стань автором. присоединяйся к сообществу!

Блог «Перспективные разработки, НИОКРы, изобретения»

Проекты, реализация которых еще не началась, либо находится в начальной стадии реализации, новые разработки, НИОКР...


Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него


Читают: Сергей Бережко nanonews sibirer termometrix Egor Savinkhin Senator_fb1490 Максим Жирнов Konan uyar1 a12991045 Александр Сиднев XPEHOPE3 SergioSAR gothic2m Дмитрий Шапкин aligor Denisovich Fibo kdiler ShadowCat Heavy dimasik83 volk0001 DENSEYE shed Иван Балмасов Manych namotka Ванек Олофинский videozerkalo cossack Алексей Стёпин Р Ф Дмитрий Степанов anuta-nn geraraf Владимир Чиняев Sergey-15 kamgam ya.seliwerstov2013 VirtuAll Татьяна Самсонова Grigori Shelapugin Fess malenkaya mos ПавелГ Алексей Кудряшов Taywanz Павел Гунин Dimitrius Wizard gradimir grujic Кирилл Авдеев Sulfur vic-ysov Виталя Шибалков FPI_RUSSIA ddhome Виталий Жирнов ValVal sdoubovski Tokashi avita-x Muha Vla prowod Torin go-rost foma pavel-borovkov programmer32 Русский Витязь деградировавший уфонавт uyar Human RS Николай Щербаковъ ETP Chetnik Urepus U Nimfiar Амурчанин Булат Якупов-Латфуллин Andrey Biryukov hc Прогульщик ООО КСТ Совсем Иной Eventuale BorisProkudin mylene Феликс Мазов DTerentev AlexanderCRF Виктория Валентиновна Артём Жаринов fram Aspeed Олег Смирных Валера Фамилия Александр Дмитриев Vit_2017 Сергей Волошин Annaraf монархист Александр Инин t-garet Q10NIK grunwald Vesservice spbec isitnikova 1Deniz влад777 Игорь Шалай Лес Кирилл Новосёлов xakudu edm RadiantConfessor Изобретатель Пафилин Clausson Алексей Халаман Sveta_Fom DKerr АЛЕКСАНДР ТОРОПОВ Наталья Чуб Горский Artemka_V dvoretskiy dpcommeng.ru Fobos Green Рос Eugene Samarev Даниил Добжинский artembaevgt IrinaGajdaI Ruslanа33 Михаил Шевяков Tamplier Александр Пафилин Олег Усачёв mrg399 Николай Краснодар Игорь Шмыков alexaalekseev pergam Sovekom torabora А Т Goldenmirage aleksey3033 winterburn2020 v.melnikova kamabullet a9litvi2019 chelmanchel Максим Тринда xxx xxx box320 OlegSPb _Искатель_ Alex Conolly Марина Шилова Иван Сычёв Serguei BorisLesnikov228 Сергей Кудин

    • Биоразлагаемый полимер, созданный в Томском госуниверситете
    • Биоразлагаемый полимер, созданный в Томском госуниверситете

    ТОМСК, 11 марта. /ТАСС/

    Сотрудники лаборатории каталитических исследований Томского госуниверситета (ТГУ) первые в России разработали метод получения биоразлагаемых полимеров на основе полимолочной кислоты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

    Из биополимера на 3D-принтере можно «напечатать» необходимые кости и их фрагменты. «Недостающий фрагмент можно напечатать на 3D-принтере. Для этого биополимер загружается в экструдер, вытягивается в виде нити, которая и послужит материалом для трехмерной печати. Использование технологий 3D-печати позволяет изготавливать медицинские изделия практически любой формы», — привели в пресс-службе слова одного из разработчиков, младшего научного сотрудника лаборатории Ольги Гордеевой.

    Поскольку полимер биоразлагаем, отпадает необходимость в повторной операции по извлечению импланта. По истечении трех-шести месяцев он полностью разлагается и замещается костной тканью.

    читать дальше

    В Томском политехническом университете разработано устройство, призванное отучить его владельца от нецензурной брани.

    читать дальше

  • Выпускники Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики создали для незрячих людей «3D-поводырь».

    На обычных солнцезащитных очках разместили стереометрический прибор. В небольшой коробочке две камеры, чтобы получить стереоскопическое изображение. Дале эта информация обрабатывается в мини-компьютере и передается через наушник в виде звуковых сигналов. Гаджет дарит уверенность в каждом следующем шаге.

    Планируется, что первая серийная партия появится в магазинах в этом году. Родион Ковалев протестировал устройство вместе с его создателями и узнал, как оно работает.

    читать дальше

  • 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.

