<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>نوشته های nsc1.pvd</title>
        <link>https://virgool.io/feed/@nsc_pvd</link>
        <description>شرکت پوشش های نانو ساختار تولید کننده انواع سیستم های لایه نشانی در خلا و اسپاترینگ، از پیشگامان این حوزه در ایران به شمار می رود. https:pvd.ir/fa</description>
        <language>fa</language>
        <pubDate>2026-06-10 12:55:22</pubDate>
        <image>
            <url>https://files.virgool.io/upload/users/57415/avatar/ak8dda.png?height=120&amp;width=120</url>
            <title>nsc1.pvd</title>
            <link>https://virgool.io/@nsc_pvd</link>
        </image>

                    <item>
                <title>میکروسکوپ الکترونی</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-kid6txgy90af</link>
                <description>میکروسکوپ‌های الکترونی در مطالعات طیف وسیعی از نمونه‌های زیستی و مواد غیرآلی مانند میکروارگانیسم‌ها، سلول‌ها، مولکول‌های بزرگ، فلزات، بلورها و لایه‌های نازک استفاده می‌شوند.در علوم زیستی و پزشکی از میکروسکوپ الکترونی برای مطالعه سازوکار و طبیعت مولکولی بیماری‌های استفاده می‌شود. همچنین در مشاهده ساختار سه بعدی بافت‌های زیستی یا سلول‌ها، ساختار پروتئین‌ها و مطالعه ویروس‌ها نیز کاربرد دارد.میکروسکوپ الکترونی در صنعت نیز در حوزه کنترل کیفیت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در مشخصه‌یابی مواد در علوم جنایی، صنعت معدن، علوم غذایی و شیمی نفت هم کاربرد دارد.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 17:38:57 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>کندوپاش بایاس؛ گامی مؤثر در بهبود کیفیت پوشش‌های نازک</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9-m1k0jkdjfpvy</link>
                <description>کندوپاش بایاسدر فرآیند لایه‌نشانی به روش کندوپاش، بایاس کردن زیرلایه به‌معنای اِعمال ولتاژ الکتریکی به آن در حین رسوب‌دهی است. این ولتاژ باعث بمباران یونی کنترل‌شده روی زیرلایه و لایه در حال رشد می‌شود، که در نتیجه: 🔹 آلودگی لایه توسط گازهای فرآیند به حداقل می‌رسد،🔹 تراکم و خلوص لایه نازک افزایش می‌یابد، 🔹 چسبندگی و سختی پوشش بهبود پیدا می‌کند، 🔹 و مقاومت الکتریکی نسبت به لایه‌های بدون بایاس کاهش می‌یابد. کندوپاش بایاس یکی از روش‌های کلیدی برای تولید پوشش‌هایی با عملکرد بالا در صنایع پیشرفته است؛ از اپتیک و نیمه‌رساناها تا ابزارهای برش و پوشش‌های مقاوم به سایش.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 10:34:12 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>بیست و سومین کنگره بین‌المللی خلاء (IVC23)</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-ivc23-pxxmf3xjf68q</link>
                <description>بیست و سومین کنگره بین‌المللی خلاء (IVC23) در تاریخ ۲۴ الی ۲۸ شهریور (۱۵ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵) در سیدنی استرالیا برگزار خواهد شد. این رویداد فرصتی فراهم می‌آورد تا دانشمندان، متخصصان و تولیدکنندگان محصولات در زمینه علم و فناوری خلاء و کاربردهای مرتبط گرد هم‌آیند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 14:21:40 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>کندوپاش مگنترون (Magnetron Sputtering)</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-magnetron-sputtering-jnkk6iuqmnxb</link>
