دانلود پاورپوینت بررسی رفتار فازی و معادلات حالت گاز طبیعی
توضیحات
پاورپوینت بررسی رفتار فازی و معادلات حالت گاز طبیعی
فصل اول: آشنایی با دی اکسید تیتانیوم، معرفی خواص و کاربردهای آن.. 1
1-1- مقدمه. 1
1-2- معرفی انواع ساختارهای کریستالی دی اکسیدتیتانیوم 2
1-2-1- فاز آناتاس… 2
1-2-2- فاز روتایل 3
1-2-3- فاز بروکایت 4
1-2-4- فاز β-TiO2 4
1-3- خواص فیزیکی و شیمیایی TiO2 6
1-3-1- خواص اپتیکی.. 6
1-3-2- خواص الکتریکی.. 7
1-3-3- خواص الکترون و حفره در TiO2 7
1-3-4- خواص شیمیایی.. 8
1-3-5- خاصیت فتوکاتالیستی.. 9
1-3-5-1- مکانیزم واکنش های فتوکاتالیستی در TiO2 12
1-3-6- خاصیت ابرآبدوستی.. 15
1-4- کاربردهای نانومواد دی اکسیدتیتانیوم. 16
1-4-1- کاربردهای ضدمیکروبی، ضدویروسی و ضدقارچ. 16
1-4-2- کاربردهای ضدسرطان.. 18
1-4-3- تصفیه هوا 19
1-4-4- تصفیه آب.. 21
1-4-5- پوشش های خودتمیزشونده 21
1-4-6- مه زدایی.. 22
1-4-7- کاربرد در سلول های خورشیدی حساس شده رنگی.. 23
1-4-8- مصارف دارویی.. 24
1-4-9- کاربردهای دندانپزشکی.. 24
فصل دوم: مروری بر روش های سنتز نانوذرات و لایه های نازک دی اکسیدتیتانیوم.. 27
2-1- روش های سنتز از فاز مایع. 27
2-1-1- روش سل ژل 28
2-1-1-1- روش سل ژل برای تهیه نانوذرات TiO2 28
2-1-1-2- مراحل فرایند سل-ژل.. 30
2-1-2- روش هم رسوبی.. 36
2-1-3- روش سولوترمال.. 36
2-1-4- سنتز نانوذرات به روش هیدروترمال.. 37
2-1-5- روش مایسل معکوس یا میکروامولسیون 38
2-1-6- روش احتراقی 39
2-1-7- روش الکتروشیمیایی 40
2-2- روش های سنتز از فاز گازی.. 41
2-2-1- لایه نشانی بخار شیمیایی (CVD) 41
2-2-2- لایه نشانی بخار فیزیکی (PVD) 45
2-2-3- کندوپاش (Sputtering) 45
2-2-4- روش چگالش از بخار شیمیایی (CVC) 47
2-2-5- روش لایه نشانی اسپری پایرولیزیز (SPD) 48
2-3- مروری بر مقالات بین المللی در زمینه خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات و لایه های نازک اکسید تیتانیوم 49
2-3-1- سنتز نانوذرات TiO2به روش سل ژل.. 49
2-3-2- سنتز نانوذرات TiO2 در دمای پایین به روش سل-ژل.. 51
2-3-3- سنتز نانوذرات تیتانیا به روس هیدروترمال با امواج فراصوتی.. 53
2-3-4- سنتز نانوپودر تیتانیا به روش CVC.. 54
2-3-5- خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک اکسیدتیتانیوم به روش اسپری پایرولیزیز. 56
2-3-6- مشخصه یابی لایه های نازک TiO2 تهیه شده به روش کندوپاش (اسپاترینگ) 58
2-3-7- سنتز لایه های نازک TiO2 به روش CVD.. 61
فصل سوم: مطالعه پارامترهای سنتز بر روی خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای اکسید تیتانیوم 63
3-1- بررسی پارامترهای موثر بر روی خواص نانوساختارهای اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل- ژل.. 63
3-1-1- نقش عامل کمپلکس ساز 63
3-1-1-1- سنتز نانوذرات تیتانیا با حضور عامل کمپلکس ساز مختلف به روش سل ژل.. 64
3-1-1-2- مقایسه عملکرد عامل های کمپلکس ساز در تهیه لایه های نازک TiO2 به روش سل ژل.. 67
3-1-2- نقش حلال.. 75
3-1-3- اثر دمای بازپخت… 81
3-1-4- تغییر نسبت آب به آلکوکسید. 85
3-1-5- نوع کاتالیزور 88
3-1-6- اثر pH.. 89
3-2- بررسی پارامترهای موثر بر روی خواص لایه های نازک اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز 92
3-2-1- اثر روش لایه نشانی (اسپری پایرولیزیز و مگنترون اسپاترینگ) بر روی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتوکاتالیستی TiO2 92
3-2-2- بررسی خواص لایه های نازک تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز با تغییردمای بستر و تغییر زیرلایه 96
فصل چهارم:غشاءها و نحوی عکلکرد انها ……………
مراجع. 100
جدول1-1: خواص فیزیکی اکسیدتیتانیوم 5
