Направления и практика нанотехнологий при создании высококачественных бетонов и области их применения

Нанотехнологии и создание новых материалов. Методы исследования и характеристика исходных материалов. Механизм влияния высокодисперсных фаз на свойства бетонных композиций при создании высококачественных бетонов. Подвижность смеси бетонной композиции.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.02.2021
Размер файла 6,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

20. Пономарев А.Н. Нанобетон - концепция и проблемы // Строительные материалы. 2007. № 7. С. 2-4.

21. Shames A.I., Katz E.A., Panich A.M. et al. Structural and Magnetic Resonance Study of Astralen Nanoparticles // Diamond & Related Materials. 2009. № 2. С. 15.

22. Фаликман В.Р., Соболев К.Г. «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2010. № 6. С. 17 - 31. URL: http://www.nanobuild.ru

23. Бартош П. Экологически активный стеклофибробетон: на пути к улучшению внешней выразительности бетона и снижению загрязнения воздуха в городской среде // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2011. № 2. С. 24-40. URL: http://www.nanobuild.ru

24. Гусев Б.В., Минсадров И.Н., Мироевский П.В. и др. Исследование процессов наноструктурирования в мелкозернистых бетонах с добавкой наночастиц диоксида кремния // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2009. № 3. С. 8-14. URL: http://www.nanobuild.ru

25. Епифановский И., Пономарев А.Н., Донской А. и др. Модификация свойств полимерных материалов малыми концентрациями фуллероидов // Перспективные материалы. 2006. № 2. С. 15-18.

26. Figovsky O., Beilin D. Building Materials Based on Advanced Polymer Matrix // J. Scientific Israel- Technological Advantages. 2008. Vol. 10. № 3, 4. P. 1-119.

27. Урханова Л.А., Лхасаранов С.А., Розина В.Е., Буянтуев С.Л., Бардаханов С.П. Повышение коррозионной стойкости базальтофиброцементных композиций с нанокремнеземом // Нанотехнологии в строительстве. 2014. - Том 6, № 4. - С. 15-29. URL: http://nanobuild.ru/ru

28. Урханова Л.А., Лхасаранов С.А. Наномодифицированные строительные материалы с использованием сырьевых материалов Забайкалья // Вестник ВСГУТУ. - 2011. - № 1. - C. 61-66.

29. Урханова Л.А., Бардаханов С.П., Лхасаранов С.А. Бетон повышенной прочности на композиционном вяжущем // Строительные материалы. - 2011. - № 3. - С. 23-25.

30. Коротких Д.Н., Артамонова О.В., Чернышов Е.М. О требованиях к наномодифицирующим добавкам для высокопрочных цементных бетонов // Нанотехнологии в строительстве. - 2009. - Т. 1, № 2. - С. 42-49. URL: http // www. nanobuild.ru

31. Кондаков А.И., Михалева З.А., Ткачев А.Г., Попов А.И, Горский С.Ю. Модификация матрицы строительного композита функционализированными углеродными нанотрубками // Нанотехнологии в строительстве. 2014. - Том 6, № 4. - С. 31-44. URL: http://nanobuild.ru/ru

32. Компания ООО «ГЛОУБКОР» , г.Курск, https://avs.globecore.ru/nano-tekhnologii-v-proizvodstve-betona.html

33. K. Sobolev, M. Ferrada-Gutiйrrez. How nanotechnology can change the concrete world: Part 1[Как нанотехнология может изменить мир бетона: Часть 1]. Am Ceram Soc Bull 2005; 84(10):14-7.

34.Баженов Ю.М. Нанотехнологии в строительстве и производстве строительных материалов // Наносистемы в строительстве и производстве строительных материалов: сб. докл. участников круглого стола. М.: МГСУ, 2007. С. 12--16.

35.Balagura P.N. Nanotechnology and concrete: background, opportunities and challenges // Applications of nanotechnology in concrete design, proceedings of the International Conference, University of Dundee Scotland UK. 2005. pp. 113-122.

36.Фаликман В.Р., Соболев К.Г. «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона. Часть 1 // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. 2010. № 6. С. 17--31. Режим доступа: http // www.nanobuild.ru.

37.Фаликман В.Р., Соболев К.Г. «Простор за пределом», или как нанотехнологии могут изменить мир бетона. Часть 2 // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. 2011. № 2. С. 21--31. Режим доступа: http // www.nanobuild.ru. Дата обращения: 03.03.11.