                <description>کندوپاش مگنترون یک تکنیک کلیدی است که فرآیند کندوپاش معمولی را با افزایش نرخ کندوپاش و لایه‌نشانی در فشارهای محفظه پایین‌تر، بهبود می‌بخشد. در تمام دستگاه‌های اسپاترینگ تک و چند کاتدی شرکت پوشش‌های نانوساختار، مانند DSR1، DST1 و DST3، به همراه پوشش‌دهنده‌های چندکاره مانند DSCR و DSCT، از کاتدهای مگنترون برای لایه‌نشانی کندوپاشی با کیفیت بالا برای تولید سریع لایه نازک، استفاده می‌شود.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Sat, 06 Sep 2025 14:26:20 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>کندوپاش جریان مستقیم (DC Sputtering): راهی مطمئن برای لایه‌نشانی فلزات رسانا</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-dc-sputtering-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7-hob0xz3dz5ze</link>
                <description>🔍 کندوپاش جریان مستقیم (Direct Current Sputtering)، سادهترین و نخستین روش توسعهیافته در میان تکنیکهای اسپاترینگ است. در این روش، با اعمال ولتاژ مستقیم (DC) به هدف (target)، اتمهایی از سطح آن جدا میشوند و بر روی زیرلایه تهنشین میگردند. این روش بهویژه مناسب برای لایهنشانی فلزاتی است که قابلیت هدایت الکتریکی دارند و از نظر هزینه نیز گزینهای مقرونبهصرفه محسوب میشود.اگر در حوزههایی مانند نیمهرساناها، اپتیک، تولید قطعات الکترونیکی یا پوششهای محافظ فعالیت دارید، این فناوری ساده و کاربردی میتواند یک ابزار مؤثر برای ایجاد پوششهای دقیق و یکنواخت فراهم آورد.شرکت پوششهای نانوساختار انواع دستگاههای لایهنشانی کندوپاش با خلاء کم و خلاء بالا را با تک یا چند کاتد، مانند DSR1، DST1، DST2-TG و DST3 ارائه میدهد که قادر به انجام لایهنشانی کندوپاش DC با کنترل دقیق فشار محفظه، دمای کاتد، ضخامت پوشش و توانمندسازی فرآیندهای پوششدهی خودکار و قابل اعتماد با نتایج تکرارپذیر هستند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 22:49:28 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>نگهدارنده مغناطیسی تارگت ™ Mag Target Fastener</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%AA-%E2%84%A2-mag-target-fastener-f3gehja1lmpb</link>
                <description>شرکت پوشش‌های نانوساختار اخیرا ™ Mag Target Fastener را برای تسهیل فرآیند نصب تارگت روی کاتدهای مگنترون معرفی کرده است.قطعه ™ Mag Target Fastener یک دستگیره مغناطیسی است که به طور خاص توسط شرکت پوشش‌های نانوساختارطراحی شده است تا تارگت را در حین پیچ کردن نگهدارنده تارگت به کاتد محکم نگه‌دارد.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 16:45:14 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>پوشش‌دهی لایه نازک‌ به روش PVD در اپتوالکترونیک</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-pvd-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-f13d9nl3nshw</link>
                <description>پوشش‌های PVD در اپتوالکترونیک، امکان تولید لایه‌های نازک یکنواخت و با خلوص بالا از فلزات و سرامیک‌ها را برای کاربردهای مختلف، از جمله تشکیل اتصالات، موانع و عایق‌ها، که در LEDها و ICها استفاده می‌شوند، فراهم می‌کنند. پوشش‌‌‌های PVD به دلیل دقت، مقیاس‌پذیری، مزایای زیست‌محیطی و همچنین توانایی پشتیبانی از ساختارهای پیچیده و چند لایه، بسیار پرکاربرد هستند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:30:21 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>لایه نشانی مواد واکنش پذیر</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-ulcjauupgb3m</link>
                <description>لایه‌نشانی یک لایه نازک از مواد واکنش‌پذیر روی یک زیرلایه باید تحت شرایط خلاء بالا انجام شود تا از آلودگی لایه‌ها جلوگیری شود و پوششی با کیفیت بالا برای کاربردهای مختلف به دست آید.برخی از مواد منبع لایه‌نشانی، در برابر تشکیل ترکیبات با سایر مواد بسیار مقاوم هستند. این عناصر شامل فلزات نجیب مانند طلا هستند. در مقابل، برخی دیگر از عناصر قابلیت ترکیب با عناصر محیط پیرامون خود را دارند و به محیط محفظه لایه‌نشانی بسیار حساس هستند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 19:21:59 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>کندوپاش واکنشی؛ کنترل ترکیب و کیفیت پوشش‌ها در بالاترین سطح</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-rinbwltz4our</link>
