مفهوم برهم کنش مولکولی بسیار قدیمی بوده و بوسیله مؤسسات یونانی و ایتالیایی استفاده شده است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، ظهور نظریههای مدرن در مورد این برهم کنشها از میان آزمایشهای واندروالس در مطالعاتش پیرامون برهم کنشهای مابین اتمها در حالت گازی آغاز شد و در سال 1894، فیشر نظریه مشهور «قفل و کلید »اش را در موردروش برهم کنش سوبسترا با آنزیم ارائهکرد(شکل1-1).
براساس نظریه فوق، عمل خاص یک آنزیم با یک سوبسترا تنها میتواند با استفاده از تشبیه قفل به آنزیم و کلید به سوبسترا توضیح داده شود. فقط وقتی که کلید (سوبسترا) اندازه قفل باشد در درون سوراخ قفل (مکان فعال آنزیم) جای میگیرد. کلیدهای کوچکتر، کلیدهای بزرگتر یا کلیدهایی با دندانههای نامشابه (مولکولهای سوبسترا با شکل و اندازه نادرست) در داخل قفل (آنزیم) جای نخواهند گرفت (1). شکل 1-2 بخوبی این موضوع را نشان می دهد.
در سیستمهای زیستی، کمپلکسهای مولکولی بواسطه تعداد زیادی از برهم کنشهای غیر کووالانسی از قبیل پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای یونی تشکیل میشوند. اگر چه این برهم کنشها به تنهایی در مقایسه با پیوندهای کووالانسی ضعیف میباشند، لیکن تاثیر همزمان این پیوندها اغلب منجر به تشکیل کمپلکسهای پایدار میشود. برهم کنشهای پیچیده مابین انواع مولکولها، شناخت مولکولها و توانایی تقلید از پیوندهای طبیعی، دانشمندان را برای مدت زمان طولانی مشغول کرده است. این رویداد منجر به تشکیل رشته جدیدی با عنوان شیمی تقلید زیستی شده است. اصطلاح تقلید زیستی به وضعی گفته میشود که در آن فرایندهای شیمیایی از یک فرایند بیوشیمیایی تقلید میکنند، تا اینکه ساختارها و مکانیزم سیستمهای زیستی شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند که این دانش را به فنون سنتزی تبدیل کنند. یکی از این فنون سنتزی که در دهه اخیر مورد توجه واقع شده است، فن مولکول نگاری میباشد (1،2).
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:280
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:266
مقدمه:
مفهوم برهم کنش مولکولی بسیار قدیمی بوده و بوسیله مؤسسات یونانی و ایتالیایی استفاده شده است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، ظهور نظریههای مدرن در مورد این برهم کنشها از میان آزمایشهای واندروالس در مطالعاتش پیرامون برهم کنشهای مابین اتمها در حالت گازی آغاز شد و در سال 1894، فیشر نظریه مشهور «قفل و کلید» اش را در مورد روش برهم کنش سوبسترا با آنزیم ارائهکرد (شکل1-1).
براساس نظریه فوق، عمل خاص یک آنزیم با یک سوبسترا تنها میتواند با استفاده از تشبیه قفل به آنزیم و کلید به سوبسترا توضیح داده شود. فقط وقتی که کلید (سوبسترا) اندازه قفل باشد در درون سوراخ قفل (مکان فعال آنزیم) جای میگیرد. کلیدهای کوچکتر، کلیدهای بزرگتر یا کلیدهایی با دندانههای نامشابه (مولکولهای سوبسترا با شکل و اندازه نادرست) در داخل قفل (آنزیم) جای نخواهند گرفت (1). شکل 1-2 بخوبی این موضوع را نشان می دهد.
در سیستمهای زیستی، کمپلکسهای مولکولی بواسطه تعداد زیادی از برهم کنشهای غیر کووالانسی از قبیل پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای یونی تشکیل میشوند. اگر چه این برهم کنشها به تنهایی در مقایسه با پیوندهای کووالانسی ضعیف میباشند، لیکن تاثیر همزمان این پیوندها اغلب منجر به تشکیل کمپلکسهای پایدار میشود. برهم کنشهای پیچیده مابین انواع مولکولها، شناخت مولکولها و توانایی تقلید از پیوندهای طبیعی، دانشمندان را برای مدت زمان طولانی مشغول کرده است. این رویداد منجر به تشکیل رشته جدیدی با عنوان شیمی تقلید زیستی شده است. اصطلاح تقلید زیستی به وضعی گفته میشود که در آن فرایندهای شیمیایی از یک فرایند بیوشیمیایی تقلید میکنند، تا اینکه ساختارها و مکانیزم سیستمهای زیستی شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند که این دانش را به فنون سنتزی تبدیل کنند. یکی از این فنون سنتزی که در دهه اخیر مورد توجه واقع شده است، فن مولکول نگاری میباشد (1، 2).