جدول2-1: شرایط فرایند CVD برای رسوب فلزات و نیمرساناها 44
جدول2-2: پارامترهای لایه نشانی با مقادیر بهینه به روش اسپری پایرولیزیز. 57
جدول2-3: تاثیر دمای زیرلایه بر روی خواص لایه های نازک TiO2 سنتز شده به روش اسپری.. 58
جدول3-1: ترکیب فاز لایه ها بصورت تابعی از دما برای هر عامل کمپلکس ساز (با استفاده از داده های رامان) 72
جدول3-2: ترکیب فاز لایه ها بصورت تابعی از دما برای هر عامل کمپلکس ساز و اندازه ذرات محاسبه شده با فرمول دبی-شرر.(با استفاده از داده های XRD) 73
جدول3-3: ترکیب و شکل ظاهری رسوب تیتانیا با حلال های مختلف… 77
جدول3-4: میانگین اندازه بلورک ها با رابطه شرر 79
جدول3-5: نتایج اندازه گیری های XRD و تعیین اندازه بلورک ها با رابطه شرر 85
جدول3-6: مساحت سطح موثر نانوذرات تیتانیا در دماهای بازپخت مختلف… 84
جدول3-7: مساحت سطح موثر پودر تیتانیا در درجه هیدرولیز متفاوت با کاتالیزور مختلف 87
جدول3-8: رابطه بین تعدادی از خواص فیزیکی فیلم TiO2و پارامترهای لایه نشانی به روش اسپاترینگ… 94
جدول3-9: رابطه بین تعدادی از خواص فیزیکی فیلم TiO2و پارامترهای لایه نشانی به روش اسپری پایرولیزیز 93
جدول3-10: شرایط لایه نشانی و خواص فیزیکی لایه های آناتاس بر روی بستر کوارتز و (100) Si 97
شکل 1-1: نمایش ساختار بلوری آناتاس 3
شکل 1-2: نمایش ساختار بلوری روتایل 3
شکل 1-3: نمایش ساختار کریستالی بروکایت 4
شکل 1-۴: نمایش ساختارهای کریستالی TiO2که در صنعت کاربرد دارند. :●تیتانیوم :O , اکسیژن.. 6
شکل 1-5 برانگیختگی و بازترکیب الکترون 8
شکل 1-6: (a) بازترکیب سطحی، (b) بازترکیب حجمی، (c) واکنش اکسایش و (d) واکنش کاهش در سطح نیمرسانا 9
شکل ا-7 موقعیت گاف انرژی TiO2 در مقایسه با چند نیمرسانا و پتانسیل اکسایش و کاهش H2O , H2و O2 در pH=0 . 10
شکل 1-8 سلول فتوولتایی با الکترودهای TiO2و Pt 11
شکل 1-9: مقایسه اثر هوندا- فوجی شیما در TiO2 و فتوسنتز گیاهان.. 12
شکل 1-10: میزان نابودی غشاء سلولی باکتری E.coli در اثر تابش پرتو(8 W m-2) UVبا 18
شکل1-11: اثر واکنش های فتوکاتالیستی TiO2 بر میزان زنده ماندن سلول های سرطانی.. 19
شکل1-12:سامانه تصفیه کنندگی آب با پوششی از TiO2 22
شکل1-13: عملکرد پوشش های خودتمیزشونده 23
شکل1-14: (a) تصویر شیشه مه گرفته معمولی و (b) شیشه با پوششی از TiO2بعد از نوردهی UV به اندازه کافی 24
شکل1-15: طرز کار سلول خورشیدی حساس شده رنگی با نانوذرات TiO2 25
شکل2-1: نگاهی به فرایند سل ژل و کاربردهای آن.. 33
شکل2-2: مراحل تولید ژل.. 34
شکل2-3: مراحل فرایند سل-ژل.. 34
شکل2-4: مراحل مختلف تهیه ژل (a) سل (b) ژلتر (c) آئروژل (d) اگزروژل 36
شکل2-5: تشکیل مایسل معکوس… 40
شکل2-6: مراحل فرایند سنتز نانوذرات به روش مایسل معکوس 40
شکل2-7: سنتز BaFe12O9به روش احتراقی. شعله از چپ به راست در حال انتشار است 41
شکل2-8: محفظه CVD.. 43
شکل2-9: رسوب انتخابی لایه رسوبی.. 45
شکل2-10: مراحل تشکیل لایه نازک در فرایند CVD.. 45
شکل2-11: طرحوارهای از لایه نشانی کندوپاش (سمت چپ) و جداشدن الکترون از هدف، ناشی از بمباران یونی (سمت راست) 47
شکل2-12: طرح شماتیکی از دستگاه سنتز نانودرات به روش CVC.. 48
شکل2-13: طرح شماتیک از دستگاه لایه نشانی و پارامترهای موثر به روش اسپری پایرولیزی.. 50
شکل 2-14: طیف های XRD نانوذرات TiO2 در دماهای بازپخت مختلف به مدت 2 ساعت 51
شکل 2-15: منحنی تغییر اندازه نانوذرات با افزایش دمای بازپخت 51
شکل 2-16: تغییرات اندازه ذرات با افزایش مدت زمان بازپخت در دمای (a) C˚350، (b) C˚500، (c) C˚1000 52
شکل2-17: طیف پراش پرتو X نانوذرات تیتانیا (a) سنتز شده بدون عملیات پیرسازی (b) ماندگار شده در دمای C˚100به مدت 12 ساعت 53
شکل2-18: تصویر HRTEM پودر TiO2 پیرسازی شده به مدت 12 ساعت در C˚100 53