                <description> کندوپاش واکنشی نوعی لایه‌نشانی کندوپاشی است که به منظور تولید لایه‌های نازک از ترکیبات با ویژگی‌های مطلوب، گازهای واکنش‌دهنده در حین لایه‌نشانی در سیستم تزریق می‌شود. اسپاترینگ واکنشی کاربردهای مختلفی در تولید ابزارآلات ذخیره‌سازی انرژی، پوشش‌های سخت و تزئینی و میکروالکترونیک دارد. تنوع بالا: مناسب برای فلزات، نیمه‌هادی‌ها و مواد عایق کیفیت برتر: ایجاد لایه‌های صاف، یکنواخت و با خلوص بالا کاربرد وسیع: از الکترونیک و اپتیک تا هوافضا و تجهیزات پزشکیکندوپاش واکنشی با کنترل دقیق ترکیب و خواص پوشش، آینده لایه‌نشانی را متحول کرده است. اگر در صنایع پیشرفته فعالیت می‌کنید، این فناوری می‌تواند برگ برنده شما باشد.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 19:18:11 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>رویدادهای ماه اوت: اپتیک و فوتونیک SPIE، مواد ۲۰۲۵ و IPFA</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-spie-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5-%D9%88-ipfa-pvw2vx9vrep9</link>
                <description>در ماه اوت، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ اپتیک و فوتونیک در سطح جهانی برگزار می‌شوند، از جمله:SPIE Optics + Photonics در سن‌دیگو IPFA در مالزیو کنفرانس مواد در آلمان📡 تمرکز این رویدادها بر موضوعاتی مانند:اپتوالکترونیکلیزرهای صنعتی و پزشکیفوتونیک کوانتومیو پوشش‌های نوری پیشرفته (PVD و CVD)🔍 حضور شرکت‌ها و محققان در این رویدادها فرصتی عالی برای شبکه‌سازی، شناسایی فناوری‌های آینده و توسعه بازار است.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 18:23:45 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>تحول در صنعت پوشش‌دهی سطح: رشد چشمگیر بازار جهانی PVD</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-pvd-k3ryj56stxog</link>
                <description>👈 طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، بازار جهانی لایه‌نشانی بخار فیزیکی (PVD) تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد ترکیبی سالانه (CAGR) بیش از ۸٪ توسعه خواهد یافت! 📈 تقاضا برای پوشش‌های با عملکرد بالا در صنایع:تجهیزات پزشکیخودروسازیالکترونیک و نیمه‌رساناهاابزارهای برش صنعتی به‌طور بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است.🌱 علاوه بر کیفیت بالا، PVD فناوری‌ای سبز و پایدار محسوب می‌شود که با حذف مواد شیمیایی مضر، جایگزین روش‌هایی مانند آبکاری کروم شده است.💡 کشورهای آسیایی (خصوصاً چین و هند) در حال تبدیل شدن به قطب‌های تولید تجهیزات و خدمات PVD هستند، درحالی‌که آمریکای شمالی و اروپا بیشتر تمرکز بر نوآوری‌های فنی دارند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 15:42:36 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>تعمیر و نگهداری سیستم تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-krqciufvmxq7</link>
                <description>میکروسکوپ الکترونی یک سیستم خلاء است که به آلودگی‌ها حساس است، بنابراین برای گرفتن بهترین نتیجه نیاز به بازرسی منظم دارد.برای جلوگیری از آلودگی، محفظه SEM باید با یک پارچه نرم و مواد پاک کننده مناسب مانند ایزوپروپیل الکل یا استون یا یک مکنده با توان پایین تمیز شود تا دیوارها و نگهدارنده نمونه از گرد و غبار، گریس یا سایر آلاینده ها پاک شود. تمیز کردن روزنه‌های میکروسکوپ الکترونی معمولاً با تبخیر حرارتی آلاینده‌های روی آنها صورت می‌گیرد، جایی که تبخیرکننده‌های حرارتی شرکت پوشش‌های نانوساختار، مانند DTE ، DTT و DSCT-T مورد استفاده هستند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Sat, 26 Jul 2025 14:30:33 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>لایه نازک مواد ارگانیک با تبخیر حرارتی</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-ijpjx3oimxeh</link>
