-
-
- Бригадир Виталий Щуканов на строительной площадке необычного дома на улице Нижегородской демонстрирует нанокомпозитную сетку
Летом 2015 года завершается строительство 14-этажного жилого здания, возводимого с применением инновационных технологий. В строительстве экспериментального «нанодома» на Нижегородской улице в Москве используются композитные материалы производства компании «Гален».
"Нанодом" — совместный проект городского «Управления гражданского строительства» («УГС») и РОСНАНО. Применение нанотехнологий позволяет сократить сроки возведения здания (все работы будут выполнены на пять месяцев раньше нормативного срока), а значит, уменьшить его себестоимость. Использование инновационных технологий увеличивает срок службы жилых домов на 30%. При этом жильцы «нанодома» получают дополнительное снижение затрат на отопление и электроэнергию — за счёт высокой энергоэффективности здания.
-
-
В Барнауле используют нанотехнологии в производстве силикатного кирпича. Новинку внедрил завод силикатного кирпича «Стройберг» — одно из современнейших предприятий города.
Не испугавшись кризиса, в начале 2015 года компания провела модернизацию оборудования, а именно — силосов-реакторов.
Как пояснил коммерческий директор завода силикатного кирпича Кирилл Сорокин, силоса-реакторы — один из важнейших компонентов в производстве силикатного кирпича. В емкостях происходит непрерывный процесс подготовки силикатной массы: песок, известь и вода в определенных пропорциях смешиваются, «выстаиваются» и готовая смесь попадает на конвейер, а дальше — в прессовое оборудование.
-
Университет «МИСиС» и НПО «Полюс» разработали уникальное в стране решение для доступного и эффективного сбережения энергии — «умные» окна, сообщил Михаил Малинкович, доцент Кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков МИСиС, разработчик стёкол.
«Умные» окна позволяют с помощью пульта регулировать климат в доме/помещении: в холодное время года они практически полностью блокируют потери тепла через окна, пропуская только свет, а летом, наоборот, не позволяют жаре пробираться внутрь помещения. «Переключение» режимов осуществляется нажатием кнопки.
-
Производитель: SemiTEq
ЗАО «Научное и технологическое оборудование» специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного сверхвысоковакуумного оборудования для научных исследований, опытно-конструкторских разработок и мелкосерийного производства в области нанотехнологий и наноэлектроники, полупроводниковой микро и оптоэлектроники.
Центральными продуктами компании являются установки молекулярно — пучковой эпитаксии (МПЭ) для различных систем полупроводниковых материалов и планарное технологическое оборудование.
SemiTEq STE EB 48. Установка электронно-лучевого напыления
-
В Москве 05 декабря 2014 г. прошёл Третий Конгресс предприятий наноиндустрии, организованный Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Межотраслевым объединением наноиндустрии. Во время работы Конгресса ЗАО «НТ-МДТ» был присвоен Знак «Российская нанотехнологическая продукция». Этот Знак подтверждает российское происхождение продукции, отнесение продукции к наноиндустрии, наличие преимущественных характеристики продукции, выполнение обязательных требований к продукции, обеспечение нанобезопасности продукции наноиндустрии и нанотехнологий для ее производства, отсутствие нарушения прав на интеллектуальную собственность третьих лиц.
-
Размеры захватов нанопинцета — в сотни раз тоньше человеческого волоса. Устройство совместимо с любыми современными микроскопами и может работать в вакууме, газовой или жидкой среде и при любых температурах.
В Центре нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия будут производить сверхтонкие нанопинцеты для микроскопов, которые позволят работать с мельчайшими объектами размером от 30 нанометров.
Нанопинцет прикрепляется на кончик микроманипулятора микроскопа и способен совершать сверхточные операции — захватывать, удерживать и манипулировать в трех плоскостях в реальном времени такими мизерными веществами, как углеродные нанотрубки и даже вирусы.Мелкосерийное производство наноинструментов планируется запустить в апреле 2015 года.