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1-1- تئوری قفل و کلید
1-2- تاریخچه مولکول نگاری
1-3- روش های مختلف مولکول نگاری
مراجع
فصل دوم: اهمیت مولکولهای پذیرنده درعلم و تکنولوژی پیشرفته
2-1-مقدمه
2-2- پذیرنده های طبیعی
2-4- پذیرنده ها برای کاربردهای عملی
2-5- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟
مراجع
فصل سوم: اساس مولکول نگاری
3-1- مقدمه
3-2-ماکرومولکول ها (1)
3-2-1-ماکرومولکول های سنتزی
I- واکنشهای پلیمریزاسیون
A- پلیمریزاسیون رادیکالی
a- تحریکهای حرارتی
b- فعال کنندههای فوتوشیمی
c- تشکیل مرحله اولیه بوسیله اجسام مولد رادیکالهای آزاد
B- پلیمریزاسیون یونی
a- پلیمریزاسیون کاتیونی
b- پلیمریزاسیون آنیونی
g- خاتمه فعالیت با افزایش متوقف کننده ها
3-3-تکنیکهای پلیمریزاسیون
3-4-قواعد اساسی مولکول نگاری
3-5- روشهای مختلف مولکول نگاری
3-6- مزایا و معایب منتقوش پذیری غیر کووالانسی و کووالانسی
مراجع
فصل چهارم: روشهای آزمایشگاهی
فرآیند های مولکول نگاری
4-1- مقدمه
4-2- واکنشگر ها و فرآیند های آزمایشگاهی
4-2-1- مونومر های عاملی
4-2-2- مولکول الگو
4-2-3- عوامل اتصال دهنده عرضی
4-2-6- تأثیر زمان
4-3-منقوش پذیری کووالانسی
4-3-1- منقوش پذیری به وسیله استر های برونیک اسید
4-3-3- منقوش پذیری با استالهاو کتالها
4-3-4- منقوش پذیری با بازهای شیف
4-3-5- منقوش پذیری با پیوندهای S-S
4-3-6- منقوش پذیری با پیوندهای کئوردینه شده
4-4- منقوش پذیری غیر کووالانسی
4-5- مولکول نگاری تصنعی
مراجع
فصل پنجم: روشهای تجربی درارزیابی کارآیی منقوش پذیری
5-1- مقدمه
5-2- آزمایشات کروماتوگرافی
5-3- آزمایشات پیوند الگو به روش نا پیوسته
5-4- تعیین ثابت اتصال الگو
مراجع
فصل ششم: مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری
6-1-مقدمه
6-2-ساختار کمپلکس در مرحله پیش پلیمریزاسیون
6-3-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی
6-4-بررسی برهمکنش های الگو- MIP
6-6- رابطه بین میزان K و کارایی مولکول نگاری
6-7 – ساختار سایت اتصال مولکول الگو
مراجع
فصل هفتم: شمایی از روش مولکول نگاری
7-1- مقدمه
7-2- انتخاب عوامل
7-2-1- مونومرهای عاملی
7-2-2-حلال پلیمریزاسیون
7-2-3- عامل اتصال دهنده عرضی
7-3- پلیمریزاسیون
7-4 پرکردن ستون HPLC با پلیمر منقوش
7-5- ارزیابی کمی کارایی منقوش پذیری
مراجع
فصل هشتم: کاربرد های مولکول نگاری
8-1- کاربرد های مولکول نگاری
8-1-2- تقلید گر های باند پادتن و پذیرنده
8-1-3- کاربرد های کاتالیستی و آنزیمی
8-1-4- حسگر های زیستی
8-1-6- پلیمر های منقوش پذیر به عنوان غشاء های سلولی
8-1-7- کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها
8-1-8- پلیمر های منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها
8-1-9- کاربرد پلیمر های منقوش پذیر در جداسازی پپتیدها
8-2- مروری کلی بر کارهای انجام شده به روش مولکول نگاری
مراجع
فصل نهم: چالش ها و پیشرفت های اخیر
9-1- مقدمه
9-2- مولکول نگاری در آب
9-3- استفاده از دو نوع مونومر عاملی برای شناسائی مشترک
9-4- ژل معدنی به عنوان بستری برای مولکول نگاری
9-4-1- منقوش پذیری کووالانسی در ماتریس سیلیکا ژل
9-4-2- فیلم فوق نازک TiO2 به عنوان ماتریس برای فرایند منقوش پذیری (15و16)
9-4-3- سیلیکا ژل مارپیچ برای تکنیک مولکول نگاری (17)
9-5- آنزیم های مصنوعی (کاتالیزور مولکولی) برای تکنیک مولکول نگاری
9-5-1- ترکیب سایت های کاتالیزوری و سایت های اتصال سابستریت
9-5-2- پادتن کاتالیزی تهیه شده با استفاده از مرحله گذار آنالوگ
مثال 9-3: پادتن کاتالیزی به عنوان یک استرس مصنوعی
مراجع
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:81
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
1-1 موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی کانسار مس سونگون
1-2 تاریخچه عملیات اکتشافی در معدن مس سونگون
1-3 میزان ذخیره کانسار مس سونگون
1-2 تاریخچه هیدرومتالورژی