شکل2-19: طیف UV-Vis نانوپودر تیتانیا پیر شده در دماهای مختلف بازپخت… 54
شکل2-20: تصاویر TEM پودرهای TiO2 تهیه شده به روش هیدروترمال (a) به کمک امواج فراصوتی (b) معمولی 55
شکل2-21: (a) شماتیکی از محل های جمع آوری ذرات داخل راکتور CVC (b) توزیع دمایی داخل راکتور 56
شکل2-22: طیفهای XRD پودرهای جمع آوری شده در هر منطقه. 56
شکل2-23: طیف های XRD لایه های تهیه شده در دماهای بستر مختلف (a) بدون بازپخت (b) بازپخت شده در دمای C˚500 به مدت 2 ساعت. 58
شکل2-24: طیف عبور اپتیکی لایه های نازک TiO2 در دماهای بستر مختلف… 59
شکل2-25: طیف های پراش پرتو X فیلم TiO2 لایهنشانی شده و بازپخت شده 60
شکل2-26: نمودار گاف اپتیکی (a) مستقیم و (b) غیرمستقیم لایه های تهیه شده به روش RF-Sputtring 61
شکل2-27: (a) ضریب شکست (b) ضریب خاموشی رسم شده برای لایه های تهیه شده به روش اسپاترینگ 61
شکل2-28: طیف پراش پرتو X لایه های TiO2 لایه نشانی شده روی زیرلایه شیشه در دماهای (a) C˚287 (b) C˚306 (c) C˚325 (d) C˚362 62
شکل2-29: تصاویر SEMاز مقطع عرضی لایههای نشانده شده در دمای (a) C˚ 325 (b)C˚362. 63
شکل3-1: طیف XRD پودر تیتانیا تهیه شده در دمای K 368 به مدت h 24 با عامل کمپلکس ساز الف: اتیلن گلیکول در غلظت (a) mol/l0، (b) mol/l 1، (c) mol/l2 (d) mol/l5. 66
شکل3-2: حضور نسبی فاز آناتاس بر حسب غلظت های عامل کمپلکس ساز. ○: دی مانیتول، ∆: اتیلن گلیکول 66
شکل3-3: مساحت سطح موثر (SBET) نانوپودر TiO2 برحسب غلظت پلی ال. ○: دی مانیتول، ∆: اتیلن گلیکول.. 67
شکل3-4: تصاویر FE-SEM با عامل کمپلکس ساز دی مانیتول در غلظت های.. 67
شکل3-5: رابطه بین غلظت دی مانیتول و مقدار کربن.. 68
شکل3-6: طیف IR فیلم TiO2 در دماهای مختلف با عامل (الف) DEA، (ب) AcAc. 70
شکل3-7: طیف IR فیلم TiO2 در دماهای مختلف با عامل DEA+AcAc. 71
شکل3-8: طیف رامان لایه های TiO2 در دماهای مختلف با عامل (a)AcAc ، (b)PEG + AcAc. نماد A متعلق به فاز آناتاس و R متعلق به فاز روتایل 72
شکل3-9: طیف های XRD فیلم های TiO2 با عامل های کمپلکس ساز مختلف در دمای (a) C˚500 و (b) C˚800 73
شکل3-10: طیف IR محلول اولیه شامل عامل کمپلکس ساز (1) DEA، (2) TEA، (3) AcAc، (4) H3L و (5) HAC 74
شکل3-11: تصاویر SEMو مورفولوژی سطوح لایههای نازک با عامل کمپلکس ساز (a) DEA، (b) TEA، (c) AcAc، (d) HAC و (e) H3L. با حلال (a-e) EtOH و (f) n- butanol 74
شکل3-12: استیل استن در دو شکل شیمیایی.. 77
شکل3-13: شکل گیری کی لیت بین استیل استن و تیتانیوم ایزوپروپکساید. 77
شکل3-14: طیف FTIR رسوب تیتانیا (a) در حضور عامل کمپلکس ساز 78
شکل3-15: طیف XRD رسوب تیتانیا بدون عملیات حرارتی (a) با حلال استن (b) با حلال هگزان (c) باحلال استن بدون عامل کمپلکس ساز. با انجام عملیات حرارتی در دمای C˚450 برای 1 ساعت (d) با حلال استن 79
شکل3-16: تصاویر SEM رسوب تیتانیا با حلال (a) استن، (b) بوتانول.. 80
شکل3-17: تصاویر SEM رسوب تیتانیا ، با حلال (a) تولوئن و (b) هگزان، با بزرگنمایی زیاد 80
شکل3-18: عکس های TEM (a) سل کلوئیدی با ذرات TiO2، (b) ژل بدون آب (c) ژل خشک بازپخت شده در دمای C˚400 برای 2 ساعت 82
شکل3-19: الگوی پراش پرتو x اکسید تیتانیوم (a) قبل و بعد از بازپخت در دمای (b) C˚400، (c) C˚500، (d) C˚600 و (e) C˚700 83
شکل3-20 (a-d): طیف های XRDنانوپودر تیتانیا بازپخت شده در دماهای مختلف با کاتالیزور HCL و نسبت آب 1x= (a)، 2x= (b)، 3x= (c)، 4x= (d). نماد A متعلق به فاز آناتاس و R متعلق به فاز روتایل 85
شکل3-21: تغییر اندازه بلورک ها با افزایش دمای بازپخت در (a) 2x= و (b) 4x= 85
شکل3-22: تغییر اندازه بلورک ها با افزایش دمای بازپخت دردرجه هیدرولیز مختلف 86
