Telegram Web Link
#امروز_در_شیمی

12 اکتبر

برای اولین بار در این روز در سال 1928، یک دستگاه تنفس مصنوعی ریه آهن به استفاده بالینی گذاشته شد.
ریه ی آهن یک ظرف استوانه ای است که بدن را از سر جدا می کند. این ریه ها فشار هوا را تنظیم می کند تا به نفس کشیدن کمک کند و برای اولین بار برای حفظ جان زندگی یک دختر جوان با بیماری فلج اطفال استفاده شد.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
#امروز_در_شیمی

13 اکتبر

اولین ترکیب اکسید روی در این روز در سال 1853 تولید شد.
میلز شرکت پنسیلوانیا اکسید روی (ZnO) را از سنگهای کلامینی تولید کرد. اکسید روی یک پودر سفید است که به عنوان یک افزودنی برای طیف گسترده ای از محصولات مانند رنگ، پلاستیک، چسب، بازدارنده های آتش و مواد غذایی (مواد مغذی) استفاده می شود.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
MOF

جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۵

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
اسپرمیدین یک پلی‌آمین طبیعی است که در تمام سلول‌های زنده یافت می‌شود و در غذاهایی مانند سبوس برنج، سویا، پنیر کهنه، قارچ، کلم بروکلی و غلات کامل به وفور یافت می‌شود. این ماده برای رشد سلول، تثبیت DNA بسیار مهم است و از طریق مسیرهای متابولیکی کاملاً تنظیم‌شده به عنوان پیش‌ساز اسپرمین عمل می‌کند. اسپرمیدین به دلیل توانایی‌اش در القای اتوفاژی - یک فرآیند سلولی مرتبط با طول عمر و سلامت شناختی - مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات نقش آن را در کاهش استرس اکسیداتیو، حمایت از عملکرد میتوکندری و ارائه مزایای ضد سرطان، قلبی عروقی و محافظت عصبی برجسته می‌کند.

به طور کلی، اسپرمیدین یک عامل درمانی بالقوه در ارتقاء هموستاز سلولی، پیری سالم و پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با سن است.

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
#امروز_در_شیمی

14 اکتبر

آلفرد نوبل، شیمیدان سوئدی، گواهی ثبت نخستین اختراع خود را در این روز در سال 1863 دریافت کرد.
این اختراع، تهیه نیتروگلیسیرین بود و اولین اختراع از 355 اختراع نوبل بود. نوبل برای جوایزی که به نام وی اهدا می شوند بسیار مشهور شده است، جوایزی که از سال 1901 در زمینه فیزیک، شیمی، فیزیولوژی یا پزشکی، ادبیات و صلح به طور سالیانه اعطا می شود.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
#امروز_در_شیمی

15 اکتبر

اولین قرص ضد بارداری در این روز در سال 1951 توسعه یافت.
این قرص یک هورمون استروئیدی بود، نوریتندرون، که توسط کارل دراسی و همکارانش در سینتکس در مکزیکو سیتی توسعه داده شد. حدود 100 میلیون زن در سراسر جهان در حال حاضر قرص های ضد بارداری را مصرف می کنند که حدود 99 درصد در برابر بارداری موثر هستند.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔷خطرناک ترین ماده شیمیایی انفجاری در جهان چیست؟ آزیدوازید آزید، یک ترکیب آلی با 14 اتم نیتروژن با انرژی بالا، هنگام لمس، حرکت، قرار گرفتن در معرض نور شدید، حتی بدون مزاحمت منفجر می شود.

#آزیدوازید

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🔷 کایرالیته چیست و چرا اهمیت دارد؟

در سال 1957، تالیدومید، یک داروی راسمیک، به عنوان دارویی که می تواند اضطراب، مشکلات خواب و تهوع صبحگاهی ناشی از بارداری را درمان کند، به بازار عرضه شد. علیرغم اینکه در ابتدا تصور می شد این دارو در بارداری بی خطر است، تا ده هزار نوزاد تحت تأثیر این دارو قرار گرفتند و دچار نقص مادرزادی شدند.