1-2-1- مقایسه بین هیدرومتالورژی و پیرومتالوژی
فصل دوم ـ مروری بر منابع
2-1 تولید مس به روش هیدرومتالورژی
2-2 روش های لیچینگ برای کانه های اکسیدی مس
2-2-1 لیچینگ درجا
2-2-2 لیچینگ توده ای
2-2-3 انحلال انباشته ای
2-2-4 انحلال مخزنی کانه های اکسیده ی مس
2-2-5 انحلال متلاطم کانیهای پر عیار شده اکسیدی
تشریح روش های انحلال
2-3 بازیابی مس از محلول های رقیق انحلال
2-3-1 سمنتاسیون
2-3-2 استخراج از حلال
2-3-3 استفاده از روش استخراج از حلال برای محلولهای قوی حاصل از انحلال
2-4 استخراج الکترولیتی مس
2-4-1 واکنش های استخراج الکترولیتی
2-4-2 ولتاژ سلول و انرژی مصرفی
2-4-3 بازده ی جریان کاتدی ، واکنشهای تداخلی آهن
2-4-4 خلوص کاتد ـ رفتار ناخالصیهای الکترولیت
2-4-5 عملیات استخراج الکترولیتی
منابع
چکیده
کانسارپرفیری مس سونگون در استان آذربایجان شرقی و در 75 کیلومتری شمال غرب شهرستان اهر واقع می باشد. این کانسار با داشتن 7/1 میلیارد تن ذخیره ، از بزرگترین ذخایر مس پرفیری جهان می باشد، در این معدن حدود 5/18 میلیون تن مس اکسیدی با عیار 4/0 درصد مس وجود دارد برای استحصال مس کانسنگ های سولفیدی مس در معدن مس سونگون کارخانه پر عیار سازی در دست احداث است، اما هیچگونه فعالیتی برای استحصال مس از منابع اکسیدی در این معدن انجام نگرفته است. با توجه به اینکه روش استحصال مس از منابع اکسیدی کم عیار، معمولا فروشویی توده ای ، استخراج با حلال و الکترونینگ می باشد، بنابراین مطالعه استحصال مس بروش گفته شده از منابع اکسیدی مس سونگون در این پروژه انجام گرفته است. برای این منظور بعد از نمونه گیری از دامپ اکسیدی پرعیار مس سونگون 3 مرحله تست با بطری غلطان ، لیچینگ ستونی و آزمایش استخراج با حلال انجام گرفت . در آزمایش های انجام گرفته با بطری غلطان تاثیر پارامتر های زمان ، غلظت اسید مصرفی ، درصد جامه و ابعاد ذرات روی بازیابی مس ، آهن و میزان اسید مصرفی توسط ماده معدنی بررسی شد. برای بررسی بیشتر قابلت لیچینگ و انتخاب پارامترهای بهینه فروشویی توده ای در مقیاس آزمایشگاهی هفت تست ستونی بصورت مدار بسته و باز بر روی ماده معدنی با ابعاد ذرات کوچکتر از 4/25 و 7/12 میلیمتر با غلظت های مختلف اسید صورت گرفت. برای بررسی احتمال ایجاد اشکال در عملیات لیچینگ با اندازه ذرات کوچکتر از 4/25 میلیمتر که ابعاد مناسب برای عملیات لیچینگ تشخیص داده شد و تست نفوذ پذیری با ابعاد مذکور انجام گرفت . همچنین تست هایی بر روی PLS بدست آمده از مرحله لیچینگ ستونی با استخراج با حلال انجام گرفت و تعداد مراحل استخراج و شستشو ، سرعت واکنش و جدایش فازها در مرحله استخراج و شستشو بررسی شد. نتایج نهایی نشان داد که با استفاده از روش هیپ لیچینگ می توان بالای 70 درصد مس کانسنگ اکسیدی سونگون را استحصال نمود . بعلاوه با استفاده از حلال آلی LIX989N بالای 90 درصد مس از محلول حاصل از لیچینگ قابل بازیابی است.
1-1-1 موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی کانسار مس سونگون
کانسار مس سونگون در استان آذربایجان شرقی و در مختصات 46 درجه و 43 دقیقه طول و 38 درجه و 43 دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است. این ناحیه در شمال غربی ایران و در همسایگی جمهوری های آذربایجان و ارمنستان قرار دارد. راه اصلی دسترسی به معدن از طریق جاده تبریز ـ ورزقان ـ سونگون میباشد. از این طریق فاصله شهر تبریز (مرکز استان آذربایجان شرقی) تا معدن سونگون حدود 135 کیلومتر می باشد. منطقه سونگون در 32 کیلومتر شمال شهر ورزقان واقع شده و حدود 12 کیلومتر از جاده ورزقان ـ سونگون آسفالته و بقیه شوسه درجه یک می باشد. فاصله معدن سونگون تا شهر اهر از طریق شهر ورزقان حدود 75 کیلومتر بوده و از طریق جاده قدیمی کوهستانی و میان بر این فاصله در حدود 45 کیلومتر می باشد. کانسار مس سونگون حدود 2700 متر از سطح دریا میباشد. دامنه ای که کانسار در آن واقع شده دارای شیبی در حدود 30 الی 40 درجه می باشد.