38.Figovsky O., Shapovalov L., Buslov F., Blank N. Nanostructured hybrid nonisocya-nate polyurethane coatings // International conference «Nano and hybrid noniso-cyanate polyurethane coatings». Manchester, UK. 2005. P. 4/1-4/10.

39.Figovsky O., Blank N. Novel active nanofillers for increasing chemical resistance and durability of polymer composite materials / The 15th International Conference «Additives 2006». Las Vegas, Nevada: USA. 2006. P. 9/1-9/12.

40.E.J. Garboczi. Concrete nanoscience and nanotechnology: Definitions and applications [Нанонаука и нанотехнологии бетона: определения и применения]. In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague, Czech Republic; 2009, p. 81-8.

41.Гусев Б.В., Минсадров И.Н., Мироевский П.В. и др. Исследование процессов наноструктурирования в мелкозернистых бетонах с добавкой наночастиц диокси-да кремния // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2009. № 3. С. 8-14. URL: http://www.nanobuild.ru

42.БаженовЮ.М., ДемьяноваВ.С., КалашниковВ.И. Модифицированные высококачественные бетоны. М.: Изд-во АСВ, 2006. 368 с.

43. Баженов Ю.М. Нанотехнологии в строительстве и производстве строительных материалов // Наносистемы в строительстве и производстве строительных материалов: сб. докл. участников круглого стола. М.: МГСУ, 2007. С. 12--16.

44.Гусев Б.В. Проблемы создания наноматериалов и развития нанотехнологий в строительстве // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-жур-нал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2009. № 2. С. 5-10. URL: http://www.nanobuild.ru

45. Kiski S.S., Ponomarev A.N., Ageev I.V., Chang Cun Modification of the Fine - Aggregate Concrete by High Disperse Silica Fume and Carbon Nanoparticles Containing Modifiers // Advanced Materials Research Vols. 941-944 (2014). Pp. 430-435.

46. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Изд-во АСВ, 2011. 528 с.

47. Фаликман В.Р. Анализ и разработка концепции развития работ в области применения на-номатериалов и нанотехнологий в строительстве // Наносистемы в строительстве и производстве строительных материалов: сб. докл. участников круглого стола. М.: МГСУ, 2007. С. 104--114.

48. Насибулин А.Г. Разработка технологий получения наноразмерных порош¬ков и углеродных нанотрубок методом химического осаждения из газовой фазы: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора технических наук: спец. 05.16.06 «Порошковая металлургия и композиционные материалы» / А.Г. Насибулин. - СПб., 2011. - 32 с.

49. Фаликман В.Р. Об использовании нанотехнологий и наноматериалов в строительстве // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. 2009. № 1, 2. Режим доступа: http//www.nanobuild.ru.

50.K.L. Scrivener, R.J. Kirkpatrick. Innovation in use and research on cementitious material [Инновация в использовании и исследовании цементирующего материала]. Cem Concr Res 2008; 38(2): 128-136.

51.K.L. Scrivener. Nanotechnology and cementitious materials. In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague, Czech Republic; 2009, p. 37-42.

52.L. Raki, J.J. Beaudoin, R. Alizadeh. Nanotechnology applications for sustainable cement-based products [Применение нанотехнологии для жизнеспособной продукции на основе цемента]. In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnol-ogy in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotech-nology in construction. Prague, Czech Republic; 2009, p. 119-124.

53.F. Sanchez, L. Zhang, C. Ince. Multi-scale performance and durability of carbon nanofiber/ cement composites [Многоуровневая работа и долговечность углеродного нановолокна/цементных композитов]. In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague, Czech Republic; 2009, p. 345-350.

54.H.M. Jennings, J.W. Bullard, J.J. Thomas, J.E. Andrade, J.J. Chen, G.W. Scherer. Characteri-zation and modeling of pores and surfaces in cement paste: correlations to processing and properties[Определение характеристик и моделирование пор и поверхностей в цементном тесте: сопоставление обработки и свойств]. J Adv Concr Technol 2008; 6(1):25-29.

55.F. Sanchez, A. Borwankar. Multi-scale performance of carbon microfiber reinforced cement-based composites exposed to a decalcifying environment [Многоуровневая работа цементосодержащих композитов, армированных углеродным микроволокном, под влиянием декальцинирующей среды]. Mater Sci Eng A 2010; 527(13- 14).