شکل3-23: تصاویر TEMنانوذرات تیتانیا (a) سنتز شده در 1x= (b) سنتز شده در 4x= (c) بازپخت شده در دمای C˚400 برای 2 ساعت در 4x= 87
شکل3-24: طیف XRDپودر تیتانیا در دماهای بازپخت مختلف و با کاتالیزور استیل استن. نماد A متعلق به فاز آناتاس و R متعلق به فاز روتایل 88
شکل3-25: طیف XRD پودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚400 برای 2 ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 89
شکل3-26: عکس های SEMپودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚400 برای 2 ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 89
شکل3-27: طیف XRD پودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚800 برای 2 ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 90
شکل3-28: عکس های SEMپودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚800 برای 2 ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 90
شکل3-29: طیف XRD فیلم TiO2 تهیه شده به روش (a) اسپاترینگ (b) اسپری پایرولیزیز 92
شکل3-30: طیف عبور اپتیکی فیلم TiO2سنتز شده به روش (a) اسپاترینگ (b) اسپری پایرولیزیز 93
شکل3-31: تغییرات جذب متیلن آبی (ABS ∆) روی سطح فیلم TiO2 بر حسب پارامترهای لایهنشانی در دو روش اسپاترینگ و اسپری پایرولیزیز 94
شکل3-32: درصد عبور لایه های TiO2 آغشته به متیلن آبی بصورت تابعی از زمان نوردهی در دو روش اسپاترینگ و اسپری پایرولیزیز 94
شکل3-33: طیف XRD فیلم TiO2 در دمای بستر (a) C˚250، (b) 400، (c) 500 . 96
شکل3-34: تصاویر AFM (a,b) C˚250Ts=، (c,d) C˚400Ts=، (e,f) C˚500Ts= 97
شکل3-35: تصویر SEMلایه های TiO2 تهیه شده در دمای بستر (a) C˚250، (b) 400، (c) 500 …………. 98
شکل3-36: ضریب جذب و گاف غیرمستقیم لایه های نشانده شده روی بستر کوارتز 98
هر مطلبی در هر زمینه ای که باشد نیاز به نقشه کلی از خود را دارد، این قسمت چکیده ای از گزارش ارائه شده است که نقش همان نقشه کلی را ایفا میکند.
محتوای فصل اول مربوط به تاریخچه پالایشگاه و نمای کلی از سرچشمه هایی که به آن گاز وارد میکنند، وظایف قسمت های مختلف پالایشگاه و … می باشد.
فصل دوم در مورد کارها و فعالیتهایی که درون پالایشگاه انجام دادیم، از آموزش ایمنی و گاز H2S و آتش نشانی گرفته تا تئوری های فرا گرفته شده توسط مهندسین محترم در مورد قطعات مکانیکی و سپس وارد منطقه فرآیندی شدن و دیدن توضیحات تئوری به صورت عینی در آن آورده شده است.
فصل سوم و چهارم هم همان تئوری هایی هستند که توسط مهندسین درون پالایشگاه به ما آموزش داده شد که در فصل سه در مورد پمپها و انواع آن با جزییات بیشتر و همچنین پکینگ ها و کوپلینگ ها توضیحات تقریبا کاملی آورده شده و سپس در فصل چهارم کمپرسورها و مبدل های حرارتی شرح داده شده است.
خلاصه :
گاز طبیعی یکی از پاکیزه ترین انرژی های مصرفی جهان محسوب می شود و لذا در طول سالهای اخیر یکی از اهداف مهم سیاست های اقتصادی دولت در بخش انرژی جایگزینی گاز طبیعی به جای سایر انرژی های مصرفی می باشد، به مدد فراوانی و منابع عظیم گاز در کشور مصرف گاز طبیعی در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این رشد و همچنین اهداف عالی کشور برای صادرات گاز لزوم توسعه و افزایش ظرفیت پالایش گاز در پلایشگاههای جدید و توسعه خطوط و ارتقا شبکه گاز رسانی و توزیع را موجب گردیده است شرکت ملی گاز طی سالیان اخیر با تصویب برنامه های مدون اقدام به برگزاری دورههای بلند مدت آموزشی شامل: قبل از اشتغال بکار، در حین کار ( آموزش های حین خدمت) و آموزشهای تخصصی برای پذیرفتن مسئولیت ( آموزش فنی وعملی) برای کارکنان خود نموده است. گزارش کاراموزی حاضر بعداز طی دوره چهار هفته آموزش در محل پالایشگاه گاز بیدبلند می باشد.