منطقه دارای آب و هوای سرد تا معتدل و مرطوب می باشد. میزان بارندگی سالیانه در این منطقه بین 300 تا 400 میلی مترو رطوبت هوای منطقه 35 تا 85 درصد گزارش شده است. منطقه بعلت کوهستانی بودن حدود 3 الی4 ماه در سال پوشیده از برف است. درجه حرارت هوای منطقه از 35+ درجه سانتی گراد در تابستان تا 25 درجه سانتی گراد در زمستان متغیر می باشد. شیب توپوگرافی شدید منطقه و نزولات جوی فراوان باعث فرسایش شدید و ایجاد دره های عمیق شده که خود بر شدت عوارض توپوگرافی می افزاید. بعلت وجود آب و هوای مرطوب که تحت تاثیر جریانات جوی ناشی از دریای سیاه می باشد. پوشش گیاهی متنوع منطقه از تراکم شدید برخوردار است.
حوضه آبریز منطقه معدن بطور کلی از دو رودخانه سونگون چای (شرق توده معدنی) و پاخیر چای (شمال توده معدنی) و سرشاخه های آنها تشکیل شده است. این دو رودخانه پس از بهم پیوستن در شمال شرق منطقه معدن به رودخانه ایگلینه چای ریخته و در نهایت به رودخانه ارس می پیوندند.
1-2 تاریخچه عملیات اکتشافی در معدن مس سونگون
فعالیت های معدنی در محدود کانسار سنگون را می توان به دو دوره فعالیت های قدیمی و محدود بهره برداری در حاشیه شرقی و شمال کانسار و دوره فعالیت های اکتشافی بر اساس روش های نوین و سیستماتیک تا زمان حاضر تقسیم نمود. عملیات معدنکاری قدیمی (شدادی) در منطقه سونگون را بوضوح از وجود تونل ها و حفریات معدنی و همچنین آثار کوره هایذئوب و سرباره های آن می توان استنتاج کرد. این آثار فعالیت های معدنی را تا حدود دوره قاجاریه نشان میدهد. در سال های 1290 تا 1320 عملیات بهره برداری منظم تر در منطقه سونگون ادامه داشته و پس از آن از سال 1337 تا 1351 نیز عملیات بهره برداری از سنگ هایپر عیار مس متناوبا انجام گرفته است. پس از این تاریخ عملیات معدنکاری کاملا متوقف گردید. عملیات اکتشافی بر اساس روش های نوین و سیستماتیک اولین بار در سال 1352 و 1353 در این منطقه بصورت اکتشافات ژئوشیمیایی توسط سازمان زمین شناسی کشور انجام گرفته است. برای اولین بار در سال 1356 وجود ذخایر مس از نوع پرفیری و مشابه کانسار سرچشمه توسط یکی از کارشناسان سازمان زمین شناسی اعلام گردید. در سال 1357 اولین نقشه منطقه سونگون در مقیاس 10020000 توسط همین سازمان تهیه و پس از آن در فاصله سالهای 1367 تا 1370 نقشه های زمین شناسی در مقیاس 10010000 و 1005000 تهیه و ارائه گردیده است.
در سال 1370 عملیات اکتشافی ژئوفیزیکی و اکتشافات ژئوشیمیایی تفضیلی در این منطقه انجام گردیده است. حاصل این دو عملیات اکتشافی وجود آنومالی های قوی مس و مولیبدن در منطقه عنوان شده است.
نقشه زمین شناسی کانسار سونگون در مقیاس 1:2000 در سال 1371 تهیه گردیده است. در سال 1373 اکتشافات ژئوشیمیایی با هدف بررسی گسترش کانسار به سمت غرب توسط یکی از متخصصین روسی انجام شده است. از کل منطقه سونگون و حواشی آن تا تقاطع رودخانه ایگلینه چای نقشه توپوگرافی 1:5000 تهیه شده است و اخیرا نیز نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:1000 محدوده معدن سونگون به پایان رسیده است. عملیاتی حفر گمانه و مغذه گیری و همچنین حفر تونل های اکتشافی از سال 1368 در توده کانسار سونگون آغاز گردید . از آن زمان تا کنون بیش از 45000 متر حفاری مغذره گیری در قالب بیش از 126 گمانه انجام شده و تعداد 5 دهنه تونل اکتشافی در ماده معدنی بطول 2100 متر حفر شده است. حفر تونل ششم در حال حاضر در حال انجام می باشد. طی سالهای 1370 و 1371 پروژه امکان پذیری مقدماتی (prefeasibility) کانسال سونگون توسط شرکت کانادایی SNC انجام پذیرفته است. عملیات اکتشافات تفضیلی همچنان هم در حال انجام می باشد.