                <description>مواد آلی را می‌توان از طریق روش‌های مبتنی بر محلول یا تبخیر در خلاء لایه‌نشانی نمود. با این حال، به دلیل مشکل بودن ایجاد نظم مولکولی دوربرد در فرآیندهای بر پایه محلول مانند لایه‌نشانی قطره‌ای، لایه ایجاد شده در این روش در مقایسه با لایه‌نشانی به روش تبخیر در خلاء قابل تکرار نیست.لایه‌نشانی به روش تبخیر حرارتی یک روش کم هزینه و متداول است که برای لایه نشانی مواد ارگانیک استفاده می‌شود. روش تبخیر حرارتی به عنوان یک روش کارآمد و کم هزینه در ساخت OLED ها در مقیاس زیاد و همچنین ساخت سلول‌های خورشیدی ارگانیک استفاده می‌شود.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 23:39:30 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>تحولی در لایه‌نشانی نازک با سیستم‌های اسپاترینگ پیشرفته و سازگار با گلاوباکس</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-kmxjrnphovbv</link>
                <description>سیستم‌های یکپارچه با گلاوباکساخیرا در شرکت پوشش‌های نانوساختار موفق به توسعه‌ی نسل جدیدی از سیستم‌های اسپاترینگ مغناطیسی شدیم که نه‌تنها دقتی در حد آنگستروم ارائه می‌دهند، بلکه کاملاً با گلاوباکس‌ها یکپارچه‌سازی شده‌اند. 🔍 چه چیزی این سیستم‌ها را متمایز می‌کند؟- پایش لحظه‌ای ضخامت با حسگر کریستال کوارتز با دقت زیر نانومتر (تا حدود ۱ آنگستروم!)- طراحی ماژولار سخت‌افزار با امکان انتخاب کاتد تکی یا چندتایی، وکیوم قوی و محفظه‌های سایز مختلف- روش‌های ترکیبی لایه‌نشانی شامل اسپاترینگ RF/DC، کربن‌پوشی و تبخیر حرارتی در یک پلتفرم- اتوماسیون هوشمند با کنترل از راه دور، ذخیره دستورالعمل‌ها، تنظیم خودکار گاز و شاتر، و تنظیم پلاسما🎯 چرا این مهم است؟- پوشش‌دهی یکنواخت و تکرارپذیر برای سلول‌های خورشیدی، سنسورها، آماده‌سازی تصویر SEM و دستگاه‌های نانو‌الکترونیک- قابلیت اتصال به گلاوباکس برای کاربردهای تخصصی، بدون کاهش کیفیت خلأ🎯 در عصری که فناوری‌های لایه‌نازک در حال تحول صنایع انرژی، الکترونیک و اپتیک هستند، سیستم‌هایی که دقت، اتوماسیون و انعطاف‌پذیری را هم‌زمان ارائه می‌دهند، آینده را می‌سازند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:31:18 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>کنفرانس توان پالسی و علوم پلاسما – PPPS 2025</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-ppps-2025-rsr86ojrocee</link>
                <description>کنفرانس توان پالسی و علوم پلاسما IEEE (PPPS) در تاریخ ۲۵ الی ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ (۱۵ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵) در برلین آلمان برگزار خواهد شد. این رویداد ترکیبی از دو رویداد بیست و پنجمین کنفرانس توان پالسی IEEE  (PPC) و پنجاه و دومین کنفرانس بین‌المللی IEEE در مورد علوم پلاسما (ICOPS) است. همچنین IEEE NPSS  (کمیته علوم هسته‌ای و پلاسما) از این رویداد فنی پشتیبانی می‌کند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 15:51:03 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>تشخیص نشت سیستم‌های خلاء</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-wgrttwprmeim</link>
                <description>سیستمهای خلاء دارای مشکل نشتی نمی‌توانند به سطح خلاء مورد انتظار دست پیدا کنند. این مشکل می‌تواند ناشی از منابع نشت حقیقی یا مجازی باشد، که منجر به به کارگیری روش‌های تشخیص نشتی و راه‌حل‌های متفاوت، بسته به سطح خلاء عملیاتی، می‌شود.تمام دستگاه‌های لایه‌نشانی شرکت پوشش‌های نانوساختار حاوی یک محفظه خلاء برای انجام فرآیند پوشش‌دهی هستند. با رعایت نکات ایمنی در استفاده از سیستم‌های لایه نشانی در خلاء پایین یا بالا می‌توان از مشکلات نشت در سیستم‌های خلاء جلوگیری نمود.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 16:17:34 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>سه دستگاه لایه نشانی در یک دستگاه: دستگاه اسپاترینگ، لایه نشان کربن و تبخیر حرارتی – DSCT-T</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-dsct-t-moexalsoyy4h</link>