56.E.J. Garboczi, D.P. Bentz. Multiscale analytical/numerical theory of the diffusivity of concrete [Многоуровневая аналитическая/численная теория диффузии бетона]. Adv Cem Based Mater 1998; 8(2): 77-88.

57.Y. Xi, K. Willam, D.M. Frangopol. Multiscale modeling of interactive diffusion processes in concrete [Многоуровневое моделирование интерактивных диффузионных процессов в бетоне]. J Eng Mech 2000 (March 2000): 258-65.

58.S.J. Lee, W.M. Kriven. Synthesis and hydration study of Portland cement components prepared by the organic steric entrapment method [Изучение синтеза и гидратации компонентов портландцемента, приготовленного методом перехвата органических стерических препятствий]. Mater Struct 2005; 38(1):87-92.

59.J. Bjornstrom, A. Martinelli, A. Matic, L. Borjesson, I. Panas. Accelerating effects of colloidal nano-silica for beneficial calcium-silicate-hydrate formation in cement [Ускорение воздействия коллоидного нанокремнезема для полезного образования гидросиликата кальция в цементе]. Chem Phys Lett 2004; 392(1-3):242-8.

60.B.-W. Jo, C.-H. Kim, G.-H. Tae,.J-B. Park. Characteristics of cement mortar with nano-SiO2 particles [Свойства цементного раствора с частицами нано-SiO2]. Construct Build Mater 2007; 21(6):1351-5.

61.Y. Qing, Z. Zenan, K. Deyu, C. Rongshen. Influence of nano-SiO2 addition on properties of hardened cement paste as compared with silica fume [Влияние примеси нано-SiO2 на свойства затвердевшего цементного теста в сравнении с кварцевой пылью]. Construct Build Mater 2007; 21(3):539-45.

62.K.L. Lin, W.C. Chang, D.F. Lin, H.L. Luo, M.C. Tsai. Effects of nano-SiO2 and different ash particle sizes on sludge ash-cement mortar [Влияние примеси нано-SiO2 и частиц золы различных размеров на шламозольный цементный раствор]. J Environ Manage 2008; 88(4):708-14.

63. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.- М.: Изд-во стандартов, 2018.

64. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.- М.: Изд-во стандартов, 2018.

65. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.- М.: Изд-во стандартов, 2018

66. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.- М.: Изд-во стандартов, 2018

67. ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний. - Взамен

ГОСТ 10181-2000; Введ. 01.07.2015. - М.: Изд-во стандартов, 2015.

68. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. - М.: Изд-во стандартов, 2015

69. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности. - М.: Изд-во стандартов, 2007

70. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. - Взамен ГОСТ 10180-90; Введ. 01.07.2013. - М.: Стандартинформ, 2013.

71. ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний. - Взамен ГОСТ 10181-81; Введ. 01.07.2015. - М.: Стандартинформ, 2015.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2006 г. N 1188-р

г. Москва

1. Одобрить прилагаемую Программу координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации.

2. Минобрнауки России:

обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями реализацию Программы координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации;

представлять ежегодно, начиная с 2007 года, во II квартале доклад в Правительство Российской Федерации о ходе и результатах реализации указанной Программы.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

ОДОБРЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2006 г. N 1188-р

ПРОГРАММА координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации

I. Введение

Программа координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации (далее - Программа) разработана в соответствии с решением Правительства Российской Федерации и направлена на реализацию новых подходов к преобразованию российской промышленности.

Ускоренное развитие работ в области нанотехнологий и наноматериалов призвано обеспечить реализацию стратегических приоритетов Российской Федерации, изложенных в Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

II. Основное назначение и принципы Программы

Основное назначение Программы - достижение целей, определенных Концепцией развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий на период до 2020 года.

Программа представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение координации работ по созданию и развитию научной, технической и технологической базы в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации, а также на объединение усилий федеральных органов исполнительной власти и организаций в интересах ускоренного формирования наноиндустрии в Российской Федерации, и является важнейшим организационным инструментом реализации указанной Концепции.

Основными принципами Программы являются:

системный подход к решению задач развития наноиндустрии, включающий межотраслевую координацию работ федеральных органов исполнительной власти и организаций по реализации программ и проектов в этой области;

коллегиальность принятия решений, связанных с реализацией Программы, а также широкое использование независимой и межведомственной экспертизы в этих целях;

направление значительной части средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных источников на решение приоритетных задач в области развития наноиндустрии и создание системы контроля эффективности их расходования;

межведомственная открытость для обсуждения достигнутых результатов и эффективных механизмов организации работ.