1-1-3 میزان ذخیره کانسار مس سونگون
توده معدنی مس سونگون را به صورت 3 بعدی می توان به شکل یک بیضی گون تصور نمود که دارای قطر بزرگ حدود 1300 متر و قطر کوچک 900 متر می باشد. ذخیره احتمالی ذخیره ممکن و ذخیره قطعی در معدن مس سونگون به ترتیب 370 ، 600 ، 730 میلیون تن می باشد. با توجه به این ارقام ، این توده در حدود 7/1 میلیارد تن ذخیره دارد.
در پیوست () عیار و ذخیره مس برای نواحی مختلف توده معدنی با عیار حد های مختلف آورده شده است. در این محاسبات کف توده معدنی تر از 1600 متر در نظر گرفته شده است. همچنین در پیوست () ذخیره مس سولفیه ی و اکسیدی در پخش ها و ترازهای مختلف با عیار حد 1/0 درصد آورده شده است.
میزان ذخیره مس اکسیدی در این معدن به روش پلی گون تخمین زده شده است ذخیره اکسیدی در این معدن در بخش هایی از زون هوازده فروشست متمرکز شده استکانی های حاصل عنصر مس را در این بخش عمدتا مالاکیت ، آزوریت ، کوپریت ، تنوریت و به مقدار کم سیلیکات مس تشکیل میدهند. در پیوست () میزان ذخیره بخش اکسیدی معدن و عیار مس اکسیدی و مس کل در آن بر اساس شماره حفاری که به روش پلی گون تخمین ذخیره شده آورده شده است. میزان ذخیره اکسیدی در این جدول بر اساس عیارحدی 25/0 درصد مس در فاز اکسیده صورت گرفته است. در کانسار سونگون علاوه بر مس عناصر ارزشمندی چون طلا ، نقره و مولیبون نیز موجود می باشد. میزان طلای موجود در بخش های سوپرژن و هیپوژن با اعمال عیار حد 3/0 درصد مس به ترتیب برای دو زون 59/0 و 5/6 تن می باشد. همچنین میزان نقره در بخش های سوپوژن و هیپوژن با اعمال عیار 3/0 درصد مس به ترتیب برای دو زون 730 و 7900 تن می باشد.
فصل 1- مقدمه
1-2 تاریخچه هیدرومتالورژی
هیدرو به معنای آب و هیدرومتالورژی ، علم و هنر استخراج فلزات از کانه های آنها و از محیط های آبی است در مقایسه نبا پیرومتالوژی که از قدیم علم تولید فلزات بود، هیدرومتالورژی موضوع نسبتا جدیدی است.
بشر از هزاران سال قبل روش ساخت کوره ها و ذوب سنگها برای تولید فلزات را آموخته بود. اما استفاده از آب و محلولهای آبی در فرآوری کانه ها اساسا از زمان کیمیا گران شروع و به دوره ای بر می گردد که بازها و اسیدها شناخته ، کشف و مورد استفاده قرار گرفته .
بعدها در دهه 1940 تحول دیگری به وقوع پیوست ، آنجا که در پروژه مانهاتان در آمریکا و در ارتباط با استخراج اورانیوم برای تهیه بمب اتمی از روشهای مختلف هیدرومتالورژی بهره گرفته شود. از آن زمان به هیدرومتالورژی بطور روز افزون پیشرفته شد و بعضا جانشین بعضی از روشهای پیرومتالوژی گردید.
هیدرومتالورژی ریشه در زمانی دارد که کیمیا گران تمام تلاش خود را در تبدیل فلزات پایه به طلا متمرکز کرده بودند. بعضی از عملیات مزبور شامل فرآیند های تر مانند روش های هیدرومتالورژی بود. به عنوان مثال وقتی کیمیا گری یک قطعه آهنی را در محلول آبی رنگ ویتیریول (vitriol) یعنی سولفات مس فرو می برد بلافاصله آهن توسط لایه ای از مس فلزی پوشانده می شد. این تبدیل ظاهری آهن به مس امروزه با رابطه
نشان داده می شود در آنزمان ثمی دانستند که ویتریول آبی حاوی مس میباشد. در قرن شانزدهم استخراج مس به روش تر مورد توجه قرار گرفت. لیچینگ توده ای در ناحیه کوههای هارز در آلمان و در یوتینو اسپانیا اجرا گردید. در این پروژه هاپیریت حاوی کانیهای سولفیدی مس در محیط باز انباشته و در معدن باران و هوا قرار می گرفت تا عمل اکسایش و انحلال آن انجام شود. سیال سولفات مس حاصل سپس درون حوضچه های جمع آوری و با آهن قراضه عمل سانتاسیون انجام و مس را سبب می گردید. فرآیند فوق همان فرایندی است که توسط کیمیاگران شناخته شده و امروزه همچنان در عملیات متالوژی استخراجی مس مورد استفاده قرار می گیرد.