چکیده
مقدمه
فصل دوم: آلودگی نفتی در دریا و اثرات آن بر اکوسیستم دریاها
مهمترین سوانح نشت نفت در سطح دریا
سانحه توری کانیون
سانحه سانتا باربارا
سانحه آموکو کادیز
سانحه ایکس تاک1
آلودگی ناشی از فوران چاه های نوروز
سایر حوادث
سمیت نفت خام
منابع آلوده کننده نفتی در دریا
عملیات حفاری و استخراج نفت در نزدیکی آب های ساحلی
اثر آب موجود در نفت به هنگام عملیات استخراج
اثر گل و لای ناشی از عملیات حفاری
نقل و انتقالات دریایی
اثرات آلودگی نفتی
اثرات آلودگی نفتی بر اکوسیستم های دریایی
اثرات آلودگی نفتی بر باکتری های دریایی
اثرات آلودگی نفتی بر پلانکتون های دریایی
اثرات آلودگی نفتی بر ارگانیزم های ناحیه بنتیک(کف دریا)
اثرات آلودگی نفتی بر فعالیت های ماهیگیری
اثرات آلودگی نفتی بر پرندگان دریایی
اثرات آلودگی نفتی بر سواحل
فرآیند تغییر و تحول آلودگی نفتی در دریا
پخش لکه نفتی
تبخیر
انحلال
اکسیداسیون فتوشیمایی
اموله شدن
تشکیل قطعات جامد
رسوب کردن
تجزیه میکروبی بیولوژیکی
خلاصه سرنوشت یک لکه نفتی در دریا
فصل دوم: بررسی روش های حذف آلودگی های نفتی از سطح دریا
روش های حذف آلودگی های نفتی
بوم ها
اجزای بوم ها
انواع بوم ها
بوم حصاری
بوم پرده ای
کاربرد و مزایای بوم ها
معایب بوم ها
خامه گیرها و جمع کننده های سطحی ( اسکیمرها )
اجزاء اسکیمر
انواع اسکیمر
وسایل با چسبندگی سطحی
نوار پیوسته
اسکیمرهای گردابی و گریز از مرکز
اسکیمرهای مانعی
اسکیمرهای خلاء
نقاله پیچی شکل
حمل و نقل اسکیمرها
تجزیه زیستی
فرآیند جذب
دسته بندی انواع مواد جاذب
جاذب های طبیعی
جاذب های طبیعی فرآوری شده
جاذب های معدنی
روش های استفاده از مواد جاذب
نگهداری مواد جاذب
اقدامات ایمنی در هنگام استفاده از مواد جاذب
زایدات مواد جاذب
بهره گیری از دیسپرسنت ها
چگونگی عملکرد پخش کننده های نفتی
معیارهای استفاده یا عدم استفاده از پخش کننده ها
سیستم های مختلف اسپری دیسپرسنت
مزایای استفاده از دیسپرسنت
نگرانی های محیط زیستی
پیشنهاد ها و راه کارها
دیگر راهکارهای پاکسازی مواد نفتی
پارامترهای موثر در تعیین هزینه پاکسازی دریا از آلودگی های نفتی
فصل سوم : جداسازی نفت از آب دریا به روش بیولوژیکی
تجزیه بیولوژیک جهت حذف ترکیبات نفتی
میکروارگانیسم های تجزیه کننده آلودگی نفتی
روش های تجزیه بیولوژیکی آلودگی های نفتی
غنی سازی مواد مغذی(بیواستمیولیشن)
باروری با میکروارگانیسم های طبیعی
باروری با میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک
مکانیسم تجزیه بیولوژیک
فاکتورهای موثر در تجزیه بیولوژیک
اکسیژن
مواد مغذی
دما
فاکتورهای دیگر
مطالعات موردی در خصوص استفاده از روش بیولوژیکی برای مقابله با آلودگی نفتی
تجزیه بیولوژیکی نفت خام به وسیله باکتری های جدا شده از خلیج فارس
فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع
تحقیق در مورد آموزش
مقدمه و توضیحات:
مااصرار نداریم که شیوه آموزشی جدید ارائه نماییم بلکه شیوه های کلاسیک
را اصلاح و بهبود بخشیم. عوض کردن هر سیستم فرق نمی کند آموزشی – مالی-
اداری000 هزینه های زیادی مصرف می کند مثل تعدیل نیروی انسانی، هزینه های
اداری ـ آموزشی و امکانات جدید و …
ولی اصلاح و بهبود هزینه کمی می برد، بهره وری را افزایش می دهد و ما از حداقل امکانات می توانیم حداکثر استفاده را ببریم.
ما نباید از شیوه های غربی و شرقی به طور مطلق استفاده نماییم بلکه شیوه
های تجربه شده مثل ژاپن را به سبک ملی و ایرانی تغییر و تطبیق دهیم و از آن
بهره مند شویم.
ما سعی داریم با تلفیق شیوه های آموزشی موجود و بکار بردن مهارتهای زیر:
– مدیریت
– زندگی
– مشاهده
– مشارکت
– محیط
– ارتباط
بعد از هر دوره آموزش کسانی را تربیت کرده باشیم که توانایی کار عملی همراه با مهارتهای نفوذ و ارتباط را به آسانی بکار ببرند.