Состав участников Программы формируется из федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, субъектов инновационной системы, негосударственных организаций наукоемких высокотехнологичных отраслей экономики и других организаций.

Участники Программы самостоятельно реализуют исследовательские, образовательные, инфраструктурные или производственные проекты в области наноиндустрии, а также согласовывают механизм обмена информацией о своей деятельности с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

III. Цель и задачи Программы

Целью Программы является достижение и поддержание паритета с развитыми странами мира в приоритетных направлениях науки и техники, ресурсо- и энергосбережении, создании экологически адаптированных современных промышленных производств, здравоохранении, производстве продуктов питания, качестве и уровне жизни населения, а также в обеспечении необходимого уровня обороноспособности и безопасности Российской Федерации за счет повышения координации и результативности работ в области нанотехнологий и наноматериалов.

Основными задачами Программы являются:

развитие высокотехнологичных секторов экономики на базе широкого внедрения нанотехнологий и наноматериалов, обеспечивающее повышение конкурентоспособности и расширение присутствия Российской Федерации на мировом рынке наукоемкой высокотехнологичной продукции;

повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств за счет согласованных действий участников Программы в области нанотехнологий и наноматериалов;

снижение уровня угроз террористических актов, техногенных катастроф и других факторов неблагоприятных внешних воздействий путем широкого внедрения специальной наносистемной техники;

совершенствование вооружения, военной и специальной техники на основе использования достижений в области нанотехнологий и наноматериалов;

профилактика, диагностика и лечение заболеваний путем внедрения в сферу здравоохранения методов, лекарственных средств и медицинской техники, полученных в результате использования достижений в области нанотехнологий и наноматериалов;

повышение уровня экологической безопасности и улучшение среды обитания за счет применения наносистемной техники для мониторинга и защиты окружающей среды.

Для достижения цели Программы предусматриваются:

определение приоритетных направлений развития нанотехнологий и наноматериалов, ресурсного обеспечения форм межведомственного взаимодействия;

учет, планирование и оптимизация расходуемых бюджетных средств в области нанотехнологий и наноматериалов;

формирование национальной нанотехнологической сети;

распределение компетенции по вопросам проведения исследований и разработок в области нанотехнологий и наноматериалов, распространение полученных результатов в отраслях экономики и стимулирование спроса на продукцию наноиндустрии;

координация и совершенствование процедур трансфера нанотехнологий и наноматериалов;

совершенствование механизмов защиты интеллектуальной собственности при вовлечении ее в хозяйственный оборот.

Основными направлениями координации работ в рамках Программы являются:

создание и совершенствование исследовательской и инновационной инфраструктуры по развитию работ в области нанотехнологий и наноматериалов;

широкомасштабное развитие фундаментальных исследований по перспективным направлениям науки, определяющим прогресс в области нанотехнологий и наноматериалов, а также долгосрочная государственная поддержка прикладных исследований, нацеленных на коммерциализацию разработок;

развитие международного взаимовыгодного сотрудничества в области наноиндустрии;

подготовка, привлечение и закрепление кадров (прежде всего молодых специалистов) для использования в различных сферах деятельности в области нанотехнологий и наноматериалов, а также повышение их квалификации.

IV. Направления развития нанотехнологий и наноматериалов и мероприятия Программы

Перспективными направлениями развития нанотехнологий и наноматериалов являются:

создание научно-технологической и метрологической базы наноиндустрии;

разработка наноинженерии и наносистемной техники;

создание функциональных и конструкционных наноматериалов;

разработка нанобиотехнологии;

осуществление подготовки и переподготовки кадров для наноиндустрии.

Для реализации Программы утверждается план мероприятий, включающий следующие направления работ:

организация научно-технического прогноза в области нанотехнологий и наноматериалов, определение места Российской Федерации на мировом рынке продукции наноиндустрии;

определение и согласование приоритетов и компетенции участников Программы, в том числе по развитию инфраструктуры наноиндустрии;

согласование тематики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по которой участниками Программы планируется выполнение или размещение заказа;

информирование участников Программы о направлениях, партнерах и результатах международного научно-технического сотрудничества в области нанотехнологий и наноматериалов;

обмен результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и деятельности в сфере коммерциализации технологий наноиндустрии, обеспечение трансфера разработанных технологий в промышленность, в том числе для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Российской Федерации;

инвентаризация научного, технического, технологического и производственного потенциала Российской Федерации в области нанотехнологий и наноматериалов;

определение показателей и индикаторов Программы.