Устройство отличается универсальной применимостью. Оно может быть востребовано в исследовательских лабораториях и институтах, а также в организациях, использующих современные микроскопы и литографические системы.
-
Прибор для обнаружения в организме веществ-маркеров раковых опухолей и других серьезных заболеваний разработали специалисты новосибирского Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН. Об этом сообщил руководитель лаборатории физических основ материаловедения кремния ИФП Владимир Попов.
«Наша технология позволяет применять прибор для работы в самом чувствительном диапазоне, так называемом подпороговом», — пояснил руководитель лаборатории физических основ материаловедения кремния ИФП, добавив, что в настоящее время разработка готова к внедрению в производство. Переговоры об этом ИФП ведет с федеральным министерством промышленности и торговли.
Владимир Попов отметил, что технологию можно применять для обнаружения различных веществ в очень малой концентрации, например, нескольких молекул вещества-маркера рака в миллилитре крови. Это особенно важно на ранней стадии заболевания, когда опухоль еще не развилась, и обнаружить болезнь традиционными способами не получится.
-
На сегодняшний день общемирового стандарта описывающего критерии «нанотехнологии» и «нанопродукции» не существует. Но на территории Российской Федерации это понятие установлено в ГОСТ Р 55416−2013 «Нанотехнологии. Часть 1. Основные термины и определения». Согласно «Концепции развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий и терминологии ГОСТ Р 54416−2013, «нанотехнология» определяется как совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами менее 100 нм, хотя бы в одном измерении, и в результате этого получившие принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба.
Если говорить об использовании нанотехнологий в современной промышленности, то это огромный пласт современного производства в различных областях: добыча и переработка полезных ископаемых и другого природного сырья, производство элементов ИТ инфраструктуры, БиоФарм индустрия, машиностроение и многое другое.
-
В Мурманском областном центре дополнительного образования детей «Лапландия» состоялось открытие областной тематической каникулярной школы «Наноград». Её участниками стали 47 учащихся 8−11 классов образовательных организаций области, входящих в «Школьную Лигу» Роснано и успешно работающих по данной программе.
Школа проводится в целях развития интереса учащихся к инновациям в области нанотехнологий, техническому творчеству, реализации учебных проектов, связанных со знакомством и взаимодействием учащихся с миром высоких технологий. Особенностью «Нанограда» является то, что школьники, студенты, педагоги совместно решают проектные задачи, участвуют в работе мастерских и «строят свой город».
-
Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и управляющий директор, руководитель Института технологических исследований, Shimadzu Corporation Йошикадзу Йошида вручили ежегодную премию RUSNANOPRIZE
В этом году (2014) лауреатами премии по направлению «Оптика и нанолектроника» были признаны профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха Ренато Зеноби (Швейцария), генеральный директор ЗАО «НТ-МДТ» Виктор Быков (Россия) и руководитель отдела развития продуктов и приложений ЗАО «НТ-МДТ» Павел Дорожкин (Россия) за разработку и коммерциализацию оборудования, зондов и методик для исследования оптических и физико-химических свойств объектов на нанометровом уровне.
-
Компания НТ-МДТ организована в 1990 году в г. Зеленоград — центре Российской микроэлектроники, с целью применить накопленные опыт и знания в области нанотехнологий для обеспечения исследователей приборами, способными решать широкий спектр задач в области нанометровых размеров.
В относительно короткий срок компания из небольшой группы энтузиастов превратилась в крупный концерн с мировым именем. За эти годы более 4000 приборов были успешно установлены в крупнейших научных и индустриальных центрах Европы, Азии и Северной Америки. Сегодня НТ-МДТ является безусловным лидером на российском рынке СЗМ и хорошо известна по всему миру.
Мы считаем важным обеспечить оборудованием все уровни научной работы — обучение студентов, серьезную и углубленную работу в лаборатории, промышленные разработки. Наш ассортимент уже сегодня включает в себя уникальные и самые эффективные в своем классе приборы, интеграция последних технологических достижений и впредь будет оставаться главным вектором нашего развития.