                <description>DSCT-Tدستگاه DSCT-T، یک دستگاه لایه‌نشانی به روش اسپاترینگ و تبخیر حرارتی کربن و مواد مختلف در خلاء بالا با سه در قابل تعویض مناسب برای ‌آماده‌سازی نمونه‌ها به منظور مشاهده با میکروسکوپ الکترونی است. این دستگاه مجهز به پمپ توربومولکولار بوده و قابلیت اسپاترینگ رنج وسیعی از فلزات نجیب از جمله طلا، آلیاژ پلاتین/پالادیوم، نقره و فلزات اکسیدشونده مانند کروم، تنگستن و ایریدیم و لایه‌نشانی تبخیر حرارتی مواد مختلف و فیبر (نخ) یا راد کربنی را بر روی سطوح مختلف دارا است.کاربردهای DSCT-T:- لایه‌نشانی فلزات نجیب و کربن برای آماده‌سازی نمونه‌ها به منظور تصویربرداری توسط SEM، FE-SEM، EDX و TEM- ایجاد لایه‌های رسانا- میکرو/نانو الکترونیک- حسگرهای لایه نازک- سلول‌های خورشیدی- GLAD Sputtering- آبدوست کردن توری‌های TEM با اعمال پلاسما</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 15:17:55 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>اسپاترینگ فرکانس رادیویی چیست؟</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-meqq4ahpyrs3</link>
                <description>👈 اسپاترینگ جریان مستقیم (DC) متداول، روشی ارزان برای لایه‌نشانی هدف‌های فلزی رسانای جریان الکتریکی است. اما در لایه‌نشانی اهداف نارسانا کاربرد ندارد و نمیتوان لایه‌ نازکی از اهداف نارسانای دی‌الکتریک را به روش اسپاترینگ ایجاد نمود؛ زیرا با بمباران هدف نارسانا توسط یون‌های مثبت، بار الکتریکی مثبت بر روی سطح تجمع پیدا می‌کند و یون‌های مثبت را دفع می‌کند که در طول زمان این امر موجب جرقه‌زدن داخل پلاسما و توقف فرآیند کندوپاش می‌شود. بنابراین برای غلبه بر نارسایی‌های اسپاترینگ DC در لایه‌نشانی اهداف نارسانای الکتریکی، از اسپاترینگ RF استفاده می‌شود.دستگاه‌های اسپاترینگ شرکت پوشش‌های نانوساختار، که از روش اسپاترینگ برای لایه نشانی استفاده می‌کنند، شامل مدل‌ تک کاتده DST1-300 و مدل‌های سه کاتده DST3 و DST3-T، قابلیت لایه‌نشانی به روش اسپاترینگ فرکانس رادیویی را دارا هستند.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 14:49:05 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی فناوری نانو (نانو فناوری ۲۰۲۵)</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5-w6fnlybpg2o6</link>
                <description>نمایشگاه و کنفرانس بین المللی فناوری نانو ۲۰۲۵، در تاریخ ۲۹ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ در تالار شرقی و برج کنفرانس، توکیو بیگ سایت در ژاپن برگزار می‌شود. این رویداد با هدف معرفی مواد نوآورانه و دستگاه های نسل بعدی برای تحقیق و توسعه فناوری‌های آینده مبتنی بر فناوری نانو در جامعه برگزار می‌شود.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 15:08:36 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>کنفرانس بین المللی شیمی سطح و نانوتکنولوژی (ICOSCAN-25)</title>
                <link>https://virgool.io/@nsc_pvd/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-icoscan-25-nrmcc4xurb4l</link>
                <description>کنفرانس بین المللی شیمی سطح و نانوتکنولوژی در تاریخ ۶ الی ۷ بهمن ۱۴۰۳ (۲۵ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵) در زوریخ سوئیس برگزار می‌شود. این رویداد بر چالش های مهم در زمینه کاربرد شیمی سطح و فناوری نانو در مهندسی، پزشکی، علوم کاربردی و مدیریت متمرکز است.</description>
                <category>nsc1.pvd</category>
                <author>nsc1.pvd</author>
                <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 02:35:39 +0330</pubDate>
            </item>
            </channel>
</rss>