стань автором. присоединяйся к сообществу!
  • На предприятии ТМК-ИНОКС, совместном проекте РОСНАНО и Трубной Металлургической Компании (ТМК), на площадке в городе Каменск-Уральский в рамках стратегической программы реконструкции производства нержавеющих труб в эксплуатацию линия продольной резки (ЛПР) рулонов. Поставщиком оборудования выступила швейцарская фирма SYTCO.

    Линия продольной резки металла, произведенная в соответствии со стандартами Европейского сообщества, предназначена для продольной резки рулона металла (ширина до 1600 мм, толщина 0,4–6,0 мм, вес рулона до 30 тонн) на необходимое число полос с высокой скоростью резки (до 200 м/мин).

    «Установленная линия резки позволит нам обеспечить заготовкой производство электросварных труб, как в Каменске-Уральском, так и в Москве,» — отметил генеральный директор ТМК-ИНОКС Леонид Марченко. — «Возможность резать заготовку под поступающие заказы значительно сократит сроки изготовления труб и оптимизирует производственную логистику.»

    С учетом нового оборудования ТМК-ИНОКС в настоящее время обладает технической возможностью выпускать 8 тыс. тонн нержавеющей трубной продукции диаметром 8–114 мм для предприятий автомобилестроения, пищевой, энергетической и строительной промышленности, соответствующей лучшим мировым образцам, зарубежным и отечественным стандартам.

  • В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН сконструирована и запущена опытная установка для получения наноразмерных материалов, в основном оксидов металлов и различных твердых форм углерода. Материалы могут найти применение как компоненты лакокрасочных и полиграфических материалов, как сорбенты в устройствах для очистки воды, их бактерицидные свойства позволят создавать антибактериальный текстиль широкого применения, а также для создания новых диагностических систем и лечения различных заболеваний.

    • Общий вид лабораторной установки
    • Общий вид лабораторной установки


    В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН группой под руководством д.ф.-м.н., в.н.с. М.А. Казаряна в составе д.х.н., в.н.с. Н.А. Булычева, инженера-исследователя И.А. Андрюшина и механика высшей квалификации Б.Н. Бенеша сконструирована и изготовлена опытная установка для реализации акустоплазменного разряда в жидкофазных средах.

    читать дальше

    Губернатор Саратовской области посетил инновационный технологический центр Саратовского государственного университета «Перспективные материалы», расположенный на базе бывшего завода «Рефлектор». Главе региона показали установки по производству медицинских повязок из нановолокон для защиты органов дыхания и кожи, а также сбора нефтепродуктов с поверхности воды.

    По словам специалистов, в центре используется созданная учеными СГУ уникальная технология, позволяющая производить биополимерные нановолокна для раневых повязок, которые обладают высокой антибактериальной активностью и обеспечивают эффективное заживление ожоговых ран без образования рубцов. Благодаря специальному покрытию изготовленная из такого материала одежда обладает бактерицидными свойствами, а средства защиты органов дыхания из такого материала способны защитить человека от любых вирусных инфекций.

    читать дальше

  • ООО «Уральский центр нанотехнологий» начал выпускать антимикробные покрытия, уничтожающие вирусы ВИЧ, возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва) и патогенные грибы.

    В разработку дезинфицирующего раствора, продолжавшуюся около двух лет, центр вложил $5 млн. и рассчитывает окупить затраты до 2018 года. Растворы, защищающие поверхности от микробов на длительный срок – одно из направлений борьбы с госпитальными инфекциями, из-за которых, по данным ВОЗ, ежегодно умирает 6-7% больных.

    Защитное покрытие, названное Дезитолом, создавала рабочая группа из ученых Екатеринбурга и Москвы, а его эффективность обосновывали специалисты из Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). На выходе получили линейку продуктов на водной, спиртовой и лаковой основе, образующих сплошной износостойкий слой, обеспечивающий антимикробную защиту на срок до одного года.И в ожидании патентов на состав и технологию производства результаты засекретили.

    читать дальше

    Проектная компания РОСНАНО «РУСАЛОКС» запустила промышленную линию по производству плат на основе алюмооксидной технологии для электронных устройств с повышенными требованиями к отводу тепла, в первую очередь для мощных светодиодных светильников. Мощность линии составляет 35 тысяч дм2 месяц.