Мы видим свою миссию в том, чтобы вывести российское научное приборостроение на лидирующие позиции мирового рынка.
Мы движемся к достижению этой цели, опираясь на передовые разработки лучших научных коллективов России, а также путем непрерывного совершенствования собственной компетентности в области разработки, производства, маркетинга и современных методов управления.
-
АСМ/Раман прибор, базирующийся на сканирующем зондовом микроскопе ИНТЕГРА Спектра (НТ-МДТ) и рамановском микроскопе Scientific™ DXR™.
Предпринятые в прошлом году совместные усилия российского производителя научного оборудования для исследования наномира компании «НТ-МДТ» и Thermo Fisher Scientific, одного из главных производителей научных приборов в мире, привели к разработке комбинированного АСМ/Раман прибора, способного к одновременной записи АСМ изображений и рамановских изображений в определенных диапазонах волн, включая полученные с применением Зондово-усиленной рамановской спектроскопии.
-
В новом покрытии, которое будут наносить на иллюминаторы, использованы наноматериалы. Линию по производству современных «окон» для космических кораблей запустят уже в 2015 году.
Международная космическая станция © EPA/ИТАР-ТАССПрозрачное многослойное наноструктурное металлокерамическое покрытие томские ученые разработали вместе с коллегами из Томского политехнического университета и Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева. Об этом ТАСС рассказал сегодня заместитель директора Института физики прочности и материаловедения /ИФПМ/ СО РАН Виктор Сергеев.
Технологическую линию по нанесению многослойного покрытия на стекла иллюминаторов космических кораблей, которое защитит их от космической пыли и мусора, запустят в 2015 году в Томске.
-
Рамиль Рахматуллин
В Оренбургском госуниверситете заведующий научно-производственной лабораторией клеточных технологий ОГУ кандидат медицинских наук Рамиль Рахматуллин разработал способ лечения пародонтоза при помощи био- и нанотехнологий.
Молодой ученый презентует новый продукт, созданный на основе биокожи — стоматологическую пленку «Зубная сила». Благодаря уникальному составу она «прилипает» к слизистой оболочке десны, практически срастаясь с ней, предотвращая боль и кровоточивость десен.
«Когда мы представляли работу на различных научных форумах, многие не верили, что наша лаборатория находится в Оренбурге, а не в столице, — рассказывает Рамиль Рахматуллин. — Оренбургский уровень исследований сопоставим с европейским, а в некоторых вопросах мы даже обошли Европу».
По словам ученого, на сегодня главная задача коллектива — максимально упростить технологию, тем самым удешевив ее, и сделать лечение доступным для граждан.
-
Научно-производственное объединение «Сатурн» выполнило государственный контракт по разработке технологии, материалов и оборудования, необходимых для создания газотурбинных двигателей большой мощности. Они предназначены для выработки электрической и тепловой энергии в составе газотурбинных и парогазовых энергетических установок электростанций.
Государственный контракт между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ОАО «НПО «Сатурн» на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы был заключен
23.05.2012 года. Результаты этой работы стали первым шагом к созданию модернизированного двигателя большой мощности ГТД-110М, обладающего повышенными показателями и увеличенным ресурсом, говорится в сообщении НПО. -
В Саратовском государственном университете (СГУ) созданы сверхтонкие фильтры из полимерных нановолокон. Технологию можно применять в медицине — при производстве бинтов, которые не нужно снимать до полного заживления ран, и респираторов высшего класса защиты.
Как сообщил заведующий лабораторией «Материалы специального назначения» СГУ Юрий Сальковский, «Повязки на основе полимера хитозан имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными бинтами, — отметил Сальковский. — Они обеспечивают более высокую фильтрацию микроорганизмов, повышенную паропроницаемость и поддержание необходимого уровня влажности. И главное, их не нужно сменять каждые два дня, что особенно важно при ожоговых поражениях. При необходимости достаточно наложить дополнительную повязку поверх старой». Бинты нового типа сейчас проходят сертификацию, в 2015 году их можно ожидать в коммерческой продаже, уточнил ученый.