وظیفه ما نشان دادن راه نو و هدفمند می باشد که بارها بدون برنامه و به تنهایی طی کرده و آن را رها کرده ایم.
ما در این راه نقاط ضعف و قوت را نشان می دهیم و هر شخص با توجه به آموخته های خود باید راه را ادامه دهد تا به نتیجه مطلوب برسیم.
معانی آثار و علائم دفینه و گنج ها :
تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم دفینه در علم باستان شناسی شامل
:نشانه های دفینه را بشناسیم ، نشانه های دفینه چگونه رمز گشایی می شوند ،
معانی آثار و علائم دفینه: ماهی ، درختان کهنسال ، بت خانواده ، شیر ، جای
پا ، شکل چارق یا کفش ، نماد دنده و قفسه سینه انسان ، خرس و خرس لنگان ،
زرافه ، اردک ، غاز ، نهنگ و بچه نهنگ ، تبر ، عصا ، جغد ، سنگ سواری ،
کوزه های خالی ، اتاق های خالی ، صلیب ، علامت ضربدر ، انبردست ، چکش ،
کلنگ ، گل ، گل آفتابگردان ، زن لخت ، زن حامله ، خط و خطوط ، چوپان و
گوسفندانش ، سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهار خانه dama ، سنگ آسیاب ، سنگ
سوراخ شده یا دوربین سنگ ، شتر ، چنگال مخصوص بلند کردن بسته علوفه و یونجه
، اژدها ، خوک و بچه هایش ، دست ، الاغ ، زین ، فیل ، آهو گوزن ، چشم ،
خورشید ، کبوتر ، پرنده ، صلیب ها ، حلقه ، ماه ، ستاره ، پارچ یا ظرف آب ،
انسان ، دایره های تو در تو ، قلب ، لاک پشت ، حکاکی کانال ، کانالهای
سنگی ، عقاب و شاهین ، پروانه ، مار مولک ، شمشیر ، سنگ کیلومتر ، قوچ ،
سنگ صندلی ، سگ ، نشانه جای پای سگ ، قورباغه ، موش ، چاه ها ، نشانه های
غار ، قیچی ، پله ، سنگهای اسکنه خورده ، نعل اسب ، نشانه تیر یا پیکان ،
گاو نر ، تپه سنگ ریزه ، پلیکان ، حلزون ، نشانه های عددی ، لوله های آب ،
چشمه های آبدار یا بی آب ، تفنگ ، خرگوش ، مرغ و جوجه هایش ، طاووس ، ترازو
، انگور ، نشانه v در دفینه یابی , نشان Y در باستان شناسی ، مار ، پاکت ،
نشانه زنجیر ، عقرب ، نشان شکارچی ، خرچنگ ، نشان باقلو (مربع) ، کشتی ،
قاشق ، بز ، مومیایی ، روباه ، تمساح ، کمان ، گرده طلا ، سکه های تقلبی
چگونه تشخیص داده می شود ، نشانه های طبیعی چیست ، ویرانه های باستانی ژئو
فیزیک ، تله های فیزیکی و خنثی کردن آنها ، رعد و برق ، مثلث ، پله ها ،
طلسم در دفینه یابی چیست ، توضیحات کامل در مورد همه جوغن ها حکاکی های
مربع مستطیل و گرد ، روش برش سنگ در گذشته معدن سنگ ، روش شناختن و شکستن
ساروج ، توضیحات کامل در مورد تومولوس و تپه های باستانی و مطالب مفید دیگر
و…
کلمات کلیدی :
سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی است. با توجه به نوسانات ایجاد شده در شاخص های بورس اوراق بهادار، تقسیم سود به موضوعی مهم برای افزایش ثروت سهامداران تبدیل شده است. از یک طرف مدیران شرکت ها خواهان تقسیم سود کمتر و سهامداران خواهان دریافت سود تقسیمی بیشتری هستند. برای افزایش عایدات، مدیران باید از مدل های تقسیم سود و عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود آگاهی داشته باشند.
در این پژوهش تاثیر اهرم مالی، جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تاثیر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود، در فرضیه دوم تاثیر جریان نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود و در فرضیه سوم تاثیر اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده ها، برای آزمون سه فرضیه یک مدل رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 می باشد. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت 74 شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تایید هر سه فرضیه مورد بررسی با استفاده از داده های تابلویی می باشد. به بیان دیگر رابطه منفی و معنی دار بین اهرم مالی و سیاست تقسیم سود و همچنین رابطه مثبت و معنی دار بین جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت با سیاست تقسیم سود وجود دارد.