    Необходимость быстрого и эффективного отвода тепла — одна из основных проблем полупроводниковых приборов вообще, и светодиодов, в частности. Один из способов решения проблемы — использование при производстве плат процесса селективного ступенчатого оксидирования алюминия. Подложки, произведенные по алюмооксидной технологии, состоят из двух основных частей: проводящих слоев алюминия и/или меди, и диэлектрического материала, имеющего нанопористую структуру. Именно этот слой диэлектрика с высокой теплопроводностью и определяет значительные конкурентные преимущества печатных плат «РУСАЛОКС» по сравнению с изделиями, созданными по традиционной технологии.

    читать дальше

    • rvk
    • 9
    • Есть метка на карте

    Обычные маски сделаны из слоя нетканого материала, а волокна этого материала достаточно большого диаметра. Поэтому маленькие частицы проходят через такую маску достаточно свободно. Кроме того, после использования такой маски в течение некоторого времени маска становится влажной, а это отличная среда для размножения бактерий.

    Российские учёные из НИФХИ им. Л. Я. Карпова создали медицинскую маску из нановолокон. 

    В итоге вышли маски, которые могут спасти от дыма пожара и даже от вируса. Главное значение отводится полосе респиратора. Она должна плотно прилегать к лицу. Такая маска способна защитить органы дыхания во время эпидемии или катастрофы.

  • В Институте проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск) заявили о получении бактериальной целлюлозы с ценными свойствами. Мискантус - один из самых популярных в садоводстве декоративных злаков - оказался идеальным сырьем для получения такой целлюлозы.

    - Она очень важна для человека в случае повреждения поверхности кожи. Это могут быть ожоги и раны. Такая целлюлоза биосовместима. В перспективе из нее можно будет делать кровеносные сосуды и хрящи, - считает заведующая лабораторией биоконверсии ИПХЭТ СО РАН, кандидат химических наук Вера Будаева.

    Выглядит бактериальная целлюлоза как тончайшая ткань. Диаметр ее волокон не превышает пяти нанометров. Два десятка таких волокон можно легко уложить в одну бороздку обычного компакт-диска.

    По словам Веры Будаевой, в Алтайском крае есть большое количество предприятий, которые могут взять на себя реализацию новой идеи - делать уникальную ткань из очень доступного сырья. Эти предприятия уже работают над общими проектами в рамках алтайского биофармацевтического кластера. К примеру на бийском ФНПЦ "Алтай" налажено промышленное производство основы для высокотехнологичных ранозаживляющих повязок, в которых в качестве антисептических материалов применяются мелкодисперсные нитриды металлов. Повязки уже апробированы и ускоряют заживление послеоперационных, хронических и гнойных ран в два-три раза. Разработчиком такой технологии выступил Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск).

    20 декабря в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области состоялся промышленный пуск технологического комплекса ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» — проектной компании ОАО «РОСНАНО».

    Компания производит инновационные теплоизоляционные материалы на основе нанотехнологических принципов переработки битого несортового стекла. Пеностекольный щебень применяется как в жилом и коммерческом строительстве, так и в промышленной теплоизоляции, дорожном строительстве.

    Комплекс является первым подобным предприятием в России, и самым крупным в Европе. Общий бюджет проекта составляет более 1,8 млрд рублей, в том числе софинансирование РОСНАНО в размере более 1,2 млрд рублей.

    Проектная мощность производства — 300 тыс. м3 пеностекольного щебня в год. Выход на такие объемы состоится уже в начале 2015 года. Штат сотрудников — 50 человек.

    читать дальше

    На площадях технополиса «Москва» (территория бывшего завода АЗЛК) началось инновационное производство магниторезисторной памяти (MRAM). Это совместный проект «Роснано» и французской Crocus Technology — ведущего разработчика таких микросхем.

    — Данное предприятие должно стать самым современным проектом в сфере микроэлектроники в России, — рассказал «ВМ» первый замруководителя столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан. — Общий бюджет проекта — 300 миллионов евро. Это первый в мире завод по производству памяти MRAM средней и высокой плотности с проектными нормами 90 и 65 нанометров с применением технологии термического переключения. Данные микросхемы используются в компьютерном производстве и на сегодня считаются самыми современными разработками.

    читать дальше

  • 17 декабря в Москве открылся нанотехнологический центр «Т-Нано».

    Центр создан Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и компанией «Т-Платформы» (занимается разработкой и производством суперкомпьютеров).  