    читать дальше

    Сотрудники «Отдела новых материалов» Томского государственного университета совместно с коллегами из РАН создают новый вид солнечных батарей на основе ячеек Гретцеля. Основой для них служат оксидные наноматериалы и их композиции. Растворы, из которых получают оксидные композиции, можно нанести на любой гибкий носитель: ткань, металлические и полимерные материалы, тонкое стекло. После запекания на поверхности носителя образуется тончайшее композитное покрытие, обладающее способностью преобразовывать солнечный свет в электроэнергию.

    «Применять нашу технологию можно в разных сферах: быту, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и других, — рассказывает руководитель лаборатории „Полифункциональные материалы“ профессор, д.т.н. Людмила Борило. — Например, гибкие солнечные батареи можно взять с собой в поход, использовать их для подзарядки ноутбука или мобильного телефона. Такой источник электроэнергии удобен в транспортировке, его можно свернуть в рулон и положить в рюкзак. Другой перспективный вариант — создание ткани, обладающей способностью генерировать тепло из солнечного света. Одежда из нее будет легкой, но вместе с тем очень теплой. Это оптимальный вариант для людей, которые работают в Арктике либо на Севере в суровых климатических условиях».

    читать дальше

    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.

    читать дальше

  • В отличие от рентгеновской установки или томографа, тепловизор работает по принципу фотоаппарата. Он регистрирует лишь собственное тепловое излучение организма.

    НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН разработали тепловизор, который можно применять для диагностики различных болезней и определения индивидуальных особенностей организма. Об этом сообщил ТАСС один из участников проекта, научный сотрудник лаборатории физических основ интегральной микрофотоэлектроники института Артем Настовьяк.

    «Это функциональная диагностика. Ни рентген, ни томография, ни УЗИ не дают вам информацию о том, что с органом. Они дают информацию о его структурных свойствах — какой он формы, какой плотности, где расположен. А как он функционирует — эти данные таким образом не получить», — сказал Настовьяк.

    Тепловизор, в свою очередь, позволяет получить изображение в инфракрасном диапазоне. Таким образом, врач, взглянув на тепловую карту, может увидеть, что орган или какие-то отдельные его части слишком сильно перегреты. Или, наоборот, кровь в них циркулирует недостаточно хорошо, и они охлаждены. Это может помочь в постановке диагноза.

    читать дальше

  • В Сеуле на выставке «Инномед» заслушан доклад Леонида Глущенко — директора компании ООО «ИК «Современные технологии». Компания разаботала кава-фильтр (КФ) — медицинское устройство для профилактики тромбоэмболии лёгочных артерий, которое имплантируется в просвет нижней полой вены для улавливания тромбов, «идущих» с током крови. Грубо говоря, КФ — это высокотехнологичная ловушка для тромбов. Перед отлётом в Южную Корею Глущенко дал нашему корреспонденту Андрею Белову эксклюзивное интервью.

     — Расскажите немного о себе, вас в Ульяновской области мало знают. Образование, род деятельности, немного из биографии.

    — Я врач-хирург отделения «Рентгенэндоваскулярной ангио-интервенциальной диагностики и хирургии» Ульяновской областной клинической больницы. Закончил ординатуру медицинского факультета УлГУ по специальности «Общая хирургия». Имею диплом с отличием медицинского факультета, диплом по специальности «Перевод и переводоведение», сертификат врача УЗИ. В Сеул еду, поскольку также являюсь директором компании ООО «ИК «Современные технологии», которая входит в список резидентов фонда «Сколково» и участником Центра развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда.

    — Как говорил один известный телегерой, внушает. Чем занимается ваша фирма?

    — Исследованием полимерных эндоваскулярных имплантов, таких как кава-фильтры, стенты, сердечные клапаны. Данные проекты не раз побеждали в ряде конкурсов-выставок, таких как «Научно-технический потенциал молодёжи России» 2012, «Skolkovo. Start-up tour 2013», а также были победителями грантов Фонда Содействия развитию малых инновационных предприятий (2012−2014), победителем гранта «Сколково» (2014).

    читать дальше

    читать дальше

    В ОАО «Машиностроительный завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») состоялись приёмочные испытания опытной партии комплектующих изделий для твэла ТВС с МОКС-топливом, которые будет изготавливать ФГУП ФЯО «ГХК» и опытной партии пробок для модернизированных ТВС реактора БН-800.

    В состав приёмочных комиссий, одна из которых рассматривала вопросы комплектующих деталей, а вторая — опытной партии пробок, входили представители АО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «МСЗ», АО «ОКБМ Африкантов», АО «ВПО «ЗАЭС», АО «ВНИИНМ» и ФГУП ФЯО «ГХК». Как сообщил начальник отдела анализа качества ядерного топлива и надзора за эксплуатацией ОАО «МСЗ» Иосиф Асатиани, испытания прошли успешно.