این حادثه مردم را در مورد اهمیت تشخیص کایرالیته در مواد شیمیایی روزمره نگران کرد. مولکول کایرال نوعی مولکول است که تصویر آینه ای غیرقابل استفاده دارد. دو مولکول تصویر آینه ای انانتیومر نامیده می شوند. انانتیومرها ممکن است خواص شیمیایی متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، (+) - بوی لیمونن شبیه به نارنج است (-) - لیمونن بوی کاج می دهد. انانتیومرها نیز می توانند طعم های متفاوتی داشته باشند. آسپاراژین را به عنوان مثال در نظر بگیرید - D-asparagine طعم شیرینی دارد، در حالی که L-asparagine طعمی تلخ دارد.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🟠 آخرین مقاله برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵

#Nobelprize

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
#امروز_در_شیمی

16 اکتبر

اتر در این روز در سال 1846 اولین بار به عنوان بیهوش کننده استفاده شد.
پس از درک این که استنشاق اتر ناخودآگاهی را ایجاد می کند، دندانپزشک آمریکایی ویلیام ت. ج. مورتون با استفاده از اتر دندان یک بازرگان بوستونی را کشید. به دنبال این موفقیت، اتر به عنوان یک ماده بیهوشی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🟢نیلز بور مرد شکست ناپذیر

او آمد و فیزیک را نجات داد...

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
کوچه شیمی
🟢نیلز بور مرد شکست ناپذیر او آمد و فیزیک را نجات داد... 🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/
نیلز بور کیست؟
چرا به او می‌گویند بور شکست ناپذیر؟

در آغاز قرن بیستم جهان فیزیک در شوک و سرگشتگی عجیبی فرو رفته بود، فیزیکدانان برای نخستین بار با دنیایی روبرو شده بودند که با عقل و منطق کلاسیک سازگار نبود، « اتم » کوچک ترین ذره‌ی شناخته‌ شده‌ ماده، حالا نه‌ تنها یک راز، بلکه یک بحران بود

سوال های بی پاسخ فیزیک؛

اگر الکترون‌ ها با سرعت به دور هسته می‌چرخند
چرا طبق قوانین الکترومغناطیس کلاسیک، انرژی
از دست نمی‌دهند و روی هسته نمی‌افتند؟

چرا جهان ما پایدار است؟

اتم چگونه شکل گرفت؟

اصلاً چرا نور ساطع‌ شده از اتم‌ ها فقط در خطوط
خاصی از طیف ظاهر می‌شود و نه بصورت پیوسته؟

اینجا بود که یک مرد جوان از دانمارک
با دیدگاهی متفاوت وارد میدان شد؛
مردی بنام؛ نیلز بور

او با فرمول های سنگین و پیچیده خود
عمیقاً ثابت کرد که الکترون ها فقط می‌توانند
در مدارهایی مشخص و کوانتیده حرکت کنند
و الکترون تا زمانی که در یک مدار باقی بماند
هیچ انرژی از دست نمی‌دهد، راز پایداری اتم
در همین اصل دیوانه کننده نهفته بود

اما شگفتی واقعی، وقتی رخ داد که برخی از
الکترون ها از یک مدار به مدار دیگر می‌پریدند
در کمال ناباوری نیلز بور این را هم پاسخ داد

در اینجا پاسخ داد؛
الکترون بصورت یک فوتون آزاد یا جذب می‌شود
و مقدار این انرژی دقیقاً برابر اختلاف انرژی بین
دو مدار است، به این ترتیب، برای نخستین‌ بار
طیف خطی کتمل توضیح داده می‌شد
و این دانشمندان را دیوانه کرده بود

مدل بور اگرچه در ابتدا فقط برای اتم هیدروژن
دقیق و کاربردی بود، اما پایه‌گذار انقلابی بزرگ شد

او نه تنها مرز های فیزیک کلاسیک را شکست
بلکه راه را برای فیزیک کوانتومی مدرن باز کرد

نظریه‌ اش الهام‌ بخش فیزیکدانان بزرگی چون
ورنر هایزنبرگ، اروین شرودینگر و پل دیراک شد
که در ادامه نظریه‌ مکانیک کوانتومی را گسترش
دادند و تصویری بسیار دقیق از ساختار اتم
و رفتار ذرات زیراتمی ترسیم کردند

تأثیر کار بور محدود به همین باقی نماند، از دل
این تحول فکری، «شیمی کوانتومی» متولد شد؛
دانشی که پیوندهای مولکولی، واکنش‌های
شیمیایی و ساختار ماده را بر پایه‌ی رفتار
الکترون‌ها در ترازهای انرژی تحلیل می‌کرد