    Общий бюджет проекта составляет 2,2 млрд. рублей, включая софинансирование Фонда инфраструктурных и образовательных программ в размере 1,2 млрд. рублей.

    Основная задача наноцентра - развитие стартапов в области микроэлектроники и аппаратных устройств, робототехники и искусственного интеллекта, микроэлектроники, систем хранения и передачи данных. 

    Кроме того, наноцентр оказывает услуги в области аренды вычислительных мощностей, выполнения заказных расчетов, моделирования физических процессов, научных экспериментов.

    На сегодняшний день Советом директоров нанотехнологического центра одобрено 15 стартапов. Планируется, что к концу 2013 года эта цифра увеличится до 17. 

    На базе наноцентра «Т-Нано» строится вычислительный кластер суммарной мощностью 220  терафлопс, который будет использоваться как проектными компаниями наноцентра, так и для оказания услуг внешним заказчикам. После завершения строительства кластер Т-НАНО войдет в рейтинг TOP-500 самых мощных вычислителей в мире. 

    читать дальше

    Общий бюджет проекта составляет 1,6 млрд. рублей, включая инвестиции РОСНАНО в размере 900 млн. рублей. Партнерами проекта также выступили российские и международные коммерческие и научно-исследовательские организации, в числе которых — микро- и наноэлектронный центр IMEC, технологический кластер города Лёвен (Бельгия), а также Центр физического приборостроения Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН (ИОФ РАН).

    • © Фото: Валерий Ломов
    • © Фото: Валерий Ломов

    Наноцентр «ТехноСпарк» — это производственный комплекс, состоящий из трех зданий общей площадью более 8,5 тысяч квадратных метров, два из которых уже введены в эксплуатацию.

    По состоянию на ноябрь 2013 года в портфеле наноцентра уже более 20 запущенных стартапов. В следующем году их число должно возрасти до 40.

    Основными специализациями наноцентра являются:

    • прикладные лазерные технологии (для медицины и промышленности),
    • новые материалы (включая углеродные и композиционные материалы, а также оптические покрытия),
    • технологии применения искусственных алмазов,
    • новая электроника (в том числе решения для современной потребительской электроники),
    • приборостроение,
    • промышленный дизайн,
    • прототипирование,
    • технологический инжиниринг.

    читать дальше

  • В Особой Экономической Зоне «Зеленоград», на базе Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ), 26-го ноября, при поддержке Роснано, Ростеха и Росэлектроники, была запущена новая линия по производству микропроцессорной техники. Наш проект был приглашен на это замечательное событие, и мне удалось даже проникнуть в святая святых производства — чистую комнату.

    Вообще в ЗНТЦ посмотреть есть на что, и без чистой комнаты, центр прямо напичкан разнообразным оборудованием, которое предназначено в основном для коллективного использования стартаперами, то есть теми, кто развивает свои проекты на базе ЗНТЦ. Есть тут и роботизированные обрабатывающие центры и различное оборудование для биологических и химических исследований. Теперь добавилась и производственная линия для производства микроэлектронных устройств. О других проектах, которые осуществляются на базе ЗНТЦ я расскажу чуть позже, а о новом кристальном производстве читайте прямо сейчас.

    •  © img-fotki.yandex.ru

    Много фото!

    читать дальше

  • Проектная компания РОСНАНО «Акрилан» ввела в эксплуатацию вторую производственную линию в рамках расширения выпуска полимерных дисперсий, используемых в качестве основы для изготовления красок, лаков, герметиков, клеевых составов и строительных смесей.  

    Основная цель проекта — замещение на российском рынке импортных водных дисперсий, широко применяемых в лакокрасочной и строительной индустрии, производстве упаковочных и нетканых материалов. Компания "Акрилан" утроит объемы выпуска водных нанодисперсий для лакокрасочной и строительной отраслей благодаря инвестициям "Роснано" в объеме 600 миллионов рублей.

    На данный момент доля импорта в России составляет, по экспертным оценкам, от 25 до 50%. Ввод в эксплуатацию второй линии позволит "Акрилану" выпускать 30 тысяч тонн продукции в год. После выхода на проектную мощность в 2015 году этот показатель должен удвоиться, а доля на рынке в натуральном выражении должна составить 40%.

    читать дальше

    Церемония открытия Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ), в котором будут работать стартап-компании, занимающиеся разработками по нано - и микро электроники, состоялась 26 ноября.