-
Саратовский завод автономных источников тока в числе первых 25-ти предприятий России получил знак «Российская нанотехнологическая продукция». Признак отличия получен за разработанный совместно с РОСНАНО проект «Получение и переработка электродных наноструктурированных материалов для никель-кадмиевых аккумуляторов с улучшенными эксплуатационными характеристиками», сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.
На основе созданной предприятием технологии выпускается продукт с новыми, уникальными свойствами — необслуживаемые щелочные аккумуляторы серии KGL, которые максимально надёжны, имеют длительный срок службы, широкий диапазон рабочих температур, устойчивость к глубоким разрядам и длительному хранению.
«При эксплуатации на стационарных объектах в качестве резервного источника питания, аккумуляторы серии KGL обеспечивают срок службы до 25 лет и не требуют доливки воды и смены электролита», - отметили в минпроме.
Батареи эксплуатируются на железнодорожном и городском электротранспорте, в системах оперативного постоянного тока электроподстанций ОАО «Россети» и ОАО «РЖД», в источниках бесперебойного питания и системах автономного энергообеспечения, в системах альтернативной энергетики, на базовых станциях сотовой связи и других объектах телекоммуникаций.
-
Портфельная компания РОСНАНО ЗАО «РМ Нанотех» выиграла тендер на поставку мембранных элементов для нужд Нижнекамской ТЭЦ. Благодаря высоким техническим характеристикам и логистической доступности отечественных мембранных элементов дочернее предприятие ОАО «Татнефть» смогло отказаться от использования американских аналогов от компании Hydronautic — мембранные элементы именно этого производителя были изначально указаны в технической документации закупки.
Успешное применение продукции российского производителя позволит не только снизить зависимость отечественных предприятий от колебаний курса валюты, но и эффективнее планировать замену мембранных элементов в водоочистительных установках на предприятиях нефтехимического комплекса.
Продукция портфельной компании РОСНАНО применяется во множестве отраслей российской промышленности. В таких областях, как электроэнергетика, микроэлектроника, фармацевтика и пищевая промышленность, мембранные технологии снижают затраты на получение ультрачистой и безопасной с точки зрения микробиологических загрязнений воды. В молочной и химической промышленности использование фильтрационных модулей «РМ Нанотех» позволяет существенно снизить стоимость получения и разделения концентрированных растворов.
-
17 декабря в VIII корпусе СГУ состоялось официальное открытие новой лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики».
Целью новой лаборатории является создание новых объектов для мониторинга состояния организма человека и терапии на основе нанокомпозитных микрокапсул, чей размер сравним с клетками организма. Основными направлениями работы лаборатории являются создание капсул с использованием нетоксичных материалов (карбонат кальция, полимеризованные аминокислоты) и изучение возможности доставки биологически активных веществ в клетки и ткани организма. Кроме того, усилия учёных СГУ сосредоточены на создании платформ для гигантского комбинационного рассеяния на основе капсул с наночастицами золота и углеродными нанотрубками.
-
Технология может применяться в авиастроении, машиностроении и электротехнической промышленности для улучшения характеристик алюминиевых проводов.
Специалисты новосибирского наноцентра «Сигма» (входит в «Роснано») нашли способ модификации алюминия с помощью углеродных нанотрубок, позволяющий увеличить пластичность и прочность материала как минимум на 30%, сообщил в четверг журналистам автор проекта Виктор Кузнецов.
«Наночастицы мы вводим в виде сплавов, в частности, мы сделали специальный сплав (алюминия), он называется лигатура. Он добавляется в алюминий, потому что просто так вводить нанотрубки невозможно», — сказал он.
Он пояснил, что чистая лигатура имеет особенную структуру, позволяющую легко ломать ее на части и дозированно добавлять в расплавленный металл. При этом на углеродные нанотрубки в составе конечного продукта приходятся лишь тысячные доли процента.