    читать дальше

    В конце 2014 года в ОАО «НИИЭИ» (Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий) была успешно завершена многолетняя работа по созданию унифицированного ряда высокоемкостных литий-ионных аккумуляторов для техники широкого спектра применения.

    Отличительной особенностью исследований, проведенных в институте в 2014 году с литий-ионными аккумуляторами, является разработка автономных источников тока силового типа, работающих в стартерных режимах, что весьма актуально для автотранспорта и авиации.

    Современное научно-техническое развитие требует автономных химических источников тока с максимальной удельной энергией и мощностью. Наиболее привлекательными в этом качестве являются литий-ионные аккумуляторы, значительно превосходящие, широко применяемые свинцово-кислотные и никель-кадмиевые аккумуляторы. Сегодня институт готов к разработке и изготовлению литий-ионный аккумуляторов под требования заказчика объемом выпуска до 150 000 Ач в год.

    читать дальше

    • Прохождение света через метаматериал с «левосторонним» коэффициентом преломления
    • Прохождение света через метаматериал с «левосторонним» коэффициентом преломления

    Кристалл представляет собой «пучок» микроскопических стержней, свободное пространство между которыми частично заполнено специальным полимером. Такая композиция стержней и полимера дает анизотропию показателя преломления — необходимое и очень важное условие для работы плаща-невидимки. Геометрия устройства напоминает «ковер» длиной 90 мкм, шириной 30 мкм и толщиной 10 мкм. Укрываемым объектом был выступ на золотой пластине в форме арки, высотой 1 мкм и шириной 13 мкм. При облучении такой системы неполяризованным инфракрасным светом (играющим роль «посторонних глаз») эффект невидимости достигался для полосы излучения от 1400 до 2700 нм. Красный конуспоказывает, что угол обзора, для которого сохраняется невидимость выступа, не должен превышать 60° (в пределах данного конуса выступ остается невидимым).

    Саратовские учёные разрабатывают маскировку для солдат будущего, позволяющую им скрываться от электромагнитного излучения, сообщает Фонд перспективных исследований.

    Фонд перспективных исследований открыл в Саратовском государственном университете лабораторию по производству наноброни и других материалов специального назначения в ноябре 2014 года. Лаборатория позволит в будущем разрабатывать и производить броню на основе нановолокон кевлара и сверхвысокомолекулярного полиэтилена, системы ультратонкой фильтрации воздуха, газов и жидкостей, а также топливные ячейки.

    «По направлению „Маскировка“ саратовские учёные создадут перспективные системы, которые позволят снизить уровень заметности военнослужащего в различных диапазонах электромагнитного излучения. Благодаря своей волокнистой структуре, материалы будут обладать малым весом и „дышащими“ свойствами, что даст возможность включить их в состав обмундирования для постоянного ношения», — говорится в сообщении.

    При этом команда учёных из 27 человек под руководством заведующего лабораторией Юрия Сальковского работает по трём направлениям: «Маскировка», «Защита» и «Обеспечение жизнеспособности».

    читать дальше

  • Коллектив молодых ученых Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына - Игорь Соловьев, Николай Кленов и Сергей Бакурский — разработал уникальные электронные компоненты, использующие принцип сверхпроводимости.

    Новые устройства могут стать основой функционирования квантовых компьютеров и сотовой связи нового поколения. За свою работу авторы были награждены Премией Правительства Москвы молодым ученым.

    читать дальше

    Разработчики из компании «Радио Вижн» представили инновационный узкополосный сканирующий радар малой дальности для обнаружения объектов за оптически непрозрачными преградами.

    На мировом, да и на российском рынке представлено немало действующих радаров. В основном они используются спасательными и спецслужбами. Но так исторически сложилось, что все они построены на принципах широкополосной и сверхширокополосной радиолокации. Они бесполезны во влажной среде, не распознают объекты за железобетонными стенами — мешает арматура, дают задержку изображения до 30 секунд, чувствительны к помехам и недостаточно точны. Даже лучший на сегодняшний день радиолокатор, знаменитый на весь мир Xaver-800 стоимостью $180 тыс., не свободен от этих минусов.

    Изобретатели из «Радио Вижн» пошли совершенно другим путем. Они усовершенствовали и раскрыли незаслуженно забытую идею узкополосной радиолокации, известную научному сообществу еще с 50-х годов ХХ века.

    читать дальше

    Детектор взрывчатых веществ инновационного центра «Бирюч» награжден золотой медалью за лучшее достижение 2015 года в сфере технологий безопасности на XX международном форуме «Технологии безопасности», сообщили в пресс-службе ГК «Эфко».