    Новый нанотехнологический центр, созданный под эгидой Фонда инфраструктурных и образовательных программ (входит в группу "Роснано"), стал многофункциональным комплексом по разработке и производству изделий наноэлектроники и микросистемой техники.

    В центре создана инфраструктура, обеспечивающая полный цикл проектирования и производства изделий для наноэлектроники и микросистемной техники, а также построена технологическая линия для сборки и тестирования этих изделий.

    читать дальше

    4 ноября в Академпарке был презентован инфраструктурный проект — Нанотехнологический центр СИГМА.Новосибирск.

    Нанотехнологический центр СИГМА был создан в 2011 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ в партнерстве с РОСНАНО, администрацией Новосибирской области, Технопарком Новосибирского Академгородка и Сибирским отделением РАН. Цель наноцентра — формирование инфраструктуры, способствующей развитию нанотехнологических компаний в регионе на различных этапах их существования. Со стороны РОСНАНО в проект инвестировано 1,5 млрд рублей, из них более миллиарда — в технологическое оборудование. Партнерами проекта также выступили администрация Новосибирской области, Технопарк Новосибирского Академгородка и Сибирское отделение РАН.

    читать дальше

  • ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», созданное РОСНАНО и ХК ОАО «НЭВЗ-Союз», запустило новый технологический комплекс и серийное производство изделий из наноструктурированной керамики для электронной, радиотехнической, оборонной и нефтегазовой промышленности, а также электроэнергетики и медицины.

    На данный момент более 70% всей технической керамики импортируется. Выход «НЭВЗ-КЕРАМИКС» на проектную мощность, позволит снизить долю импорта на 10%.

    Это очередной этап создания отечественного промышленного производства качественной высокотехнологичной продукции из керамики, отвечающей стандартам российского и мирового рынка.

    Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере до 790 млн рублей. На новом предприятии запланировано создание 350 рабочих мест.

    читать дальше

    Впервые в России создан стенд проекционного нанолитографа с рабочей длиной волны 13,5 нм и расчетным разрешением 30 нм. Изображение наноструктуры с уменьшением 1:5 проецируется на фоторезисте с помощью двузеркального асферического объектива. Создание стенда свидетельствует о наличии в России ключевых технологий, позволяющих разрабатывать и производить литографическое оборудование, которое в ближайшие годы станет основным при производстве чипов с топологическими нормами 8-22 нм.

    читать дальше

    С 31 октября по 2 ноября в МВЦ «Крокус Экспо» проходил форум и выставка «Открытые инновации» (Open Innovation Expo 2013 ), которые стали глобальными дискуссионными и демонстрационными площадками, посвященными новейшим технологиям и перспективам международной кооперации в области инноваций.

    На выставке НИТУ «МИСиС» представил «Новую технологию изготовления лопаток турбины и компрессора для перспективных газотурбинных двигателей 5 поколения для самолетов гражданской и военной авиации».

    Проект был успешно реализован заведующим кафедрой технологии литейных процессов НИТУ «МИСиС», профессором, д.т.н. Владимиром Беловым и техническим директором ОАО «УМПО» Сергеем Павлиничем.

    читать дальше

  • В Саранске началось строительство первого в России производства оптического волокна. Объем инвестиций в строительство первого в России завода по производству оптического волокна в столице Мордовии — Саранске оценивается в 3,121 миллиарда рублей. Срок реализации проекта — 6,5 лет.

    читать дальше

    • Медаль, которую вручают лауреатам премии Галена
    • Медаль, которую вручают лауреатам премии Галена

    Впервые российские ученые удостоены международной Галеновской премии, считающейся аналогом Нобеля в области биофармацевтики.

    Лауреатами стали доктор биологических наук Александр Соболев и кандидат биологических наук Андрей Розенкранц из Института биологии гена РАН, а также доктор биологических наук Владимир Лунин из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Их разработка позволит в тысячи раз повысить эффективность действия лекарств и, прежде всего, в онкологии. Созданное средство уже получило три патента России и один США. Сейчас заявка на патенты подана в более чем в 100 стран мира.

    Речь идет о целевой доставке лекарства внутрь живой клетки. Сегодня это задача номер один в мировой медицине и фармацевтике. «Золотая пуля» или «магическая пуля», бьющая точно в цель, должна в тысячи раз повысить действенность лекарства и свести почти к нулю побочные эффекты. Особенно это актуально в онкологии. Надо убивать раковые клетки, не нанося вреда здоровым.

    читать дальше