План действий по стимулированию развития наноиндустрии в Российской Федерации представлен в приложении.

V. Система управления реализацией Программы

Руководителем Программы является Министр образования и науки Российской Федерации.

Координатором Программы является Министерство образования и науки Российской Федерации.

Управление реализацией Программы производится на основе соглашений координатора Программы с каждым из ее участников.

Для реализации Программы координатор Программы:

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий, в том числе совместно с иными участниками Программы, нормативные акты, необходимые для реализации Программы;

планирует экспертные проверки выполнения отдельных мероприятий участниками Программы;

представляет участникам Программы в соответствии с двусторонними соглашениями статистическую, справочную и аналитическую информацию о выполнении мероприятий Программы;

дает заключение по предложениям главных распорядителей бюджетных средств - участников Программы, связанным с вопросами увеличения финансирования мероприятий Программы;

готовит ежегодный доклад Правительству Российской Федерации о ходе и результатах реализации Программы.

Координационно-коллегиальным органом является Межведомственный научно-технический совет по проблеме нанотехнологий и наноматериалов. В его состав входят представители главных распорядителей бюджетных средств - участников Программы, ученые, а также представители крупных бизнес-сообществ, заинтересованные в развитии российской наноиндустрии.

Технический координатор Программы - Федеральное агентство по науке и инновациям выполняет следующие функции:

организация взаимодействия участников Программы с головной научной организацией Программы и головными организациями отраслей, установленными в настоящем разделе;

организация внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы и обеспечение размещения в сети Интернет материалов о реализации Программы, финансировании мероприятий Программы и привлеченных внебюджетных средствах;

организация и ведение мониторинга реализации Программы;

информационно-аналитическое обеспечение подготовки ежегодного доклада Правительству Российской Федерации о реализации Программы;

представление координатору Программы статистической, справочной и аналитической информации о реализации Программы.

В рамках Программы осуществляют деятельность следующие субъекты инновационной системы:

головная научная организация Программы;

головные организации отраслей;

научно-образовательные центры, созданные на базе ведущих вузов страны;

центры коллективного пользования научным оборудованием;

центры трансфера технологий;

венчурные фонды и иные специализированные финансовые институты, включая фонд развития наноиндустрии;

негосударственные организации - участники Программы.

Головная научная организация Программы, определяемая координатором Программы на конкурсной основе, выполняет следующие функции:

осуществляет научное и методическое обеспечение координации исследований и разработок для формирования технологической базы в рамках Программы;

осуществляет комплексную научную и технологическую экспертизу мероприятий Программы в области соответствующих исследований и разработок, включая экспертизу достигнутых результатов и определение потенциала их производства и продажи;

осуществляет научное и методическое обеспечение координации проектов международного научно-технического сотрудничества;

оценивает перспективы и вырабатывает рекомендации по использованию результатов исследований и разработок гражданского, военного и двойного назначения (по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти);

обеспечивает взаимодействие с головными организациями отраслей по вопросам научных исследований, коммерциализации технологий, организации серийного производства;

осуществляет научное и методическое обеспечение подготовки специалистов.

Организация, претендующая на получение статуса головной научной организации Программы, должна осуществлять:

разработку новых технологий, применение которых возможно во многих отраслях экономики;

разработку принципиально новых технологий, обеспечивающих развитие новых секторов экономики.

Головные организации отраслей - организации, уполномоченные федеральными органами исполнительной власти - участниками Программы на осуществление научно-методического сопровождения следующих направлений деятельности:

решение важнейших проблем развития высокотехнологичных отраслей экономики и освоения секторов наукоемкой продукции мирового рынка;

координация разработок конкурентоспособных на мировом рынке коммерческих технологий, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства;

координация проектов международного научно-технического сотрудничества в сфере компетенции федеральных органов исполнительной власти по направлениям Программы;

координация проектов трансфера нанотехнологий;

интеграция научной и образовательной деятельности в целях развития соответствующей отрасли и подготовки специалистов для этой отрасли;

отраслевой мониторинг мероприятий Программы, включая сбор информации о производстве и продаже продукции наноиндустрии.

