Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 14:13, реферат
Стратегическими национальными приоритетами Российской Федерации, являются: повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования и культуры, обеспечение обороны и безопасности страны.
Одним из реальных направлений достижения этих целей может стать ускоренное развитие нанотехнологий на основе накопленного научно-технического задела в этой области и внедрение их в технологический комплекс России [2-4].В основе такого подхода лежат:
Введение
1.Нанотехнологии в России
1.1 Основные направления развития нанотехнологий в России
1.2 Перспективы использования нанотехнологий
1.3 Ключевые проблемы развития нанотехнологий в России
2.Нанотехнологии в Ставропольском крае
в экстремальной
ультрафиолетовой (ЭУФ) литографии на
основе использования длины волны, равной
13,5 нм, обеспечивающей помимо создания
наноэлектронных суперпроизводительных
вычислительных систем переход в мир атомных
точностей, что неизбежно скажется на
смежных областях знаний и производства;
в микроэлектромеханике,
в основе которой лежит объединение поверхностной
микрообработки, использующейся в микроэлектронной
технологии, с объемной обработкой и применением
новых наноматериалов, физических эффектов
и LIGA-технологии на основе синхротронного
излучения, обеспечивших прорыв в области
создания микродвигателей, микророботов,
микронасосов для микрофлюидики, микрооптики,
сверхчувствительных сенсоров различных
физических величин - давления, ускорения,
температуры, а также создания сверхминиатюрных
устройств, способных генерировать энергию,
проводить мониторинг окружающей среды,
передвигаться, накапливать и передавать
информацию, осуществлять определенные
воздействия по заложенной программе
или команде ("умная пыль", микророботы);
в конструировании
молекулярных устройств (наномашин и нанодвигателей,
устройств распознавания и хранения информации)
и в создании наноструктур, в которых роль
функциональных элементов выполняют отдельные
молекулы. В перспективе это позволит
использовать принципы приема и обработки
информации, реализуемые в биологических
объектах (молекулярная электроника);
в разнообразном
применении фуллереноподобных материалов
и нанотрубок, обладающих рядом особых
характеристик, включая химическую
стойкость, высокие прочность, жесткость,
ударную вязкость, электро- и теплопроводность.
В зависимости от тонких особенностей
молекулярной симметрии фуллерены и нанотрубки
могут быть диэлектриками, полупроводниками,
обладать металлической и высокотемпературной
сверхпроводимостью. Эти свойства в сочетании
с наномасштабной геометрией делают их
почти идеальными для изготовления электрических
проводов, сверхпроводящих соединений
или целых устройств, которые с полным
основанием можно назвать изделиями молекулярной
электроники. Углеродные нанотрубки используются
также в качестве игольчатых щупов сканирующих
зондовых микроскопов, в дисплеях с полевой
эмиссией, высокопрочных композиционных
материалах, электронных устройствах,
в водородной энергетике в качестве контейнеров
для хранения водорода;
в создании
новых классов наноматериалов и
наноструктур, включая:
фотонные
кристаллы, поведение света в
которых сравнимо с поведением электронов
в полупроводниках. На их основе возможно
создание приборов с быстродействием
более высоким, чем у полупроводниковых
аналогов;
разупорядоченные
нанокристаллические среды для лазерной
генерации и получения лазерных дисплеев
с более высокой яркостью (на 2-3 порядка
выше, чем на обычных светодиодах) и большим
углом обзора;
функциональную
керамику на основе литиевых соединений
для твердотельных топливных элементов,
перезаряжаемых твердотельных источников
тока, сенсоров газовых и жидких сред для
работы в жестких технологических условиях;
квазикристаллические
наноматериалы, обладающие уникальным
сочетанием повышенной прочности, низкого
коэффициента трения и термостабильности,
что делает их перспективными для использования
в машиностроении, альтернативной и водородной
энергетике;
конструкционные
наноструктурные твердые и
полимерные
композиты с наполнителями из
наночастиц и нанотрубок, обладающих повышенной
прочностью и низкой воспламеняемостью;
биосовместимые
наноматериалы для создания искусственной
кожи, принципиально новых типов
перевязочных материалов с антимикробной,
противовирусной и
наноразмерные
порошки с повышенной поверхностной
энергией, в том числе магнитные,
для дисперсионного упрочнения сплавов,
создания элементов памяти аудио- и
видеосистем, добавок к удобрениям,
кормам, магнитным жидкостям и
краскам;
органические
наноматериалы, обладающие многими свойствами,
недоступными неорганическим веществам.
Органическая нанотехнология на базе
самоорганизации позволяет создавать
слоистые органические наноструктуры,
являющиеся основой органической наноэлектроники
и конструировать модели биомембран клеток
живых организмов для фундаментальных
исследований процессов их функционирования
(молекулярная архитектура);
полимерные
нанокомпозитные и пленочные
материалы для нелинейных оптических
и магнитных систем, газовых сенсоров,
биосенсоров, мультислойных композитных
мембран;
покровные
полимеры для защитных пассивирующих,
антифрикционных, селективных, просветляющих
покрытий;
полимерные
наноструктуры для гибких экранов;
двумерные
сегнетоэлектрические пленки для энергонезависимых
запоминающих устройств;
жидкокристаллические
наноматериалы для
1.2 Перспективы
использования нанотехнологий
Использование
возможностей нанотехнологий может уже
в недалекой перспективе принести резкое
увеличение стоимости валового внутреннего
продукта и значительный экономический
эффект в следующих базовых отраслях экономики.
