نمونه سوالات فنی حرفه ای کاربر نرم افزار اداری تعداد 1427 سوال تستی با جواب و سوالات عملی

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و چیره دست کاربر نرم اسباب اداری شمار 1427 سوال تستی با پاسخ و 128 سوال عملی (توضیحات خوانده شود)

 

در این گردآور :

تعداد 1427 سوال تستی  به اتفاق با پاسخ از نرم انگیزه ها های زیر :

ONE NOTE

SHARE POINT

OPEN OFFICE

VISIO

ACCESS

WORD

EXEL

POWER POINT

تعداد 128 شماره نمونه سوال عملی آزمون های فنی حرفه ای که بدون پذیرش می باشند .

 

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و پیشه ادب و در ضمن هنرجویان سازمان فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد .

بررسی خواص کاربردها و روش های سنتز نانو ذرات اکسید تیتانیوم

توضیحات

مطالب :

فصل اول: آشنایی با دی اکسید تیتانیوم، شناسایی خواص و کاربردهای آن.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- شناسایی گونه ها ساختارهای کریستالی دی اکسیدتیتانیوم ۲

۱-۲-۱- فاز آناتاس… ۲

۱-۲-۲- فاز روتایل ۳

۱-۲-۳- فاز بروکایت ۴

۱-۲-۴- فاز β-TiO2 4

۱-۳- ویژگان فیزیکی و شیمیایی TiO2 6

۱-۳-۱- خواص اپتیکی.. ۶

۱-۳-۲- ویژگان الکتریکی.. ۷

۱-۳-۳- خواص الکترون و سوراخ در TiO2 7

۱-۳-۴- خواص شیمیایی.. ۸

۱-۳-۵- ویژگی فتوکاتالیستی.. ۹

۱-۳-۵-۱- سازوکار پیامد های فتوکاتالیستی در TiO2 12

۱-۳-۶- خاصیت ابرآبدوستی.. ۱۵

۱-۴- کاربردهای نانومواد دی اکسیدتیتانیوم. ۱۶

۱-۴-۱- کاربردهای ضدمیکروبی، ضدویروسی و ضدقارچ. ۱۶

۱-۴-۲- کاربردهای ضدسرطان.. ۱۸

۱-۴-۳- پالایش هوا ۱۹

۱-۴-۴- پالایش آب.. ۲۱

۱-۴-۵- پوشش های خودتمیزشونده ۲۱

۱-۴-۶- مه زدایی.. ۲۲

۱-۴-۷- استعمال در سلول های شمسی دلنازک شده رنگی.. ۲۳

۱-۴-۸- مصارف دارویی.. ۲۴

۱-۴-۹- کاربردهای دندانپزشکی.. ۲۴

فصل دوم: مروری بر شیوه های سنتز نانوذرات و لایه های نازک دی اکسیدتیتانیوم.. ۲۷

۲-۱- شیوه های سنتز از فاز مایع. ۲۷

۲-۱-۱- روش سل ژل ۲۸

۲-۱-۱-۱- طریق سل ژل برای تهیه نانوذرات TiO2 28

۲-۱-۱-۲- مراحل فرایند سل-ژل.. ۳۰

۲-۱-۲- طریق هم رسوبی.. ۳۶

۲-۱-۳- شیوه سولوترمال.. ۳۶

۲-۱-۴- سنتز نانوذرات به شیوه هیدروترمال.. ۳۷

۲-۱-۵- طریق مایسل وارونه یا میکروامولسیون ۳۸

۲-۱-۶- روش احتراقی ۳۹

۲-۱-۷- شیوه الکتروشیمیایی ۴۰

۲-۲- طریق های سنتز از فاز گازی.. ۴۱

۲-۲-۱- لایه آیت بخار کیمیایی (CVD) 41

۲-۲-۲- لایه نشانه بخار فیزیکی (PVD) 45

۲-۲-۳- کندوپاش (Sputtering) 45

۲-۲-۴- طریق چگالش از بخار شیمیایی (CVC) 47

۲-۲-۵- طریق لایه نشانی افشانه پایرولیزیز (SPD) 48

۲-۳- مروری بر مقالات بین المللی در مقوله خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات و لایه های نازک اکسید تیتانیوم  ۴۹

۲-۳-۱- سنتز نانوذرات  TiO2به طریق سل ژل.. ۴۹

۲-۳-۲- سنتز نانوذرات TiO2 در دمای پایین به طریق سل-ژل.. ۵۱

۲-۳-۳- سنتز نانوذرات تیتانیا به روس هیدروترمال با امواج فراصوتی.. ۵۳

۲-۳-۴- سنتز نانوپودر تیتانیا به روش CVC.. 54

۲-۳-۵- ویژگان ساختاری و اپتیکی لایه های نازک اکسیدتیتانیوم به طریق افشانه پایرولیزیز. ۵۶

۲-۳-۶- شناسه یابی لایه های نازک TiO2 جاسازی شده به روش کندوپاش (اسپاترینگ) ۵۸

۲-۳-۷- سنتز لایه های نازک TiO2 به روش CVD.. 61

فصل سوم: مطالعه پارامترهای سنتز بر روی خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای اکسید تیتانیوم   ۶۳

۳-۱- رسیدگی پارامترهای موثر بر روی خواص نانوساختارهای اکسید تیتانیوم تهیه شده به طریق سل- ژل.. ۶۳

۳-۱-۱- نقش عامل کمپلکس ساز ۶۳

۳-۱-۱-۱- سنتز نانوذرات تیتانیا با حضور عامل کمپلکس ساز مختلف به طریق سل ژل.. ۶۴

۳-۱-۱-۲- مقایسه عملکرد عامل های کمپلکس ساز در تعبیه لایه های نازک TiO2 به طریق سل ژل.. ۶۷

۳-۱-۲- نقش حلال.. ۷۵

۳-۱-۳- نشان دمای بازپخت… ۸۱

۳-۱-۴- تغییر نسبت آب به آلکوکسید. ۸۵

۳-۱-۵- نوع کاتالیزور ۸۸

۳-۱-۶- اثر pH.. 89

۳-۲- رسیدگی پارامترهای موثر بر روی ویژگان لایه های نازک اکسید تیتانیوم تهیه شده به طریق افشانه پایرولیزیز  ۹۲

۳-۲-۱- نشان طریق لایه نشانه (اسپری پایرولیزیز و مگنترون اسپاترینگ) بر روی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتوکاتالیستی TiO2 92

