Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 125 стр.

UptoLike

Нанотехнологии и наноматериалы в космической технике
125
лярных компьютеров и биокомпьютеров, реализация известного
проекта строительства «космического лифта» на основе сверх-
прочного троса протяженностью от земной поверхности до гео-
стационарной орбиты, разработка биосенсоров, использующих
эффект «молекулярного распознавания», создание сенсорных
сетей для диагностики состояния среды в окрестности Земли и
других планет, а также систем нанороботов, способных выпол-
нять масштабные
работы, в том числе направленные на улучше-
ние окружающей среды.
Европейские исследователи также уделяют значительное вни-
мание анализу возможных направлений развития космических
нанотехнологий. Один из вариантов подобных прогностических
оценок показан на рис. 5.5. В целом представленная картина раз-
вития космических нанотехнологий схожа с рассмотренной про-
граммой США, хотя ее структура несколько
иная. Европейские
исследователи в качестве наиболее важных направлений работ в
области нанотехнологий для аэрокосмической отрасли выделяют
приводимые ниже.
1.
Многоцелевые конструкционные и функциональные мате-
риалы, включая интеллектуальные материалы.
2.
Элементы наноэлектроники.
3.
Материалы и изделия для систем энергообеспечения КА
(накопители энергии, топливные элементы, солнечные бата-
реи и т.д.).
4.
Оборудование КА и научная аппаратура с использованием
наносенсоров, электромеханических наносистем и т.д.
5.
Системы обеспечения жизнедеятельности.
6.
Перспективные космические проекты, реализуемые с по-
мощью нанотехнологий.
Принадлежность изделий, представленных на рис. 5.5, к перечис-
ленным направлениям, показана соответствующими цифрами.
Рис. 5.6 характеризует соотношения между различными на-
правлениями исследований в области космических нанотехноло-
гий для США (а), стран Европы (б) и стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (в). Здесь дано более детальное по
сравнению с
         Нанотехнологии и наноматериалы в космической технике

лярных компьютеров и биокомпьютеров, реализация известного
проекта строительства «космического лифта» на основе сверх-
прочного троса протяженностью от земной поверхности до гео-
стационарной орбиты, разработка биосенсоров, использующих
эффект «молекулярного распознавания», создание сенсорных
сетей для диагностики состояния среды в окрестности Земли и
других планет, а также систем нанороботов, способных выпол-
нять масштабные работы, в том числе направленные на улучше-
ние окружающей среды.
   Европейские исследователи также уделяют значительное вни-
мание анализу возможных направлений развития космических
нанотехнологий. Один из вариантов подобных прогностических
оценок показан на рис. 5.5. В целом представленная картина раз-
вития космических нанотехнологий схожа с рассмотренной про-
граммой США, хотя ее структура несколько иная. Европейские
исследователи в качестве наиболее важных направлений работ в
области нанотехнологий для аэрокосмической отрасли выделяют
приводимые ниже.
   1. Многоцелевые конструкционные и функциональные мате-
      риалы, включая интеллектуальные материалы.
   2. Элементы наноэлектроники.
   3. Материалы и изделия для систем энергообеспечения КА
      (накопители энергии, топливные элементы, солнечные бата-
      реи и т.д.).
   4. Оборудование КА и научная аппаратура с использованием
      наносенсоров, электромеханических наносистем и т.д.
   5. Системы обеспечения жизнедеятельности.
   6. Перспективные космические проекты, реализуемые с по-
      мощью нанотехнологий.
Принадлежность изделий, представленных на рис. 5.5, к перечис-
ленным направлениям, показана соответствующими цифрами.
   Рис. 5.6 характеризует соотношения между различными на-
правлениями исследований в области космических нанотехноло-
гий для США (а), стран Европы (б) и стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (в). Здесь дано более детальное по сравнению с

                                                           125