Руководители федеральных органов исполнительной власти - участников Программы в рамках своей компетенции несут персональную ответственность за ее реализацию и конечные результаты.

Организация, претендующая на получение статуса головной организации отрасли, должна осуществлять в рамках отрасли разработку новых технологий, конкурентоспособных на мировом рынке.

Создание фонда развития наноиндустрии как специализированного института будет содействовать совершенствованию механизма коммерциализации разработок и финансирования производственных проектов в области нанотехнологий и наноматериалов.

Отдельные негосударственные организации - участники Программы осуществляют научные исследования и разработки, подготовку и переподготовку специалистов, проектирование и выпуск серийной продукции по направлениям Программы.

Для оперативного и достоверного информирования участников Программы создается система обмена результатами, полученными в рамках ее реализации.

Указанная система включает в себя:

подсистему информационных обменов участников Программы;

подсистему управления, экспертизы и контроля реализации Программы;

подсистему информационной поддержки процесса коммерциализации нанотехнологий и наноматериалов;

подсистему международных научно-технических обменов в области нанотехнологий и наноматериалов;

подсистему популяризации достижений в области нанотехнологий и наноматериалов.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Мероприятия Программы финансируются ее участниками в установленном порядке за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

В качестве источников финансирования мероприятий Программы могут учитываться средства целевых программ, средства, выделенные на содержание учреждений, подведомственных главным распорядителям бюджетных средств, а также на реализацию внепрограммных мероприятий, включая средства государственных научных фондов.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются и корректируются ее участниками ежегодно, после утверждения каждым участником годового плана работы, в пределах имеющихся бюджетных и иных средств, но не позднее II квартала каждого года.

VII. Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

достижение реальных результатов в экономике Российской Федерации на базе реализации продукции наноиндустрии;

рост объема продаж продукции наноиндустрии на внешнем и внутреннем рынках;

рост числа патентов, договоров об уступке патента и лицензионных договоров в области нанотехнологий и наноматериалов;

расширение частно-государственного партнерства в процессе реализации Программы и рост объемов привлеченных внебюджетных средств;

увеличение количества публикаций российских ученых в журналах мирового уровня, а также докладов, связанных с тематикой Программы, на международных конференциях.

В результате реализации Программы предполагается:

повышение уровня и качества жизни населения Российской Федерации;

повышение уровня обороноспособности и безопасности Российской Федерации;

диверсификация и рост конкурентоспособности российской экономики, увеличение доли мирового рынка продукции наноиндустрии, снижение доли сырьевого сектора в экономике страны, улучшение структуры экспорта за счет роста в нем высокотехнологичной продукции;

достижение мирового уровня исследований и разработок, обеспечивающего развитие и реализацию российского потенциала наноиндустрии и активное участие России в международной научно-технической кооперации.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Классификация бетонов и железобетона. Исследование ассортимента изделий, выпускаемых предприятием АО "FEC". Изучение технологии производства бетонной смеси на заводах и крупных установках, бетонных и железобетонных изделий. Способы перемещения цемента.

    отчет по практике [1,2 M], добавлен 08.12.2013

  • Материалы для производства жаростойких бетонов. Требования к материалам для изготовления жаростойких бетонов. Виды заполнителей для жаростойких бетонов, нормативные документы и рекомендуемая область применения. Расчет состава жаростойкого бетона.

    реферат [61,5 K], добавлен 13.10.2010

  • Классификация бетонов. Компоненты для приготовления бетонной смеси. Контроль качества. Физико-механические основы формования и уплотнения. Статическое прессование. Влияние состава смеси и продолжительности прессования на плотность и прочность материала.

    курсовая работа [158,5 K], добавлен 09.04.2012

  • Особенности производства различных видов бетонных и железобетонных изделий. Направления вторичного использования цементного и асфальтового бетонов. Рациональный выбор оборудования для переработки некондиционного бетона и железобетона, схема утилизации.

    курсовая работа [894,3 K], добавлен 14.10.2011

  • Возникновение и развитие нанотехнологии. Общая характеристика технологии консолидированных материалов (порошковых, пластической деформации, кристаллизации из аморфного состояния), технологии полимерных, пористых, трубчатых и биологических наноматериалов.