؟؟؟
شکل 1-1 : بنیانگذاران هیدرومتالورژی ، چپ : کار جوزف باید (1904-1847) راست : جان استوارت مک آرتور (1908-1871) {17}
در آغاز قرن بیستم هیدرومتالورژی مس مورد توجه خاصی قرار گرفت. در شیلی سنگ های اکسیدی در مقیاس های بزرگ به وسیله اسید سولفوریک رقیق و در حضور یون فویک ( ) که به مانند عامل اکسیداسیون عمل می کند به سولفید های مس رقیق تبدیل می شدند و در پایان مس را از محلول لیچ به وسیله قراضه آهن یا از طریق الکترونینگ استخراج می کنند. {2}
بازیابی الکترولیتی مس در سال 1912 در شیلی ابداع و جانشین روش استفاده از آهن قواضه در تر سبب مس از محلول گردید و در طول جنگ جهانی اول (1918-1914) تقاضای زیادی برای فلز روی جهت تولید فشنگ های برنزی بوجود آمد. {2} در دهه 1960 مواد کم اثری که در استخراج مس نقش بازی می کردند. به وسیله میکرومکانیزم های که به صورت همه جانبه در فرایند لیچینگ کاربرد داشته شناخته شد و به نقش باکتری ها در لیچینگ پی بردند.
در دهه 1960 استفاده وسیعی از لیچینگ توده ای و در جا برای استخراج مس از مواد کم عیار شده همزمان کاربرد لیچینگ فشاری برای استخراج حلالی و حلالهای آلی خصوصا اکسید ها برای استخراج مس از محلول شناخته شد.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
فهرست مطالب:
مقدمه
تکنیک های تعیین زمین شناسی عمومی وساختاری (ساختمانی) محل معدن
دورسنجی(سنجش از راه دور)
روش های ژئوفیزیک سطحی
لرزه ای انکساری
شکل1.نمودار شکست (انکسار) لرزه ای
شکل 2.نمودار قابلیت شکاف پذیری (شیاربرداری)سنگ(اقتباس از شرکت تراکتورکاترپیلار)
لرزه ای انعکاسی
شکل 4.درجه بندی سرعت عمودی
مقاومت الکتریکی:
شکل5.شکل ونربرای تعیین مقاومت
شکل6. حفاری الکتریکی مرکزثابت فاصله گذاری متغیر و وسیع استفاده می کند.
شکل7. ترانشه الکتریکی ازفاصله گذاری ثابت الکترود استفاده می کند.
شدت مغناطیسی
شکل 8.برداشت منحنی تراز مغناطیسی
ثقل (گرانی )سنجی
حفاری
مقدمه:
هزینه های بسیار بالای اکتشاف وآماده سازی معادن جدید نیازبه یک برنامه ریزی دقیق، کامل وارزیابی ژئوتکنیکی مقاوم فنی دارد تا در مورد پیکره کانسنگ وسنگ اطراف( درون گیر،پیرامون) به کار برده شود آماده سازی واکتشاف.شرایط زمین باید تاحد امکان از پیش تعیین شود.تادر طی مراحل آماده سازی واکتشاف کمتر تحت تاثیر شرایط پیش بینی نشده قرار گیرد.
شرایط زمین یک فاکتوراصلی تاثیر گذار بر هزینه های چون حفاری شامل چاه های قائم وشیبدار است.برای مثال،هزینه آماده سازی چاه در زمین خشک نفوذ ناپذیرنسبت زمین های بانفوذ پذیری بالا درزیر سطح ایستابی(آ ب های زیرزمینی)در شرایطی که سایر فاکتور ها یکسان باشد،کمتر است.
روش معدنکاری مناسب نیز به شرایط زمین وابسته است.زمینی که برای روش اتاق وپایه نامناسب است شاید برای روش های تخریبی ایده آل باشد؛بادرنظر گرفتن این که زمین ایده آل برای معدن کاری اتاق وپایه جهت انجام عملیات تخریبی بی نهایت مشکل باشد.
جهت انجام یک طراحی مهندسی صحیح پارامتر های مقاومت،تغییرشکل پذیری ،ونفوذ پذیری به علاوه مقدار بارهایی که در نتیجه فعالیت های معدن کاری کاربرد می یابند باید تعیین شوند.میزان دقت مورد نیاز هر پارامتر به مورداختصاصی بستگی دارد.برای مثال ، مقاومت سنگ توده ای شکل (یک
1-D.E. HANSEN
1-D.J. LACHEL
پارچه) که در بازکننده های ناحیه متقاطع کوچک مورد استفاده در اعماق کم به چند ین هزار کیلو
پاسکال جهت تجزیه شدن دارند.تحت چنین شرایطی،اهمیت مقاومت سنگ ازنظر اقتصادی بسیار
محتمل نیست مگر اینکه سنگ بسیار ضعیف باشد.باز کننده های بزرگ دراعماق زیاد نیاز بیشتری به انجام دقیق تر آزمایش اکتشافی مقاومت ومشخصات تغییر شکل سنگ دارند.شرایط آب زمین در هر عمقی اهمیت دارد.
امروزه،چندین تکنیک جهت ارزیابی شرایط زمین قبل از بازکردن(گشایش معدن) برای آمادی سازی وجود دارد.این تکنیک ها وکاربردشان بعدا" با جزییات بیشتر در این متن توصیف شده است.