    Метод спектрометрии ионной подвижности, который лежит в основе работы прибора, позволяет ему бесконтактно обнаружить не только тринитротолуол, но малолетучие взрывчатые вещества, включая октоген и гексоген. Чувствительность детектора превосходит лучшие аналоги серийного производства в среднем в 50 раз.

    Отметим, что инновационный центр «Бирюч» был создан в 2013 году. Он включает химические лаборатории, в которых проводятся исследования в области олеохимии, технологические лаборатории, где разрабатываются современные функциональные продукты питания и технологии их производства, а также лаборатории приборостроения, которые занимаются разработками в области электронного приборостроения и сенсорной робототехники.

    Патент (сертификат) Германии получил НИ ИрГТУ на устройство загрузки и выгрузки камер высокого давления зернистыми материалами. Изобретение относится к области металлургии, химической промышленности и обогащению. Авторами изобретения являются профессор Владимир Кольцов, профессор Виктор Елшин и научный сотрудник НИЧ ИрГТУ Сергей Мельник.

    Изобретение запатентовано в рамках выполнения комплексного проекта «Разработка и внедрение инновационной технологии комплексного извлечения благородных и цветных металлов из бедных и упорных золото-медьсодержащих руд месторождений Южного Урала». Данный проект стал победителем конкурса Минобрнауки РФ по созданию высокотехнологичного производства (Постановление Правительства РФ № 218). ОАО «ЮГК» и НИ ИрГТУ разработали инновационную технологию по переработке сложных для обогащения бедных и упорных золотосодержащих руд и обеспечили возможность комплексного извлечения металлов.

    Предлагаемое устройство обеспечивает повышение надежности работы за счет применения торовых технологий в разработанной конструкции. Разработчики рассчитывают на внедрение изобретения в отечественную промышленную практику.

    читать дальше

    Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал опытный образец малогабаритного фотометра для измерения минимальных концентраций раствора и проведения экспресс-анализа.

    «Спектр применения новой разработки „Швабе“ весьма широк: медицина, сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, геологические, биохимические и экологические исследования. Например, в медицине прибор позволяет выполнять все необходимые анализы: определить гемоглобин, билирубин, липопротеины, железо. С максимальной точностью фотометр фиксирует содержание нитратов, фосфатов, магния, марганца и калия в почвах. То же самое относится и к химическому анализу вод: с помощью данного изделия можно провести более 30 видов исследований», - рассказал заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию Николай Ракович.

    читать дальше

    • В одной из лабораторий Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
    • В одной из лабораторий Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

    Для создания компьютерной модели сердца было использовано более 50 миллионов параметров.

    НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Ученые Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского на суперкомпьютере создали виртуальный клон человека в помощь медикам, которые смогут теперь предварительно смоделировать на нем оптимальный метод лечения пациентов.

    Как рассказал корр.ТАСС директор института информационных технологий, математики и механики вуза Виктор Гергель, «спроектирована на компьютере виртуальная модель организма человека, вплоть до каждого сосуда».

    К примеру, сказал Гергель, только для создания компьютерной модели сердца было использовано более 50 миллионов параметров. Теперь медики без оперативного вмешательства могут «осмотреть организм снаружи, а если нужно, — „залезть внутрь“ человека /в компьютере -прим. ТАСС/, и в деталях изучить каждый орган», сказал ученый.

    читать дальше

    ОАО Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск совместно с ООО «КомАр», г. Ижевск, представляют уникальную технологию промышленного производства металл/углеродных нанокомпозитов для модификации композитных материалов и совместную разработку — стеклопластиковую арматуру, усиленную металл/углеродным нанокомпозитом на 8-й международной выставке «Композит-Экспо — 2015», которая проходит в Москве с 25 по 27 февраля в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

    Подробнее о технологии

    Выставка является единственной в России международной специализированной выставкой композитных материалов, наглядно демонстрирующей достижения в данной сфере, и способствующей налаживании деловых контактов. Большинство участников заявили о своём участии в очередной 8-й международной выставке, что свидетельствует о высокой оценке.

    Основными целями выставки являются развитие производственных и экономических связей, обмен научно-технической информацией, внедрение и применение инновационных технологий и композитных материалов.

    читать дальше

    Холдинг «Швабе» презентовал мировой общественности тепловизионный прицел нового поколения на XII Международной выставке IDEX — 2015 в г. Абу-Даби (ОАЭ).

    «Новый тепловизионный прицел — это уникальная разработка наших оптиков, предназначенная для наблюдения и ведения прицельной стрельбы из охотничьего и стрелкового оружия в любое время суток, при любых метеорологических условиях. Новинка опережает российские и зарубежные аналоги по угловому полю зрения и времени непрерывной работы», — рассказал заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию Николай Ракович.

    читать дальше