    реферат [3,1 M], добавлен 19.04.2010

  • Нанотехнологии и переход к водородной энергетике, разработка и изготовление наномашин. Основной вклад нанотехнологий в "чистое" производство водорода. Развитие новой области знаний о поведении наноразмерных систем с ионной и смешанной проводимостью.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 16.11.2009

  • Использование нанотехнологий в пищевой промышленности. Создание новых пищевых продуктов и контроль за их безопасностью. Метод крупномасштабного фракционирования пищевого сырья. Продукты с использованием нанотехнологий и классификация наноматериалов.

    презентация [4,6 M], добавлен 12.12.2013

  • Технико-экономические преимущества бетона и железобетона. Основные недостатки бетона как строительного материала. Виды добавок для бетонов. Материалы, необходимые для приготовления тяжелого бетона. Реологические и технические свойства бетонной смеси.

    реферат [19,2 K], добавлен 27.03.2009

  • Понятие нанотехнологий и области их применения: микроэлектроника, энергетика, строительство, химическая промышленность, научные исследования. Особенности использования нанотехнологий в медицине, парфюмерно-косметической и пищевой промышленностях.

    презентация [4,5 M], добавлен 27.02.2012

  • Изучение нормативных требований к материалам для приготовления бетонной смеси. Методики расчета расхода материалов, плотности смеси в уплотненном состоянии, производственного состава бетона. Определение дозировки материалов на замес бетоносмесителя.

    курсовая работа [481,3 K], добавлен 23.05.2015

  • История развития нанотехнологий; их значение в медицине, науке, экономике, информационном окружении. Схематическое изображение и направления применения однослойной углеродной нанотрубки. Создание нанотехнологических центров в Российской Федерации.

    презентация [894,7 K], добавлен 23.09.2013

  • Развитие нанотехнологий в XXI веке. Нанотехнологии в современной медицине. Эффект лотоса, примеры использования его уникального свойства. Интересное в нанотехнологиях, виды нанопродукции. Сущность нанотехнологий, достижения в этой отрасли науки.

    реферат [21,4 K], добавлен 09.11.2010

  • Различные направления нанотехнологии. Проектирование и изготовление разумных миниатюрных машин. Манипулирование материалами в атомном и молекулярном масштабах. Самоорганизующееся производство структур, объектов, материалов. Нанотехнологии Б-типа.

    презентация [558,9 K], добавлен 24.05.2014

  • Основные физико-механические свойства древесины. Процесс вулканизации синтетических каучуков. Технология получения бетонов – искусственных камневидных материалов. Материалы на основе пластмасс и их применение. Расшифровка марки стали 50А, чугуна ЧХ28.

    контрольная работа [31,9 K], добавлен 02.02.2015

  • Классификация железобетонных конструкций, характеристика исходных материалов, цемента, вяжущих веществ и заполнителей. Центробежный прокат, производство безнапорных труб, транспортирование бетонной смеси. Технологические расчеты бетоносмесительного цеха.

    дипломная работа [947,0 K], добавлен 20.09.2010

  • Механические свойства строительных материалов: твердость материалов, методы ее определения, суть шкалы Мооса. Деформативные свойства материалов. Характеристика чугуна как конструкционного материала. Анализ способов химико-термической обработки стали.

    контрольная работа [972,6 K], добавлен 29.03.2012

  • Биоповреждения цементных композитов. Методы защиты от биоповреждений. Анализ себестоимости производства бетонов. Анализ потерь от биоповреждений цементных композитов под действием бактерий и плесневых грибов. Технология получения биоцидных бетонов.

    курсовая работа [185,7 K], добавлен 14.09.2015

  • Проектирование пароразогрева бетонной смеси в технологии получения плит покрытия. Технологическая схема двухсекционной бетоносмесительной установки цикличного действия. Электроразогрев и пароразогрев бетонной смеси, условия проведения процессов.

    курсовая работа [611,7 K], добавлен 06.02.2015

  • Многослойные и комбинированные пленочные материалы. Адгезионная прочность композиционного материала. Характеристика и общее описание полимеров, их свойства и отличительные признаки от большинства материалов. Методы и этапы испытаний полимерных пленок.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 21.11.2010

  • Современные клеи, свойства, виды и области применения клеящих материалов. Лакокрасочные материалы и их основные компоненты, классификация по виду, химическому составу, основному назначению. Основные свойства и использование лакокрасочных материалов.

    контрольная работа [31,3 K], добавлен 25.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.