۳-۲-۲- بررسی ویژگان لایه های نازک جاسازی شده به شیوه افشانه پایرولیزیز با تغییردمای بستر و تغییر زیرلایه  ۹۶

فصل چهارم:غشاءها و نحوی عکلکرد انها ……………

مراجع. ۱۰۰

 فهرست جدول­ها

جدول۱-۱: ویژگان فیزیکی اکسیدتیتانیوم ۵

جدول۲-۱: شرایط فرایند CVD برای ته نشین فلزات و نیمرساناها ۴۴

جدول۲-۲: پارامترهای لایه نشان با مقادیر بهینه به شیوه افشانه پایرولیزیز. ۵۷

جدول۲-۳: کارایی دمای زیرلایه بر روی ویژگان لایه های نازک TiO2 سنتز شده به طریق اسپری.. ۵۸

جدول۳-۱: ترکیب فاز لایه ها بصورت تابعی از دما برای هر عامل کمپلکس ساز (با استفاده از دیتا های رامان) ۷۲

جدول۳-۲: 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

جدول۳-۳: ترکیب و شکل ظاهری ته نشست تیتانیا با حلال های مختلف… ۷۷

جدول۳-۴: میانگین اندازه بلورک ها با رابطه شرر ۷۹

جدول۳-۵: نتایج اندازه گیری های XRD و تعیین اندازه بلورک ها با رابطه شرر ۸۵

جدول۳-۶: مساحت سطح موثر نانوذرات تیتانیا در دماهای بازپخت مختلف… ۸۴

جدول۳-۷: مساحت سطح کارساز پودر تیتانیا در درجه هیدرولیز متفاوت با کاتالیزور گوناگون ۸۷

جدول۳-۸: رابطه بین تعدادی از خواص فیزیکی فیلم  TiO2و پارامترهای لایه نشانه به طریق اسپاترینگ… ۹۴

جدول۳-۹: رابطه بین چندی از خواص فیزیکی فیلم  TiO2و پارامترهای لایه آیت به شیوه اسپری پایرولیزیز ۹۳

جدول۳-۱۰: شرایط لایه نشانه و ویژگان فیزیکی لایه های آناتاس بر روی بستر کوارتز و (۱۰۰) Si 97

 فهرست شکل­ها

شکل ۱-۱: نمایش ساختار بلوری آناتاس ۳

شکل ۱-۲: نمایش ساختار بلوری روتایل ۳

شکل ۱-۳: نمایش ساختار کریستالی بروکایت ۴

شکل ۱-۴: نمایش ساختارهای کریستالی  TiO2که در صنعت کاربرد دارند.  :●تیتانیوم :O , اکسیژن.. ۶

شکل ۱-۵ برانگیختگی و بازترکیب الکترون ۸

شکل ۱-۶: (a) بازترکیب سطحی، (b) بازترکیب حجمی، (c) پیامد اکسایش و (d) بازتاب تفریق در سطح نیمرسانا ۹

شکل ا-۷ موقعیت گاف انرژی TiO2 در مقایسه با چند نیمرسانا و پتانسیل اکسایش و تفریق  H2O , H2و O2 در pH=0 . 10

شکل ۱-۸ سلول فتوولتایی با الکترودهای  TiO2و  Pt 11

شکل ۱-۹: سنجش پرتو هوندا- فوجی شیما در TiO2 و فتوسنتز گیاهان.. ۱۲

شکل ۱-۱۰: میزان اضمحلال غشاء سلولی باکتری E.coli در نشانه تابش پرتو(۸ W m-2)   UVبا ۱۸

شکل۱-۱۱: نشان پیامد های فتوکاتالیستی TiO2 بر میزان زنده ابقاء سلول های سرطانی.. ۱۹

شکل۱-۱۲:سامانه پالایش کنندگی آب با پوششی از  TiO2 22

شکل۱-۱۳: عملکرد پوشش های خودتمیزشونده ۲۳

شکل۱-۱۴: (a) تصویر شیشه مه گرفته معمولی و (b) شیشه با پوششی از  TiO2بعد از نوردهی UV به اندازه کافی ۲۴

شکل۱-۱۵: طرز کار سلول شمسی دلنازک شده رنگی با نانوذرات TiO2 25

شکل۲-۱: نگاهی به فرایند سل ژل و کاربردهای آن.. ۳۳

شکل۲-۲: مراحل تولید ژل.. ۳۴

شکل۲-۳: مراحل فرایند سل-ژل.. ۳۴

شکل۲-۴: مراحل گوناگون جاسازی ژل (a) سل (b) ژلتر (c) آئروژل (d) اگزروژل ۳۶

شکل۲-۵: برپایی مایسل معکوس… ۴۰

شکل۲-۶: مراحل فرایند سنتز نانوذرات به شیوه مایسل معکوس ۴۰

شکل۲-۷: سنتز  BaFe12O9به طریق احتراقی. اخگر از چپ به راست در حال انتشار است ۴۱

شکل۲-۸: محفظه CVD.. 43

شکل۲-۹: ته نشست انتخابی لایه رسوبی.. ۴۵

شکل۲-۱۰: مراحل تشکیل لایه نازک در فرایند CVD.. 45

شکل۲-۱۱: طرحوارهای از لایه نشانه کندوپاش (سمت چپ) و جداشدن الکترون از هدف، ناشی از بمباران یونی (سمت راست) ۴۷

شکل۲-۱۲: طرح شماتیکی از دستگاه سنتز نانودرات به طریق CVC.. 48

شکل۲-۱۳: طرح شماتیک از دستگاه لایه نشانی و پارامترهای موثر به طریق اسپری پایرولیزی.. ۵۰

شکل ۲-۱۴: طیف های XRD نانوذرات TiO2 در دماهای بازپخت گوناگون به مدت ۲ ساعت ۵۱

شکل ۲-۱۵: منحنی تغییر اندازه نانوذرات با افزایش دمای بازپخت ۵۱

شکل ۲-۱۶: تغییرات اندازه ذرات با افزایش مدت زمان بازپخت در دمای (a) C˚۳۵۰، (b) C˚۵۰۰،             (c) C˚۱۰۰۰ ۵۲

شکل۲-۱۷: طیف پراش اثر X نانوذرات تیتانیا (a) سنتز شده بدون عملیات پیرسازی (b) ماندگار شده در دمای C˚۱۰۰به مدت ۱۲ ساعت   ۵۳