В машиностроении
- увеличение ресурса режущих и
обрабатывающих инструментов с помощью
специальных покрытий и эмульсий, широкое
внедрение нанотехнологических разработок
в модернизацию парка высокоточных и прецизионных
станков. Созданные с использованием нанотехнологий
методы измерений и позиционирования
обеспечат адаптивное управление режущим
инструментом на основе оптических измерений
обрабатываемой поверхности детали и
обрабатывающей поверхности инструмента
непосредственно в ходе технологического
процесса. Например, эти решения позволят
снизить погрешность обработки с 40 мкм
до сотен нанометров при стоимости та
кого отечественного станка около 12 тыс.
долл. И затратах на модернизацию не более
3 тыс. долл. Равные по точности серийные
зарубежные станки стоят не менее 300-500
тыс. долл. При этом в модернизации нуждаются
не менее 1 млн активно используемых металлорежущих
станков из примерно 2,5 млн станков, находящихся
на балансе российских предприятий.
В двигателестроении
и автомобильной промышленности
- за счет применения наноматериалов, более
точной обработки и восстановления
поверхностей можно добиться значительного
(до 1,5-4 раз) увеличения ресурса работы
автотранспорта, а также снижения втрое
эксплуатационных затрат (в том числе
расхода топлива), улучшения совокупности
технических показателей (снижение шума,
вредных выбросов), что позволяет успешнее
конкурировать как на внутреннем, так
и на внешнем рынках.
В электронике
и оптоэлектронике - расширение возможностей
радиолокационных систем за счет применения
фазированных антенных решеток с
малошумящими СВЧ-транзисторами на
основе наноструктур и волоконно-оптических
линий связи с повышенной пропускной способностью
с использованием фотоприемников и инжекционных
лазеров на структурах с квантовыми точками;
совершенствование тепловизионных обзорно-прицельных
систем на основе использования матричных
фотоприемных устройств, изготовленных
на базе нанотехнологий и отличающихся
высоким температурным разрешением; создание
мощных экономичных инжекционных лазеров
на основе наноструктур для накачки твердотельных
лазеров, используемых в фемтосекундных
системах.
В информатике
- многократное повышение производительности
систем передачи, обработки и хранения
информации, а также создание новых
архитектур высокопроизводительных устройств
с приближением возможностей вычислительных
систем к свойствам объектов живой
природы с элементами интеллекта; адаптивное
распределение управления функциональными
системами, специализированные компоненты
которых способны к самообучению и координированным
действиям для достижения цели.
В энергетике
(в том числе атомной) - наноматериалы
используются для совершенствования технологии
создания топливных и конструкционных
элементов, повышения эффективности существующего
оборудования и развития альтернативной
энергетики (адсорбция и хранение водорода
на основе углеродных наноструктур, увеличение
в несколько раз эффективности солнечных
батарей на основе процессов накопления
и энергопереноса в неорганических и органических
материалах с нанослоевой и кластерно-фрактальной
структурой, разработка электродов с развитой
поверхностью для водородной энергетики
на основе трековых мембран). Кроме того,
наноматериалы применяются в тепловыделяющих
и нейтронопоглощающих элементах ядерных
реакторов; с помощью нанодатчиков обеспечивается
охрана окружающей среды при хранении
и переработке отработавшего ядерного
топлива и мониторинга всех технологических
процедур для управления качеством сборки
и эксплуатации ядерных систем; нанофильтры
используются для разделения сред в производстве
и переработке ядерного топлива.
В сельском
хозяйстве - применение нанопрепаратов
стероидного ряда, совмещенных с бактериородопсином,
показало существенное (в среднем 1,5-2 раза)
увеличение урожайности практически всех
продовольственных (картофель, зерновые,
овощные, плодово-ягодные) и технических
(хлопок, лен) культур, повышение их устойчивости
к неблагоприятным погодным условиям.
Например, в опытах на различных видах
животных показано резкое повышение их
сопротивляемости стрессам и инфекциям
(падеж снижается в 2 раза относительно
контрольных групп животных) и повышение
продуктивности по всем показателям в
1,5-3 раза.
В здравоохранении
- нанотехнологий обеспечивают ускорение
разработки новых лекарств, создание
высокоэффективных
В экологии - перспективными направлениями являются использование фильтров и мембран на основе наноматериалов для очистки воды и воздуха, опреснения морской воды, а также использование различных сенсоров для быстрого биохимического определения химического и биологического воздействий, синтез новых экологически чистых материалов, биосовместимых и биодеградируемых полимеров, создание новых методов утилизации и переработки отходов. Кроме того, существенное значение имеет перспектива применения нанопрепаративных форм на основе бактериородопсина. Исследования, проведенные с натуральными образцами почв, пораженных радиационно и химически (в том числе и чернобыльскими), показали возможность восстановления их с помощью разработанных препаратов до естественного состояния микрофлоры и плодоносности за 2,5-3 месяца при радиационных поражениях и за 5-6 месяцев при химических.
1.3 Ключевые
проблемы развития
Анализ мирового
опыта формирования национальных и
региональных программ по новым научно-техническим
направлениям свидетельствует о
необходимости выявления
Первая проблема
- формирование круга наиболее перспективных
их потребителей, которые могут обеспечить
максимальную эффективность применения
современных достижений. Необходимо выявить,
а затем и сформировать потребности общества
в развитии нанотехнологий и наноматериалов,
способных существенно повлиять на экономику,
технику, производство, здравоохранение,
экологию, образование, оборону и безопасность
государства.
Вторая проблема
- повышение эффективности
Третья проблема
- собственно разработка новых промышленных
технологий получения наноматериалов,
которые позволят России сохранить
некоторые приоритеты в науке
и производстве.