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی
1-3- اهداف پژوهش
1-4 – اهمیت و ارزش پژوهش
1-5- فرضیه های پژوهش
1-6- جامعه آماری وروش نمونهگیری
1-7- روش پژوهش
1-8- روش و ابزار گردآوری داده ها
1-9- کلید واژه ها
1-10- خلاصه فصل
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
2-2- سود
2-2-1-سود تقسیمی هر سهم
2-2-2- اهداف تقسیم سود توسط شرکت ها
2-2-3- اهداف گزارشگری سود خالص
2-2-4- نحوه تخصیص سود
2-3- سیاست های متداول تقسیم سود در شرکت ها
2-3-1- تقسیم سود نقدی
2-3-2- سهام جایزه (سود سهمی)
2-3-2-1- مزایای تقسیم سود به صورت توزیع سهام
2-3-3- تجزیه سهام
2-3-4- بازخرید سهام
2-3-4-1- مزایا و معایب بازخرید سهام
2-4- نظریه های سیاست تقسیم سود
2-5- محدودیتهای مؤثر بر تقسیم سود و عوامل کنترل کننده آن
2-5-1- محدودیت قانونی
2-5-2- وضعیت نقدینگی شرکت
2-5-3- محدودیتهای قرار داد اوراق قرضه
2-5-4- توانایی شرکت در دست یابی به بازارهای پول و سرمایه
2-5-5- توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت
2-5-6- تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود بر آینده شرکت
2-5-7- وضعیت درآمدی سهامداران
2-5-8- علایق سهامداران
2-5-9- کنترل و اداره امور شرکت
2-5-10- هزینههای انتشار ( هزینه فروش سهام جدید )
2-5-11- فرصت های سرمایه گذاری سود آور
2-5-12-نوع سهامداران
2-5-13- علامت دهی و محتوای اطلاعاتی تقسیم سود
2-5-14- درجه اهرم مالی
2-6- دیدگاه های موجود درباره سود تقسیمی
2-6-1- نظریه عدم ارتباط سیاست های تقسیم سود با قیمت سهام
2-6-2- نظریه ارتباط سیاست های تقسیم سود با قیمت سهام
2-6-2-1- مدل گوردون
2-6-2-1- 1- الزامات مدل گوردون
2-6-2-2- مدل پرنده در دست
2-6-2-3- مدل والتر
2-6-2-4- تئوری مشتری سود سهام
2-6-2-5- تئوری علامتدهی سود سهام
2-7- بازده سهام
2-7-1- بازده سهام از دیدگاه سرمایه گذار ( سهامدار )
2-7-2- بازده سهام از دیدگاه شرکت
2-7-3- بازده تحقق یافته
2-7-4- محاسبه نرخ بازده مورد انتظار سهامدار
2-7-4-1- ارزشیابی در شرایط ثبات سود سهام
2-7-4-2- ارزشیابی در شرایط ثبات رشد سود سهام
2-7-4-3- ارزشیابی در شرایط رشد متغیر سود سهام
2-7-5- تاثیر تغییرات سود سهام بر قیمت و بازده سهام
2-7-6- تأثیرتئوری های مختلف سیاست های تقسیم سود بر بازده سهام
2-8- عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود
2-8-1- اهرم مالی و سیاست تقسیم سود
2-8- 2- جریان نقد عملیاتی وسیاست تقسیم سود
2-8-2-1- رابطه جریان نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود
2-8-3- اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود
2-8-3-1- رابطه اندازه شرکت وسیاست تقسیم سود
2-9- پیشینه پژوهش
2-9-1- پژوهش های خارجی
2-9-2- پژوهش های داخلی
2-10- خلاصه فصل
فصل سوم : روش پژوهش
3-1- مقدمه
3-2- نوع پژوهش
3-3- فرضیه های پژوهش
3-4- قلمرو پژوهش
3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش
3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش
3-4-3- قلمرو زمانی پژوهش
3-5- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری
3-6- روش و ابزارگردآوری داده های پژوهش
3-7- مدل و متغیرهای پژوهش
3-8- مراحل محاسبه متغیرها
3-8-1- جمع آوری داده ها
3-8-2- نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش
3-9- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش
3-9-1- مزایای استفاده از دادههای ترکیبی
3-9-2- معایب استفاده از دادههای ترکیبی
3-9-3- روش های تخمین با استفاده از داده های ترکیبی
3-10- آزمون های آماری
3-10-1- تحلیل رگرسیون
3-10-1- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک
3-10-1- 1-آزمون خود همبستگی
3-10-1-2-هم خطی
3-10-2- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون t )
3-10-3- آزمونF (معناداری مدل)
3-13-4- ضریب تعیین
3-10-5- آزمون مانایی
3-10-6-آزمون F لیمر
3-10-7- روش های تخمین مدل با داده های تابلویی
3-10-7-1- آزمون هاسمن
3-11- خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- آمار توصیفی
4-3- مانایی متغیرهای پژوهش
4-4- روش های بر آورد مدل
4-5- آزمون فرضیه های پژوهش
4-5-1-آزمون فرضیه اول
4-5-2- آزمون فرضیه دوم
4-5-3- آزمون فرضیه سوم
4-6- خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه موضوع پژوهش
5-3- نتایج آزمون فرضیه ها
5-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