شکل۲-۱۸: تصویر HRTEM پودر TiO2 پیرسازی شده به مدت ۱۲ ساعت در C˚۱۰۰ ۵۳

شکل۲-۱۹: طیف UV-Vis نانوپودر تیتانیا پیر شده در دماهای مختلف بازپخت… ۵۴

شکل۲-۲۰: تصاویر TEM پودرهای TiO2 تهیه شده به شیوه هیدروترمال (a) به کمک امواج فراصوتی        (b) معمولی   ۵۵

شکل۲-۲۱: (a) شماتیکی از محل های جمع آوری ذرات داخل راکتور CVC (b) توزیع دمایی تو راکتور ۵۶

شکل۲-۲۲: طیفهای XRD پودرهای جمع آوری شده در هر منطقه. ۵۶

شکل۲-۲۳: طیف های XRD لایه های تهیه شده در دماهای بستر مختلف (a) بدون بازپخت (b) بازپخت شده در دمای C˚۵۰۰ به مدت ۲ ساعت. ۵۸

شکل۲-۲۴: طیف عبور اپتیکی لایه های نازک TiO2 در دماهای بستر مختلف… ۵۹

شکل۲-۲۵: طیف های پراش پرتو X فیلم TiO2 لایهنشانی شده و بازپخت شده ۶۰

شکل۲-۲۶: نمودار گاف اپتیکی (a) سر راست و (b) غیرمستقیم لایه های جاسازی شده به روش RF-Sputtring 61

شکل۲-۲۷: (a) ضریب شکست (b) ضریب خاموشی رسم شده برای لایه های تهیه شده به طریق اسپاترینگ ۶۱

شکل۲-۲۸: طیف پراش نشانه X لایه های TiO2 لایه نشان شده روی زیرلایه شیشه در دماهای (a) C˚۲۸۷ (b) C˚۳۰۶ (c) C˚۳۲۵ (d) C˚۳۶۲  ۶۲

شکل۲-۲۹: عکس ها  SEMاز مقطع عرضی لایههای نشانده شده در دمای (a) C˚ ۳۲۵ (b)C˚۳۶۲٫ ۶۳

شکل۳-۱: طیف XRD پودر تیتانیا جاسازی 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

شکل۳-۲: حضور نسبی فاز آناتاس بر حسب غلظت های عامل کمپلکس ساز. ○: دی مانیتول، ∆: اتیلن گلیکول  ۶۶

شکل۳-۳: مساحت سطح موثر (SBET) نانوپودر TiO2 برحسب غلظت پلی ال. ○: دی مانیتول، ∆: اتیلن گلیکول.. ۶۷

شکل۳-۴: عکس ها FE-SEM با عامل کمپلکس ساز دی مانیتول در غلظت های.. ۶۷

شکل۳-۵: رابطه بین غلظت دی مانیتول و مقدار کربن.. ۶۸

شکل۳-۶: طیف IR فیلم TiO2 در دماهای گوناگون با عامل (الف) DEA، (ب)  AcAc. 70

شکل۳-۷: طیف IR فیلم TiO2 در دماهای مختلف با عامل DEA+AcAc. 71

شکل۳-۸: طیف رامان لایه های TiO2 در دماهای گوناگون با عامل (a)AcAc ، (b)PEG + AcAc. مظهر A متعلق به فاز آناتاس و R متعلق به فاز روتایل   ۷۲

شکل۳-۹: طیف های XRD فیلم های TiO2 با عامل های کمپلکس ساز گوناگون در دمای (a) C˚۵۰۰ و (b) C˚۸۰۰  ۷۳

شکل۳-۱۰: طیف IR محلول اولیه دربرگیرنده عامل کمپلکس ساز (۱) DEA، (۲) TEA، (۳) AcAc، (۴) H3L و (۵) HAC 74

شکل۳-۱۱: عکس ها  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

شکل۳-۱۲: استیل استن در دو شکل شیمیایی.. ۷۷

شکل۳-۱۳: شکل گیری کی لیت بین استیل استن و تیتانیوم ایزوپروپکساید. ۷۷

شکل۳-۱۴: طیف FTIR رسوب تیتانیا (a) در حضور عامل کمپلکس ساز ۷۸

شکل۳-۱۵: طیف XRD ته نشست تیتانیا بدون عملیات گرمایشی (a) با حلال استن (b) با حلال هگزان (c) باحلال استن بدون عامل کمپلکس ساز. با اتمام عملیات گرمایشی در دمای C˚۴۵۰ برای ۱ ساعت (d) با حلال استن ۷۹

شکل۳-۱۶: تصاویر SEM ته نشین تیتانیا با حلال (a) استن، (b) بوتانول.. ۸۰

شکل۳-۱۷: تصاویر SEM ته نشین تیتانیا ، با حلال (a) تولوئن و (b) هگزان، با بزرگنمایی زیاد ۸۰

شکل۳-۱۸: عکس های TEM (a) سل کلوئیدی با ذرات TiO2، (b) ژل بدون آب (c) ژل خشک بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت ۸۲

شکل۳-۱۹: الگوی پراش اثر x اکسید تیتانیوم (a) قبل و پس از بازپخت در دمای (b) C˚۴۰۰، (c) C˚۵۰۰، (d) C˚۶۰۰ و (e) C˚۷۰۰ ۸۳

شکل۳-۲۰ (a-d): طیف های  XRDنانوپودر تیتانیا بازپخت شده در دماهای گوناگون با کاتالیزور HCL و نسبت آب ۱x= (a)، ۲x= (b)، ۳x= (c)، ۴x= (d). نماد A از آن فاز آناتاس و R از آن فاز روتایل ۸۵

شکل۳-۲۱: تغییر اندازه بلورک ها با افزایش دمای بازپخت در (a) 2x= و (b) 4x= 85

شکل۳-۲۲: تغییر اندازه بلورک ها با افزایش دمای بازپخت دردرجه هیدرولیز مختلف ۸۶

شکل۳-۲۳: تصاویر  TEMنانوذرات تیتانیا (a) سنتز شده در ۱x= (b) سنتز شده در ۴x= (c) بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در ۴x= 87

شکل۳-۲۴: طیف  XRDپودر تیتانیا در دماهای بازپخت گوناگون و با کاتالیزور استیل استن. سمبول(لاتین) A متعلق به فاز آناتاس و R از آن فاز روتایل ۸۸

شکل۳-۲۵: طیف XRD پودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 89

شکل۳-۲۶: عکس های  SEMپودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 89

شکل۳-۲۷: طیف XRD پودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۸۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 90

شکل۳-۲۸: عکس های  SEMپودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۸۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 90

شکل۳-۲۹: طیف XRD فیلم TiO2 تهیه شده به طریق (a) اسپاترینگ (b) افشانه پایرولیزیز ۹۲

شکل۳-۳۰: طیف عبور اپتیکی فیلم  TiO2سنتز شده به طریق (a) اسپاترینگ (b) اسپری پایرولیزیز ۹۳

شکل۳-۳۱: دگرگونی ها جذب متیلن آبی (ABS ∆) روی سطح فیلم TiO2 بر حسب پارامترهای لایه­نشانی در دو شیوه اسپاترینگ و اسپری پایرولیزیز ۹۴

شکل۳-۳۲: درصد عبور لایه های TiO2 آغشته به متیلن آبی بصورت تابعی از سررسید نوردهی در دو طریق اسپاترینگ و افشانه پایرولیزیز  ۹۴

شکل۳-۳۳: طیف XRD فیلم TiO2 در دمای بستر (a) C˚۲۵۰، (b) 400، (c) 500 . 96

شکل۳-۳۴: عکس ها AFM (a,b) C˚۲۵۰Ts=، (c,d) C˚۴۰۰Ts=، (e,f) C˚۵۰۰Ts= 97

شکل۳-۳۵: تصویر  SEMلایه های TiO2 جاسازی شده در دمای بستر (a) C˚۲۵۰، (b) 400، (c) 500 …………. ۹۸

شکل۳-۳۶: ضریب جذب و گاف غیرمستقیم لایه های نشانده شده روی بستر کوارتز ۹۸

برای دانلود این فایل روی لینک پایین کلیک کنید

بررسی خواص کاربردها و روش های سنتز نانو ذرات اکسید تیتانیوم

توضیحات

مطالب :

فصل اول: آشنایی با دی اکسید تیتانیوم، شناسایی خواص و کاربردهای آن.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- شناسایی گونه ها ساختارهای کریستالی دی اکسیدتیتانیوم ۲

۱-۲-۱- فاز آناتاس… ۲

۱-۲-۲- فاز روتایل ۳

۱-۲-۳- فاز بروکایت ۴

۱-۲-۴- فاز β-TiO2 4

۱-۳- ویژگان فیزیکی و شیمیایی TiO2 6

۱-۳-۱- خواص اپتیکی.. ۶

۱-۳-۲- ویژگان الکتریکی.. ۷

۱-۳-۳- خواص الکترون و سوراخ در TiO2 7

۱-۳-۴- خواص شیمیایی.. ۸

۱-۳-۵- ویژگی فتوکاتالیستی.. ۹

۱-۳-۵-۱- سازوکار پیامد های فتوکاتالیستی در TiO2 12

۱-۳-۶- خاصیت ابرآبدوستی.. ۱۵

۱-۴- کاربردهای نانومواد دی اکسیدتیتانیوم. ۱۶

۱-۴-۱- کاربردهای ضدمیکروبی، ضدویروسی و ضدقارچ. ۱۶

۱-۴-۲- کاربردهای ضدسرطان.. ۱۸

۱-۴-۳- پالایش هوا ۱۹

۱-۴-۴- پالایش آب.. ۲۱

۱-۴-۵- پوشش های خودتمیزشونده ۲۱

۱-۴-۶- مه زدایی.. ۲۲

۱-۴-۷- استعمال در سلول های شمسی دلنازک شده رنگی.. ۲۳

۱-۴-۸- مصارف دارویی.. ۲۴

۱-۴-۹- کاربردهای دندانپزشکی.. ۲۴

فصل دوم: مروری بر شیوه های سنتز نانوذرات و لایه های نازک دی اکسیدتیتانیوم.. ۲۷

۲-۱- شیوه های سنتز از فاز مایع. ۲۷

۲-۱-۱- روش سل ژل ۲۸

۲-۱-۱-۱- طریق سل ژل برای تهیه نانوذرات TiO2 28

۲-۱-۱-۲- مراحل فرایند سل-ژل.. ۳۰

۲-۱-۲- طریق هم رسوبی.. ۳۶

۲-۱-۳- شیوه سولوترمال.. ۳۶

۲-۱-۴- سنتز نانوذرات به شیوه هیدروترمال.. ۳۷

۲-۱-۵- طریق مایسل وارونه یا میکروامولسیون ۳۸

۲-۱-۶- روش احتراقی ۳۹

۲-۱-۷- شیوه الکتروشیمیایی ۴۰

۲-۲- طریق های سنتز از فاز گازی.. ۴۱

۲-۲-۱- لایه آیت بخار کیمیایی (CVD) 41

۲-۲-۲- لایه نشانه بخار فیزیکی (PVD) 45

۲-۲-۳- کندوپاش (Sputtering) 45

۲-۲-۴- طریق چگالش از بخار شیمیایی (CVC) 47

۲-۲-۵- طریق لایه نشانی افشانه پایرولیزیز (SPD) 48

۲-۳- مروری بر مقالات بین المللی در مقوله خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات و لایه های نازک اکسید تیتانیوم  ۴۹

۲-۳-۱- سنتز نانوذرات  TiO2به طریق سل ژل.. ۴۹

۲-۳-۲- سنتز نانوذرات TiO2 در دمای پایین به طریق سل-ژل.. ۵۱

۲-۳-۳- سنتز نانوذرات تیتانیا به روس هیدروترمال با امواج فراصوتی.. ۵۳

۲-۳-۴- سنتز نانوپودر تیتانیا به روش CVC.. 54

۲-۳-۵- ویژگان ساختاری و اپتیکی لایه های نازک اکسیدتیتانیوم به طریق افشانه پایرولیزیز. ۵۶

۲-۳-۶- شناسه یابی لایه های نازک TiO2 جاسازی شده به روش کندوپاش (اسپاترینگ) ۵۸

۲-۳-۷- سنتز لایه های نازک TiO2 به روش CVD.. 61

فصل سوم: مطالعه پارامترهای سنتز بر روی خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای اکسید تیتانیوم   ۶۳

۳-۱- رسیدگی پارامترهای موثر بر روی خواص نانوساختارهای اکسید تیتانیوم تهیه شده به طریق سل- ژل.. ۶۳

۳-۱-۱- نقش عامل کمپلکس ساز ۶۳

۳-۱-۱-۱- سنتز نانوذرات تیتانیا با حضور عامل کمپلکس ساز مختلف به طریق سل ژل.. ۶۴

۳-۱-۱-۲- مقایسه عملکرد عامل های کمپلکس ساز در تعبیه لایه های نازک TiO2 به طریق سل ژل.. ۶۷

۳-۱-۲- نقش حلال.. ۷۵

۳-۱-۳- نشان دمای بازپخت… ۸۱

۳-۱-۴- تغییر نسبت آب به آلکوکسید. ۸۵

۳-۱-۵- نوع کاتالیزور ۸۸

۳-۱-۶- اثر pH.. 89

۳-۲- رسیدگی پارامترهای موثر بر روی ویژگان لایه های نازک اکسید تیتانیوم تهیه شده به طریق افشانه پایرولیزیز  ۹۲

۳-۲-۱- نشان طریق لایه نشانه (اسپری پایرولیزیز و مگنترون اسپاترینگ) بر روی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتوکاتالیستی TiO2 92

۳-۲-۲- بررسی ویژگان لایه های نازک جاسازی شده به شیوه افشانه پایرولیزیز با تغییردمای بستر و تغییر زیرلایه  ۹۶

فصل چهارم:غشاءها و نحوی عکلکرد انها ……………

مراجع. ۱۰۰

 فهرست جدول­ها

جدول۱-۱: ویژگان فیزیکی اکسیدتیتانیوم ۵

جدول۲-۱: شرایط فرایند CVD برای ته نشین فلزات و نیمرساناها ۴۴

جدول۲-۲: پارامترهای لایه نشان با مقادیر بهینه به شیوه افشانه پایرولیزیز. ۵۷

جدول۲-۳: کارایی دمای زیرلایه بر روی ویژگان لایه های نازک TiO2 سنتز شده به طریق اسپری.. ۵۸

جدول۳-۱: ترکیب فاز لایه ها بصورت تابعی از دما برای هر عامل کمپلکس ساز (با استفاده از دیتا های رامان) ۷۲

جدول۳-۲: 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

جدول۳-۳: ترکیب و شکل ظاهری ته نشست تیتانیا با حلال های مختلف… ۷۷

جدول۳-۴: میانگین اندازه بلورک ها با رابطه شرر ۷۹

جدول۳-۵: نتایج اندازه گیری های XRD و تعیین اندازه بلورک ها با رابطه شرر ۸۵

جدول۳-۶: مساحت سطح موثر نانوذرات تیتانیا در دماهای بازپخت مختلف… ۸۴

جدول۳-۷: مساحت سطح کارساز پودر تیتانیا در درجه هیدرولیز متفاوت با کاتالیزور گوناگون ۸۷

جدول۳-۸: رابطه بین تعدادی از خواص فیزیکی فیلم  TiO2و پارامترهای لایه نشانه به طریق اسپاترینگ… ۹۴

جدول۳-۹: رابطه بین چندی از خواص فیزیکی فیلم  TiO2و پارامترهای لایه آیت به شیوه اسپری پایرولیزیز ۹۳

جدول۳-۱۰: شرایط لایه نشانه و ویژگان فیزیکی لایه های آناتاس بر روی بستر کوارتز و (۱۰۰) Si 97

 فهرست شکل­ها

شکل ۱-۱: نمایش ساختار بلوری آناتاس ۳

شکل ۱-۲: نمایش ساختار بلوری روتایل ۳

شکل ۱-۳: نمایش ساختار کریستالی بروکایت ۴

شکل ۱-۴: نمایش ساختارهای کریستالی  TiO2که در صنعت کاربرد دارند.  :●تیتانیوم :O , اکسیژن.. ۶

شکل ۱-۵ برانگیختگی و بازترکیب الکترون ۸

شکل ۱-۶: (a) بازترکیب سطحی، (b) بازترکیب حجمی، (c) پیامد اکسایش و (d) بازتاب تفریق در سطح نیمرسانا ۹

شکل ا-۷ موقعیت گاف انرژی TiO2 در مقایسه با چند نیمرسانا و پتانسیل اکسایش و تفریق  H2O , H2و O2 در pH=0 . 10

شکل ۱-۸ سلول فتوولتایی با الکترودهای  TiO2و  Pt 11

شکل ۱-۹: سنجش پرتو هوندا- فوجی شیما در TiO2 و فتوسنتز گیاهان.. ۱۲

شکل ۱-۱۰: میزان اضمحلال غشاء سلولی باکتری E.coli در نشانه تابش پرتو(۸ W m-2)   UVبا ۱۸

شکل۱-۱۱: نشان پیامد های فتوکاتالیستی TiO2 بر میزان زنده ابقاء سلول های سرطانی.. ۱۹

شکل۱-۱۲:سامانه پالایش کنندگی آب با پوششی از  TiO2 22

شکل۱-۱۳: عملکرد پوشش های خودتمیزشونده ۲۳

شکل۱-۱۴: (a) تصویر شیشه مه گرفته معمولی و (b) شیشه با پوششی از  TiO2بعد از نوردهی UV به اندازه کافی ۲۴

شکل۱-۱۵: طرز کار سلول شمسی دلنازک شده رنگی با نانوذرات TiO2 25

شکل۲-۱: نگاهی به فرایند سل ژل و کاربردهای آن.. ۳۳

شکل۲-۲: مراحل تولید ژل.. ۳۴

شکل۲-۳: مراحل فرایند سل-ژل.. ۳۴

شکل۲-۴: مراحل گوناگون جاسازی ژل (a) سل (b) ژلتر (c) آئروژل (d) اگزروژل ۳۶

شکل۲-۵: برپایی مایسل معکوس… ۴۰

شکل۲-۶: مراحل فرایند سنتز نانوذرات به شیوه مایسل معکوس ۴۰

شکل۲-۷: سنتز  BaFe12O9به طریق احتراقی. اخگر از چپ به راست در حال انتشار است ۴۱

شکل۲-۸: محفظه CVD.. 43

شکل۲-۹: ته نشست انتخابی لایه رسوبی.. ۴۵

شکل۲-۱۰: مراحل تشکیل لایه نازک در فرایند CVD.. 45

شکل۲-۱۱: طرحوارهای از لایه نشانه کندوپاش (سمت چپ) و جداشدن الکترون از هدف، ناشی از بمباران یونی (سمت راست) ۴۷

شکل۲-۱۲: طرح شماتیکی از دستگاه سنتز نانودرات به طریق CVC.. 48

شکل۲-۱۳: طرح شماتیک از دستگاه لایه نشانی و پارامترهای موثر به طریق اسپری پایرولیزی.. ۵۰

شکل ۲-۱۴: طیف های XRD نانوذرات TiO2 در دماهای بازپخت گوناگون به مدت ۲ ساعت ۵۱

شکل ۲-۱۵: منحنی تغییر اندازه نانوذرات با افزایش دمای بازپخت ۵۱

شکل ۲-۱۶: تغییرات اندازه ذرات با افزایش مدت زمان بازپخت در دمای (a) C˚۳۵۰، (b) C˚۵۰۰،             (c) C˚۱۰۰۰ ۵۲

شکل۲-۱۷: طیف پراش اثر X نانوذرات تیتانیا (a) سنتز شده بدون عملیات پیرسازی (b) ماندگار شده در دمای C˚۱۰۰به مدت ۱۲ ساعت   ۵۳

شکل۲-۱۸: تصویر HRTEM پودر TiO2 پیرسازی شده به مدت ۱۲ ساعت در C˚۱۰۰ ۵۳

شکل۲-۱۹: طیف UV-Vis نانوپودر تیتانیا پیر شده در دماهای مختلف بازپخت… ۵۴

شکل۲-۲۰: تصاویر TEM پودرهای TiO2 تهیه شده به شیوه هیدروترمال (a) به کمک امواج فراصوتی        (b) معمولی   ۵۵

شکل۲-۲۱: (a) شماتیکی از محل های جمع آوری ذرات داخل راکتور CVC (b) توزیع دمایی تو راکتور ۵۶

شکل۲-۲۲: طیفهای XRD پودرهای جمع آوری شده در هر منطقه. ۵۶

شکل۲-۲۳: طیف های XRD لایه های تهیه شده در دماهای بستر مختلف (a) بدون بازپخت (b) بازپخت شده در دمای C˚۵۰۰ به مدت ۲ ساعت. ۵۸

شکل۲-۲۴: طیف عبور اپتیکی لایه های نازک TiO2 در دماهای بستر مختلف… ۵۹

شکل۲-۲۵: طیف های پراش پرتو X فیلم TiO2 لایهنشانی شده و بازپخت شده ۶۰

شکل۲-۲۶: نمودار گاف اپتیکی (a) سر راست و (b) غیرمستقیم لایه های جاسازی شده به روش RF-Sputtring 61

شکل۲-۲۷: (a) ضریب شکست (b) ضریب خاموشی رسم شده برای لایه های تهیه شده به طریق اسپاترینگ ۶۱

شکل۲-۲۸: طیف پراش نشانه X لایه های TiO2 لایه نشان شده روی زیرلایه شیشه در دماهای (a) C˚۲۸۷ (b) C˚۳۰۶ (c) C˚۳۲۵ (d) C˚۳۶۲  ۶۲

شکل۲-۲۹: عکس ها  SEMاز مقطع عرضی لایههای نشانده شده در دمای (a) C˚ ۳۲۵ (b)C˚۳۶۲٫ ۶۳

شکل۳-۱: طیف XRD پودر تیتانیا جاسازی 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

شکل۳-۲: حضور نسبی فاز آناتاس بر حسب غلظت های عامل کمپلکس ساز. ○: دی مانیتول، ∆: اتیلن گلیکول  ۶۶

شکل۳-۳: مساحت سطح موثر (SBET) نانوپودر TiO2 برحسب غلظت پلی ال. ○: دی مانیتول، ∆: اتیلن گلیکول.. ۶۷

شکل۳-۴: عکس ها FE-SEM با عامل کمپلکس ساز دی مانیتول در غلظت های.. ۶۷

شکل۳-۵: رابطه بین غلظت دی مانیتول و مقدار کربن.. ۶۸

شکل۳-۶: طیف IR فیلم TiO2 در دماهای گوناگون با عامل (الف) DEA، (ب)  AcAc. 70

شکل۳-۷: طیف IR فیلم TiO2 در دماهای مختلف با عامل DEA+AcAc. 71

شکل۳-۸: طیف رامان لایه های TiO2 در دماهای گوناگون با عامل (a)AcAc ، (b)PEG + AcAc. مظهر A متعلق به فاز آناتاس و R متعلق به فاز روتایل   ۷۲

شکل۳-۹: طیف های XRD فیلم های TiO2 با عامل های کمپلکس ساز گوناگون در دمای (a) C˚۵۰۰ و (b) C˚۸۰۰  ۷۳

شکل۳-۱۰: طیف IR محلول اولیه دربرگیرنده عامل کمپلکس ساز (۱) DEA، (۲) TEA، (۳) AcAc، (۴) H3L و (۵) HAC 74

شکل۳-۱۱: عکس ها  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

شکل۳-۱۲: استیل استن در دو شکل شیمیایی.. ۷۷

شکل۳-۱۳: شکل گیری کی لیت بین استیل استن و تیتانیوم ایزوپروپکساید. ۷۷

شکل۳-۱۴: طیف FTIR رسوب تیتانیا (a) در حضور عامل کمپلکس ساز ۷۸

شکل۳-۱۵: طیف XRD ته نشست تیتانیا بدون عملیات گرمایشی (a) با حلال استن (b) با حلال هگزان (c) باحلال استن بدون عامل کمپلکس ساز. با اتمام عملیات گرمایشی در دمای C˚۴۵۰ برای ۱ ساعت (d) با حلال استن ۷۹

شکل۳-۱۶: تصاویر SEM ته نشین تیتانیا با حلال (a) استن، (b) بوتانول.. ۸۰

شکل۳-۱۷: تصاویر SEM ته نشین تیتانیا ، با حلال (a) تولوئن و (b) هگزان، با بزرگنمایی زیاد ۸۰

شکل۳-۱۸: عکس های TEM (a) سل کلوئیدی با ذرات TiO2، (b) ژل بدون آب (c) ژل خشک بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت ۸۲

شکل۳-۱۹: الگوی پراش اثر x اکسید تیتانیوم (a) قبل و پس از بازپخت در دمای (b) C˚۴۰۰، (c) C˚۵۰۰، (d) C˚۶۰۰ و (e) C˚۷۰۰ ۸۳

شکل۳-۲۰ (a-d): طیف های  XRDنانوپودر تیتانیا بازپخت شده در دماهای گوناگون با کاتالیزور HCL و نسبت آب ۱x= (a)، ۲x= (b)، ۳x= (c)، ۴x= (d). نماد A از آن فاز آناتاس و R از آن فاز روتایل ۸۵

شکل۳-۲۱: تغییر اندازه بلورک ها با افزایش دمای بازپخت در (a) 2x= و (b) 4x= 85

شکل۳-۲۲: تغییر اندازه بلورک ها با افزایش دمای بازپخت دردرجه هیدرولیز مختلف ۸۶

شکل۳-۲۳: تصاویر  TEMنانوذرات تیتانیا (a) سنتز شده در ۱x= (b) سنتز شده در ۴x= (c) بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در ۴x= 87

شکل۳-۲۴: طیف  XRDپودر تیتانیا در دماهای بازپخت گوناگون و با کاتالیزور استیل استن. سمبول(لاتین) A متعلق به فاز آناتاس و R از آن فاز روتایل ۸۸

شکل۳-۲۵: طیف XRD پودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 89

شکل۳-۲۶: عکس های  SEMپودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 89

شکل۳-۲۷: طیف XRD پودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۸۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 90

شکل۳-۲۸: عکس های  SEMپودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۸۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 90

شکل۳-۲۹: طیف XRD فیلم TiO2 تهیه شده به طریق (a) اسپاترینگ (b) افشانه پایرولیزیز ۹۲

شکل۳-۳۰: طیف عبور اپتیکی فیلم  TiO2سنتز شده به طریق (a) اسپاترینگ (b) اسپری پایرولیزیز ۹۳

شکل۳-۳۱: دگرگونی ها جذب متیلن آبی (ABS ∆) روی سطح فیلم TiO2 بر حسب پارامترهای لایه­نشانی در دو شیوه اسپاترینگ و اسپری پایرولیزیز ۹۴

شکل۳-۳۲: درصد عبور لایه های TiO2 آغشته به متیلن آبی بصورت تابعی از سررسید نوردهی در دو طریق اسپاترینگ و افشانه پایرولیزیز  ۹۴

شکل۳-۳۳: طیف XRD فیلم TiO2 در دمای بستر (a) C˚۲۵۰، (b) 400، (c) 500 . 96

شکل۳-۳۴: عکس ها AFM (a,b) C˚۲۵۰Ts=، (c,d) C˚۴۰۰Ts=، (e,f) C˚۵۰۰Ts= 97

شکل۳-۳۵: تصویر  SEMلایه های TiO2 جاسازی شده در دمای بستر (a) C˚۲۵۰، (b) 400، (c) 500 …………. ۹۸

شکل۳-۳۶: ضریب جذب و گاف غیرمستقیم لایه های نشانده شده روی بستر کوارتز ۹۸

برای دانلود این فایل روی لینک پایین کلیک کنید

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشریه 150 سازمان حسابرسی

v

حسابرسی بر پایه ریسک


 نشریه 150 سازمان حسابرسی


دستورالعمل حسابرسی بر پایه ریسک

پاور پوینت دستورالعمل حسابرسی بر پایه ریسک دربرگیرنده 46 اسلاید می باشد پسندیده برای ارائه و اموزش حسابرسان و دانشجویان حسابرسی و حسابداری

 

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشریه 150 سازمان حسابرسی

حسابرسان الی سه دهه قبل سعی می کردند با اتمام آزمونهای محتوای گسترده (سندرسی و سایر طریق های حسابرسی) خطر حسابرسی را کاهش دهند، ولی توسعه کمپانی ها و افزایش روزافزون حجم عملیات آن ها، حسابرسان را با مشکل مقابل نمود. از جانب سایر پیشرفت فن آوری اطلاعات و ابزارهای آن (مانند رایانه) و بهره گیری از علوم ریاضی و آمار، حسابرسان را در وضعیتی پیمان عدل که بتوانند طریق علمی و قابل کاربرد برای خویش بدست آورند و با استفاده از مدل خطر حسابرسی و محاسبات ریاضی، مقدار خطر حسابرسی و عناصر برپایی دهنده آن را از پیش تخمین و تعیین کنند.


از این رو سازمان حسابرسی با انتشار نشریه 150 در پهنه حسابرسی مبتنی بر ریسک گام مفیدی برداشته است.

هدف از بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک، افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی است، زیرا با تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و نزدیک آزمون های درونمایه به نوع ای بخردانه و همراه با قابلیت پاسخگویی کامل، رسیدگی ها به میزان مناسبی انجام گردیده و برآیند اینکه سررسید صرف شده به سطح منطقی تری تغییر می یابد. در طرح کلی حسابرسی در چهره اتکا بر سیستم کنترل داخلی، آزمون های محتوا اندک و در صورت عدم اتکا بر سیستم کنترل داخلی، ازمون های درونمایه مفصل تر قبل بینی و اتمام میگیرند.( سازمان حسابرسی ، نشریه 150)


نشریه 150سازمان حسابرسی بهترین منبع اموزشی در گستره حسابرسی مبتنی بر ریسک می باشد.

حسابرسی بر پایه ریسک دستورالعمل نشریه 150 سازمان حسابرسی


این اسلاید اموزشی مناسب برای دانشجویان ،کمک حسابرسان، حسابرسان ، حسابرسان ارشد، سرپرستان حسابرسی کاملا مفید بوده و از آنجا که منبع اصلی پاورپوینت نشریه 150 سازمان حسابرسی می باشد لذا کاملا کاربردی بوده و مثال هایی از اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در شرکت ها نیز در درون پاور می باشد.


پاورپوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک شامل 46 اسلاید می باشد که به خوبی حسابرسی مبتنی بر ریسک رو تفهیم خواهد کرد و فراخور ترین و کامل ترین پاورپوینت با موضوع حسابرسی مبتنی بر ریسک(نشریه 150 سازمان حسابرسی) می باشد


پاورپوینت ارائه شده به بهترین نحو و به چهره حرفه ای تهیه شده که پسندیده برای اموزش موسسات حسابرسی به کارکنان موسسات نیز کاربرد شایانی دارد زیرا سعی شده مطالب نشریه 150 سازمان حسابرسی به چهره ساده و قابل درک توضیح داده شود.


حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشریه 150 سازمان حسابرسی


این پاور پوینت شامل سرفصل ها و موارد زیر می باشدو همچنین نشریه 150 سازمان حسابرسی رو به طور کامل پوشش می دهد:

مزایای رویکرد مبتنی بر ریسک


شناخت کنترلهای داخلی


اهداف بکارگیری کنترلهای داخلی


انواع کنترلهای داخلی


انواع خطر حسابرسی از عقیده کیفیت


تعریف خطر حسابرسی از منظر استانداردهای حسابرسی


عوامل موثر بر احتمال خطر حسابرسی


اجزاءخطر حسابرسی


ارتباط اجزاء خطر حسابرسی


رویکرد مدیریت ریسک حسابرسی


روابط خطر حسابرسی


سطوح تخمین خطر عدم کشف


الزامات قانونی


طرح کلی حسابرسی


خطر عدم کشف رسیدگی تحلیلی


برآورد خطر ذاتی


برآورد خطر کنترل


برآورد اهمیت


مراحل استفاده از آستانه اهمیت در حسابرسی


تعیین آستانه اهمیت در سطح صورتهای مالی


تخصیص اهمیت به باقیمانده حسابها


خطر قابل استجابت حسابرسی


خطر عدم کشف


تهیه بودجه و تنظیم قرارداد


 تعیین اعضای گروه حسابرسی


طراحی و اجرای آزمون جزئیات باقیمانده حسابها و گروه معاملات


 


منابع پاور پوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک:


1-دستورالعمل حسابرسی ، سازمان حسابرسی ، نشریه 150 ، 1386


2-وفادار – عباس ، حسابرسی جلد 1 ، انتشارات کیومرث ، 1389


3-ارجمندی – حمیدرضا ، مدیریت ریسک حسابرسی ، انتشارات معین 1377


4-وب سایت جامعه حسابداران رسمی


iacpa.ir

5-وب سایت سازمان حسابرسی


audit.org.ir

دریافت فایل

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشریه 150 سازمان حسابرسی

حسابرسی بر پایه ریسک

 نشریه 150 سازمان حسابرسی
دستورالعمل حسابرسی بر پایه ریسکپاور پوینت دستورالعمل حسابرسی بر پایه ریسک دربرگیرنده 46 اسلاید می باشد پسندیده برای ارائه و اموزش حسابرسان و دانشجویان حسابرسی و حسابداری حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشریه 150 سازمان حسابرسیحسابرسان الی سه دهه قبل سعی می کردند با اتمام آزمونهای محتوای گسترده (سندرسی و سایر طریق های حسابرسی) خطر حسابرسی را کاهش دهند، ولی توسعه کمپانی ها و افزایش روزافزون حجم عملیات آن ها، حسابرسان را با مشکل مقابل نمود. از جانب سایر پیشرفت فن آوری اطلاعات و ابزارهای آن (مانند رایانه) و بهره گیری از علوم ریاضی و آمار، حسابرسان را در وضعیتی پیمان عدل که بتوانند طریق علمی و قابل کاربرد برای خویش بدست آورند و با استفاده از مدل خطر حسابرسی و محاسبات ریاضی، مقدار خطر حسابرسی و عناصر برپایی دهنده آن را از پیش تخمین و تعیین کنند.
از این رو سازمان حسابرسی با انتشار نشریه 150 در پهنه حسابرسی مبتنی بر ریسک گام مفیدی برداشته است.هدف از بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک، افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی است، زیرا با تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و نزدیک آزمون های درونمایه به نوع ای بخردانه و همراه با قابلیت پاسخگویی کامل، رسیدگی ها به میزان مناسبی انجام گردیده و برآیند اینکه سررسید صرف شده به سطح منطقی تری تغییر می یابد. در طرح کلی حسابرسی در چهره اتکا بر سیستم کنترل داخلی، آزمون های محتوا اندک و در صورت عدم اتکا بر سیستم کنترل داخلی، ازمون های درونمایه مفصل تر قبل بینی و اتمام میگیرند.( سازمان حسابرسی ، نشریه 150)
نشریه 150سازمان حسابرسی بهترین منبع اموزشی در گستره حسابرسی مبتنی بر ریسک می باشد.حسابرسی بر پایه ریسک دستورالعمل نشریه 150 سازمان حسابرسی
این اسلاید اموزشی مناسب برای دانشجویان ،کمک حسابرسان، حسابرسان ، حسابرسان ارشد، سرپرستان حسابرسی کاملا مفید بوده و از آنجا که منبع اصلی پاورپوینت نشریه 150 سازمان حسابرسی می باشد لذا کاملا کاربردی بوده و مثال هایی از اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در شرکت ها نیز در درون پاور می باشد.
پاورپوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک شامل 46 اسلاید می باشد که به خوبی حسابرسی مبتنی بر ریسک رو تفهیم خواهد کرد و فراخور ترین و کامل ترین پاورپوینت با موضوع حسابرسی مبتنی بر ریسک(نشریه 150 سازمان حسابرسی) می باشد
پاورپوینت ارائه شده به بهترین نحو و به چهره حرفه ای تهیه شده که پسندیده برای اموزش موسسات حسابرسی به کارکنان موسسات نیز کاربرد شایانی دارد زیرا سعی شده مطالب نشریه 150 سازمان حسابرسی به چهره ساده و قابل درک توضیح داده شود.
حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشریه 150 سازمان حسابرسی
این پاور پوینت شامل سرفصل ها و موارد زیر می باشدو همچنین نشریه 150 سازمان حسابرسی رو به طور کامل پوشش می دهد:مزایای رویکرد مبتنی بر ریسک
شناخت کنترلهای داخلی
اهداف بکارگیری کنترلهای داخلی
انواع کنترلهای داخلی
انواع خطر حسابرسی از عقیده کیفیت
تعریف خطر حسابرسی از منظر استانداردهای حسابرسی
عوامل موثر بر احتمال خطر حسابرسی
اجزاءخطر حسابرسی
ارتباط اجزاء خطر حسابرسی
رویکرد مدیریت ریسک حسابرسی
روابط خطر حسابرسی
سطوح تخمین خطر عدم کشف
الزامات قانونی
طرح کلی حسابرسی
خطر عدم کشف رسیدگی تحلیلی
برآورد خطر ذاتی
برآورد خطر کنترل
برآورد اهمیت
مراحل استفاده از آستانه اهمیت در حسابرسی
تعیین آستانه اهمیت در سطح صورتهای مالی
تخصیص اهمیت به باقیمانده حسابها
خطر قابل استجابت حسابرسی
خطر عدم کشف
تهیه بودجه و تنظیم قرارداد
 تعیین اعضای گروه حسابرسی
طراحی و اجرای آزمون جزئیات باقیمانده حسابها و گروه معاملات
 
منابع پاور پوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک:
1-دستورالعمل حسابرسی ، سازمان حسابرسی ، نشریه 150 ، 1386
2-وفادار – عباس ، حسابرسی جلد 1 ، انتشارات کیومرث ، 1389
3-ارجمندی – حمیدرضا ، مدیریت ریسک حسابرسی ، انتشارات معین 1377
4-وب سایت جامعه حسابداران رسمی
iacpa.ir5-وب سایت سازمان حسابرسی
audit.org.ir