شرایط زمین پیکره کانسنگ باید در یک مرحله سریع به محض اینکه قابلیت اجرایی شدن کانسار برای معدن قطعی شد باید آغاز شود.بررسی (مطالعات) های زمین شناسی اقتصادی به طور عمده جهت تعریف مقدار ومحدودیت های کانسار به کار می روند.برای انجام صحیح این کار ، زمین شناسی محل معدن حداقل به قدر کافی جهت تعریف کنترل های کانسار باید تعریف شوند.
ارزیابی شرایط زمین باید پارامتر های مهندسی پیکره کانسنگ ومواد پیرامون را مشخص کند.که شامل زمین شناسی ساختمانی به علت وابستگی آن به مقاومت سنگ می شود.یعنی تناوب،گسترش وجهت یابی نسبی ناپیوستگی ها از قبیل گسل ها،درزه ها،لایه بندی وغیره .شرایط آب زمین نیز باید تعیین شود.
در زمان های اولیه زمین شناسی تفضیلی محل تعیین شده معدن اهمیت دارد.در طی این دوره زمانی پارامترهای ژئوتکنیکی مستد ل باید برقرار گردند.تا بتوانند در مطالعات مدل های معدن کاری شامل هردوی مدل های فیزیکی و ریاضی استفاده شوند.هدف نهایی ازارزیابی ژئوتکنیکی پیش بینی رفتار زمین در زمان انجام حفاری ها وچگونگی رفتار زمین که بر ایمنی واقتصاد بهینه معدن تاثیر خواهد داشت.
فرمول سازی برنامه ارزیابی شرایط زمین جهت تعیین پارامتر های ژئوتکنیکی خاص که جزییات بیشتری در طراحی معدن دارند باید با دقت برنامه ریزی شود.برای مثال،زمانی که معد نکاری در عمق چند متر (فوت) از سطح زمین در یک رژیم بار گذاری ثقلی ودر غیاب تنش های تکتونیکی صورت می گیرد نیازی به انجام آزمایش های سه محوره زیادی نیست.به طور مشابه ،اگر راستای نسبی درزه ها به گونه ای باشد که در بین آنها شکست رخ نمی دهد نیاز به صرف زمان وتلاش زیاد جهت تعیین مقاومت درزه ها نیست.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:88
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
بخش اول : تأثیر استخراج دادهها بر CRM 1
فصل اول : روابط مشتری
مقدمه 2
استخراج دادهها چیست 5
یک نمونه 6
ارتباط با فرآیند تجاری 8
استخراج دادهها و مدیریت روابط مشتری 11
استخراج دادهها چگونه به بازاریابی بانک اطلاعاتی کمک مینماید 12
امتیاز دهی 13
نقش نرمافزار مدیریت مبارزه 13
افزایش ارزش مشتری 14
ترکیب استخراج دادهها و مدیریت مبارزه 15
ارزیابی مزایای یک مدل اسخراج داده ها 15
فصل دوم: استخراج دادهها و ذخیره دادهها- یک منظره مرتبط به هم
مقدمه 17
استخراج دادهها و ذخیره دادهها ، یک ارتباط 18
بررسی ذخیره دادهها 21
ذخیره دادهها ROI 21
ذخایر داده های علمی واطلاعاتی 23
تعریف و خصوصیات یک مخزن اطلاعاتی 30
معماری انباردادهها 34
استخراج دادهها 38
استخراج دادههای تعریف شده 38
قملروهای کاربرد استخراج دادهها 40
مقولههای استخراج دادهها و کانون تحقیق 41
فصل سوم: مدیریت رابطه با مشتری
مقدمه 48
سودمندترین مشتری 49
مدیریت رابطه مشتری 50
بانک اطلاعاتی متمرکز برمشتری 53
اداره مبارزات 54
تکامل تدریجی بازاریابی 56
بازاریابی حلقه بسته 57
معماریCRM 57
نسل بعدیCRM 58
بخش دوم: بنیاد - تکنولوژیها و ابزار 60
فصل چهارم : اجزاء ذخیره سازی دادهها
مقدمه 61
معماری کلی 62
بانک اطلاعاتی انبار دادهها 63
ابزارهای ذخیرهسازی، تحصیل، تهذیب و انتقال 64
متادیتا 65
ابزار دسترسی 70
دسترسی و تجسم اطلاعات 71
اصول مشاهده یا تجسم دادهها 72
ابزار بررسی و گزارش 76
کاربردها 77
ابزار OLAP 77
ابزارها استخراج دادهها 78
مقدمه
بازار ابزار استخراج داده ها از دو راه ابتدایی خود در حال ظهور میباشد . بسیاری از ابزارهایی که در اینجا توضیح داده میشوند ، در مرحلة اول انتشار میباشند.
موقعیت در بازار CRM که عموماً بخشی از سیستم تجارت الکترونیکی در نظر گرفته میشود ، پیچیده تر میباشد و بنابراین با سرعت وب یا شبکه در حال حرکت میباشد. بازار CRM ، حتی بیشتر از بازار ابزار استخراج دادهها با چندین فروشنده که بر تعریف خود بازار و موقعیت خود در این بازار متمرکزند ، توصیف میگردد.