5-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
5-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
5-7- محدودیت های پژوهش
5-8- پیشنهادهای پژوهش
5-8-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر فرضیه های پژوهش
5-8-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
5-9- خلاصه فصل
فهرست منابع
پیوست 1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
پیوست 2: آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
پیوست 3: نتایج آزمون F لیمر برای بررسی روش برآورد مدل رگرسیونی
پیوست 4: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین روش اثرات ثابت و تصادفی
پیوست 5: نتایج برآورد مدل با استفاده از روش داده های تابلویی – اثرات تصادفی
جدول (3-1): شرکت های عضو نمونه آماری
جدول (4-1): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول (4-2): آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
جدول (4-3): نتایج آزمون F لیمر برای بررسی روش برآورد مدل رگرسیونی
جدول (4-4): نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین روش اثرات ثابت و تصادفی
جدول (4-5): نتایج برآورد مدل با استفاده از روش داده های تابلویی – اثرات تصادفی
فهرست نمودارها
شکل (2-1): تقسیم مبلغ ثابت سود بین سهامداران
شکل (2-2): سیاست تقسیم سود متغیر
گرچه تعریفهای گوناگونی برای این واژه ارایه شده است لیکن وجوه اشتراک تمامی آنها را میتوان بصورت زیر خلاصه کرد :
” نانو فناوری در بر گیرنده پژوهش ها و فناوری هایی است که در گروه 100-1 نانو متر یعنی مقیاس اتمی ، مولکولی و ابر مولکولی انجام میشود. این فعالیتها مشتمل بر شناسایی و کشف خواص بدیع و انحصاری این مواد بدلیل ابعاد کوچک آنها و نیز ساخت ابزارو دستگاههایی است که قابل بکارگیری در این محدوده باشند. بنابراین دستکاری هوشمندانه و کنترل هدفمند مواد در مقیاس اتمی هدف عمده نانوفناوری تلقی میشود. ”
اهمیت ویژه نانو فناوری بدلیل نقش آفرینی و اثر گذاری گسترده آن در پهنه وسیعی از زندگی بشر است که شامل پزشکی ، داروسازی ، محیط زیست ، کشاورزی ، صنعت ، حمل و نقل ، علوم فضایی و بسیاری زمینه های دیگر میشود.
نانو تکنولوژی یا به عبارتی فنآوری مادون ریز در دو دهه اخیر پیشرفتهای فراوانی را در تکنولوژی تجهیزات و مواد با ابعاد بسیار کوچک بهدست آورده است، و به سوی تحولی فوقالعاده که تمدن بشری را تا پایان این قرن دگرگون خواهد کرد، پیش خواهد برد. در بیانی کوتاه نانو تکنولوژی یک فرآیند
تولید مولکولی و همچنین دانشی عام و فراگیر است، در بسیاری از فنآوریها از جمله علوم مهندسی محیط زیست و ساخت تجهیزات پیشگیرانه و محافظ محیط زیست د رمقابل انواع آلودگیهای زیست محیطی (آب، خاک، هوا و صوت) بسیار کاربرد دارد. از مهمترین کاربردهای زیست محیطی نانوتکنولوژی میتوان به ساخت انواع نانو حسگرها، نانو فیلترها، کاتالیستهای زیست محیطی، نانو پلیمرها، نانو ذرات، نانو زیست فنآوری (بیوتکنولوژی)، بهینهسازی انرژیهای نو، و همچنین کاربرد آن در تصفیه آلایندههای زیستمحیطی و … اشاره نمود. استفاده از این تکنولوژی (فنآوری سبز) باعث صرفهجوئی فوقالعادهای در مصرف هزینه، انرژی، حفاظت از کلیه منابع محیط زیست و پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی میگردد و نهایتاً راه را برای رسیدن به توسعه پایدار هموارتر خواهد نمود.
فصل اول
نانو فناوری چیست؟
نانو تکنولوژی
فن آوری نانو و محیط زیست
نانو فناوری نیاز حال و آینده
فصل دوم
مقدمه ای بر نانو سرامیکها
نانو تکنولوژی
نانو سرامیک
کاربردها
کاربرد فناوری نانو درساخت کمپوزیت های سرامیک-سرامیک
ساخت نانو کامپوزیت ها
سوسپانسیونهای پودری نانومتری
فصل سوم
نانو سیالات
انتقال گرما به وسیله نانو سیالات
تهیه نانو سیالات
انتقال حرارت در سیالات ساکن
جریان، جابجایی و جوشش
هدایت حرارتی نانو سیال
چشم انداز
بررسی انتقال حرارت اجباری نانو سیال در جریان ارام داخل یک لوله با دمای ثابت
نانو سیالات فلزی و موتور های خنک کننده
فصل چهارم
مروری بر تاثیر نانو ذرات فلزی در انتقال حرارت نانو سیالات
مدل پخش برای مدلسازی انتقال حرارت جریان سیال نانو درون لوله
تهیه الیاف از نانو لوله های کربنی
بهبود سطوح شیشه در مقیاس نانو با استفاده از لیزر ضربه ای با طول موج 1064nm
فصل پنجم
انقلابی در صنعت عایق کاری
خوردگی زیر عایق
کاربرد نانو در انتقال حرارت ساختمانها
نانو لوله ی کربنی
خواص نانو لوله کربنی
کاربرد نانوتیوب در صنعت ساختمان
دلایل رجحان نانو لوله ی کربنی
منابع