بعدها فناوری هایی مانند لیزر، ترانزیستور، میکروسکوپ الکترونی و حتی رایانه‌ های کوانتومی بر پایه‌ی همین اصول به وجود آمدند،

همچنین درک کامل از ساختار هسته اتم، زمینه‌ ساز شکافت هسته‌ای و تولید انرژی هسته‌ای شد

نیلز بور = مرد شکست ناپذیر


🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
کوچه شیمی
Photo
جهان در عصر تاریکی گرم بود، نه سرد

با استفاده از رصدخانه رادیویی Murchison Widefield Array (MWA) در مرکز اخترشناسی رادیویی Murchison زیرمجموعه CSIRO، اخترشناسان در جستجوی دوران بازیونش (Epoch of Reionization) هستند، دوره‌ای بسیار نخستین در تاریخ جهان که نظریه آن را پیش‌بینی می‌کند اما تاکنون با تلسکوپ‌های رادیویی کشف نشده است؛ این دوره پایان «عصر تاریک کیهانی» است، تقریباً یک میلیارد سال پس از بیگ‌بنگ، زمانی که گاز میان کهکشانی از حالت کدر به حالت شفاف تغییر کرد و اجازه داد نور اولین ستارگان و کهکشان‌ها در سراسر جهان پخش شود.

دکتر ریدهیما نونهُکی (Ridhima Nunhokee) می‌گوید: "در مرحلهٔ اولیهٔ تحقیق، ما اولین شواهد گرم شدن محیط میان‌کهکشانی، یعنی گازی که بین کهکشان‌ها قرار دارد را تقریباً ۸۰۰ میلیون سال پس از بیگ‌بنگ به‌دست آوردیم."

برای مطالعه این دورهٔ اولیهٔ جهان، باید سیگنال ضعیف دوران بازیونش را از سیگنال‌های رادیویی دیگر در جهان جدا کنیم، و همه منابع رادیویی مزاحم را حذف کنیم:
این منابع شامل انتشار از ستارگان و کهکشان‌های نزدیک، تداخل اتمسفر زمین و حتی نویز تولیدشده توسط خود تلسکوپ است و فقط پس از حذف دقیق این سیگنال‌های پیش‌صحنه‌ای (foreground) است که داده‌های باقی‌مانده می‌توانند سیگنال دوران بایونش را آشکار کنند.

به گفته تیم، آن‌ها روش‌هایی برای مقابله با آلودگی پیش‌صحنه‌ای توسعه داده‌اند، سیگنال‌های نامطلوب را حذف کرده‌اند، و همچنین درک بهتری از تلسکوپ خود به دست آورده‌اند تا سیگنالِ تمیزتری استخراج کنند. علاوه بر این، توانسته‌اند تقریباً ده سال داده MWA را یکپارچه کنند و آسمان را به مدت طولانی‌تری نسبت به گذشته مشاهده کنند. این یکی از دلایلی است که به نزدیک‌ترین حد ممکن به کشف سیگنال رسیده‌اند.

اگر جهان سرد شروع می‌شد، سیگنال واضحی در داده‌های فعلی مشاهده می‌شد. نبود چنین سیگنالِ آشکاری، آغاز سرد برای بازپریونی شدن را مردود می‌کند، و بدین معناست که جهان پیش از دوره بازیونش «گرم‌شده» بود.

پروفوسور کاترین تروت (Cathryn Trott) می‌گوید: "با گذر زمان، گاز بین کهکشان ها منبسط و سرد می‌شود، پس انتظار داریم بسیار، بسیار سرد باشد. اندازه‌گیری‌های ما نشان می‌دهد که حداقل تا حدی گرم شده است. نه زیاد، اما به ما می‌گوید که دوره بازیونش به‌صورت سرد کامل پذیرفتنی نیست. این خیلی جالبه."

تحقیقات پیشنهاد می‌کنند این گرمایش احتمالاً ناشی از انرژی منابع ابتدایی اشعهٔ ایکس از سیاه‌چاله‌های اولیه و بازماندگان ستاره‌ای است که در سراسر جهان منتشر شدند.

https://www.sci.news/astronomy/warm-infant-universe-14254.html

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
2025/10/23 15:14:39
Back to Top
HTML Embed Code: