلیلیدین) پروپان- 1 ,2- دی آمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: مقدمه و اصول مقدماتی

1-1) شیمی کوردیناسیون.. 1

1-2) تاریخچه. 2

1-3) اعداد کوردیناسیون.. 3

1-3-1) عدد کوردیناسیون 1.. 4

1-3-2) عدد کوردیناسیون 2.. 4

1-3-3) عدد کوردیناسیون 3.. 4

1-3-4) عدد کوردیناسیون 4.. 5

1-3-4-1) کمپلکس­های چهاروجهی... 5

1-3-4-2) کمپلکس­های مسطح مربع.. 5

1-4) تئوری­های پیوندی در ترکیب­های کوردیناسیون.. 6

1-5) طیف الکترونی... 7

1-5-1) قانون جذب بیر-لامبرت... 7

1-5-2) قواعد انتخاب................................................................................................................................................................................................................................ 7

1-6) انواع انتقال­های الکترونی... 8

1-7) طیف جذبی کمپلکس‏های چهار وجهی... 9

1-8) بازهای شیف.... 9

1-8-1) روش تهیه­ی کمپلکس­های باز شیف.... 11

1-8-2) مروری بر کمپلکس­های سنتز شده با فلزات ) Zn(II) ,Cd(II) ,Hg(II و Cu(I). 11

1-8-3) مروری بر کمپلکس­های سنتز شده با لیگاندهای باز شیف دودندانه..................................................................................................... 18

1-8-4) کاربرد کمپلکس­های بازشیف.... 31

1-9) ولتامتری چرخه ای... 32

فصل دوم: بخش تجربی

2-1) مواد شیمیایی و حلال‏ها 34

2-2) دستگاه‏های مورد استفاده. 35

2-2-1) طیف سنج مادون قرمز. 35

2-2-2) طیف رزونانس مغناطیسی هسته (1H-NMR) و (13C-NMR) .35

2-2-3) طیف ماورای بنفش-مرئی (UV-Vis). 35

2-2-4) ولتاموگرام چرخه­ای (CV).... 35

2-2-5) نقطه ذوب... 35

2-2-6) هدایت مولی... 35

2-2-7) آنالیز عنصری... 36

2-3) سنتز لیگاند دو دندانه­ای باز شیف  BNPAPD.... 37

2-4) سنتز کمپلکس Zn(BNPAPD)Cl2. 38

2-5) سنتز کمپلکس  Zn(BNPAPD)Br2. 40

2-6) سنتز کمپلکس Zn(BNPAPD)I2. 41

2-7) سنتز کمپلکس Zn(BNPAPD)(SCN)2. 42

2-8) سنتز کمپلکس2Zn(BNPAPD)(N3)................................................................................... 44  

2-9) سنتز کمپلکس Cd(BNPAPD)Cl2. 45

2-10) سنتز کمپلکس Cd(BNPAPD)Br2. 46

2-11) سنتز کمپلکس Cd(BNPAPD)I2. 48

2-12) سنتز کمپلکس Cd(BNPAPD)(SCN)2. 49

2-13) سنتز کمپلکس  Cd(BNPAPD)(N3)2. 50

2-14) سنتز کمپلکس Hg(BNPAPD)Cl2. 52

2-15) سنتز کمپلکس Hg(BNPAPD)Br2. 53

2-16) سنتز کمپلکس Hg(BNPAPD)I2. 54

2-17) سنتز کمپلکس Hg(BNPAPD)(SCN)2. 56

2-18) سنتز کمپلکس  Hg(BNPAPD)(N3)2. 57

2-19) سنتز کمپلکس Cu(PPh3)(BNPAPD)Br. 58

2-20) سنتز کمپلکس Cu2(BNPAPD)2Br2. 60

2-21) سنتز کمپلکس  Cu2(BNPAPD)2I2. 61

2-22) بررسی الکتروشیمی لیگاند و کمپلکس­ها 63

فصل سوم: بحث و نتیجه­گیری

3-1) مقدمه. 64                                                     

3-2) بررسی طیف‏های زیر قرمز (IR)... 65

3-2-1) طیف‏های زیر قرمز کمپلکسهای Zn(II). .67

3-2-2) طیف‏های زیر قرمز کمپلکسهایCd(II). 67

3-2-3) طیف‏های زیر قرمز کمپلکسهای Hg(II). 68

3-2-4) طیف‏های زیر قرمز کمپلکسهای Cu(I). 69

3-3) بررسی طیف­های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR ... 70

3-3-1) طیف‏­های  1H-NMR و 13C-NMR مربوط به لیگاند .. 70

3-3-2) طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Zn(BNPAPD)Cl2 . 72

3-3-3) طیف‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Zn(BNPAPD)Br2 . 74

3-3-4) طیف‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Zn(BNPAPD)I2 . 75

3-3-5) طیف‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Zn(BNPAPD)(SCN)2 . 77

3-3-6) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس2Zn(BNPAPD)(N3) ......................................... 78

3-3-7) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Cd(BNPAPD)Cl2 . 80

3-3-8) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Cd(BNPAPD)Br2 . 81

3-3-9) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Cd(BNPAPD)I2 . 83

3-3-10) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس 2Cd(BNPAPD)(SCN).................................... .84

3-3-11) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Cd(BNPAPD)(N3)2....................................... 86

3-3-12) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Hg(BNPAPD)Cl2..................................................................................... 88

3-3-13) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس  Hg(BNPAPD)Br2. 89

3-3-14) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس  Hg(BNPAPD)I2. 91

3-3-15) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Hg(BNPAPD)(SCN)2. 92

3-3-16) طیف­های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Hg(BNPAPD)(N3)2. 94

3-3-17) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس 2Cu(PPh3)(BNPAPD)Br. 95

3-3-18) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Cu2(BNPAPD)2Br2. 97

3-3-19) طیف‏‏‏‏‏های 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس Cu2(BNPAPD)2I2. 99

3-4) بررسی طیفهای الکترونی UV-Vis. 100

3-4-1) کمپلکس­هایCu2(L)2X2 ,CuL(PPh3)Br ,HgLX2 ,CdLX2 100

3-5) آنالیز عنصری... 102

3-6) بررسی هدایت های مولی... 103

3-7) بررسی نتایج الکتروشیمی... 105

3-8) محاسبات تئوری... 107

3-8-1) نتایج محاسبات تئوری بر روی لیگاند.. 109

3-8-2) نتایج محاسبات تئوری بر روی کمپلکس­های روی... 110

3-8-3) نتایج محاسبات تئوری بر روی کمپلکس­های کادمیم.. 112

3-8-4) نتایج محاسبات تئوری بر روی کمپلکس­های جیوه. 115

نتیجه‏گیری: 120

آینده نگری... 121

مراجع: 122

پیوست: 127

 


دانلود با لینک مستقیم


سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس¬های فلزات روی(II)، کادمیم(II)، جیوه(II) و مس(I) با لیگاند N' ,N- بیس ((E)- 3(2- نیترو فنیل) آلیلیدین) پروپان- 1 ,2- دی آمین