این اشتباه، با ماهیت بسیار دینامیک خود بازار که یک فعالیت قابل رویت تحکیم مشتری، شرکتهای ادغامیو تملیک ها را تحمل میکند، بیشتر میگردد. علی رغم کل این چالشها، باز رو به تکامل میرود و فروشندگان، پیشرفت مهمیدر علمیبودن ابزار، قابلیت استفاده و قابلیت اداره کسب میکنند.
اولین بخش این فصل ، به کاربردهای بسته بندی شده استخراج داده ها میپردازد. این کاربردها ، بر اساس چندین تکنیک استخراج داده ها ادغام شده در ابزارهای بهتر میباشد . همراه با بهترین عملکرد ها ، اسلوب شناسی های خوب تعریف شده و فرآیندها، راه خود را در محیط های تولید شرکتها که در آن استخراج داده ها بخشی از یک فرآیند موسسه ای شده میشود مییابند که شامل رشد و یادگیری سازمانی میشود .
بازار استخراج داده ها
بیائید بازار استخراج داده ها را از نقطه نظر منحنی اقتباسی تکنولوژی در نظر بگیریم ایمنی به اقتباس کنندگان اولیه ، از تکنولوژی لبة یادگیری برای دستیابی به مزیت رقابتی استفاده میکنند ؛ هنگامیکه تکنولوژی تکامل مییابد ، شرکتهای بیشتری آن را اقتباس میکنند ، و در یک حالت تجارت زمانی و عادی درج مینمایند . همچنین مناطق عملی بودن ابزاهای استخراج داده ها بزرگتر و بزرگتر میشوند. به عنوان مثال ، تکنولوژی وایت اوک ( یک شرکت استخراج داده ها در مریلند) از جانب کمیسیون فدرال الکترون، مجوز فروش سیستم گچین ماینر Capain Miner را کسب کرده است که بی نظمیدر دخالتهای سیاسی فدرال را کشف میکند . نورتل، یک بسته کشف کلاهبرداری را توسعه داده است به نام سوپر اسلوت فراود ادوایسور ، که از تکنولوژیهای شبکة عصبی استفاده میکند .
صنعت ابزار استخراج داده ها ، برخلاف تکنولوژیهای استخراج داده ها ، در مرحلة عدم تکامل قرار دارد و میکوشد تا بازار را تعیین نماید . و وجودش را تائید کند . به همین دلیل است که در مییابیم بازار ابزارهای استخراج داده ها تحت تاثیر موارد زیر قرار دارد:
اصول طبقه بندی ابزارهای استخراج داده ها
ما میتوانیم کل بازار ابزارهای استخراج داده ها را به سه گروه اصلی تقسیم نمائیم ؛ ابزارهای دارای هدف کلی ، ابزارهای ادغام شدة استخراج داده ها DSSOLAP ، و ابزارهای به سرعت در حال رشد و برای کاربرد.
ابزارهای هدف کلی بخش بزرگتر و کامل تر بازار را اشغال میکند . آنها بنا به تعریف و برای کاربرد نیستند و حوزه آنها از نظر ماهیت افقی است . این ابزار شامل موارد زیر میشود .
بخش ابزار مرکب یا اداغام شدة استخراج داده ها بر شرط تجاری بسیار واقعی و اجباری داشتن ابزار چند منظورة تقویت تصمیم تاکید میکند که گزارش مدیریت ، پردازش تحلیلی روی خط ، و قابیت های استخراج داده ها در یک قالب کاری عادی را فراهم میکند . نمونه های این ابزار های مرکب شامل کاکنوس سیناریو و بیزینس آبجکت میشود.
بخش ابزارهای ویژة کاربرد ، به سرعت در حال حرکت است ، و فروشندگان در این فضا ، میکوشند تا خود را با ارائة راه حلهای تجاری به جای جستجوی تکنولوژی برای یک راه حل ، از سابرین متمایز نمایند . حوزة این ابزار ، بنا به تعریف از نظر ماهیت عمودی است . در بین این ابزارها ، موارد زیر قرار دارند:
ارزیابی ابزار : صفات و اسلوب شناسی ها
کل این عوامل ارائه یک توصیف بهینه از ابزارهای استخراج طولانی تر موجود را مشکل ساخته است . بنابراین . بطور کلی ابزارهای استخراج داده ها را میتوان با استفاده از صفات زیر ، توصیف نمود :
هر گاه که ممکن باشد، ما ابزارهایی که از این مقوله ها استفاده میکند را مورد بحث قرار خواهیم داد. با این وجود ، به دلیل این که هدف این فصل ، ایجاد یک بررسی کلی از ابزرهای برجسته و استخراج داده ها میباشد و صفات یا خصوصیات عملکرد که میتوانیم تنها با انجام یک ارزیابی جامع از محصول با استفاده از دادهها بدست آوریم ، در این بحث در نظر گرفته نخواهد شد . دیگر این که فروشنده یک معیار منتشر شده یا اطلاعات بررسی کاربر در مورد عملکرد ابزار را فراهم نماید.