Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 78 стр.

UptoLike

Раздел 3
78
Отмечается, что в выполнении этих работ очень важную роль
играет их информационное обеспечение.
В рамках реализации упоминавшейся программы США «На-
циональная нанотехнологическая инициатива» выделены четыре
поколения продуктов нанотехнологий, приход каждого из кото-
рых связывается с созданием первого коммерческого образца
продукта:
2000 г. – пассивные наноструктуры, сохраняющие свои
свойства при эксплуатации: порошки, покрытия, компози-
ционные материалы с включением наночастиц, нанострук-
турированные металлы, полимеры, керамика;
2005 г. – активные наноструктуры, которые могут изменять
структуру, состояние и свойства в процессе эксплуатации:
биоструктуры, программируемые лекарственные средства,
элементы наноэлектроники;
2010 г. – наносистемыпассивные и активные нанострук-
туры, интегрированные в системы: 3D-сети с новой иерар-
хической архитектурой, робототехника;
2015–2020 гг. – молекулярные наносистемыискусственно
создаваемые системы, в которых главным компонентом яв-
ляются молекулярные приборы.
Подобное разделение на этапы с указанием краткосрочных (до
2 лет), среднесрочных (35 лет) и долгосрочных (510 лет) перс-
пектив дается и в нанотехнологических программах Евросоюза.
В ряде аналитических обзоров, подготовленных отечествен-
ными экспертами в 2006–2008 гг., также приводятся
сроки появ-
ления различных групп материалов на мировых рынках:
1–4 годаткани, покрытия, смазочные материалы, сенсоры,
композиты;
5–8 леткатализаторы, краски, лекарственные препараты,
материалы для энергетики;
9–14 летсолнечные элементы, компактные энергосисте-
мы, биоматериалы;
более 15 летквантовые компьютеры, молекулярные про-
цессоры, наноэлектромеханические системы.
Раздел 3

Отмечается, что в выполнении этих работ очень важную роль
играет их информационное обеспечение.
   В рамках реализации упоминавшейся программы США «На-
циональная нанотехнологическая инициатива» выделены четыре
поколения продуктов нанотехнологий, приход каждого из кото-
рых связывается с созданием первого коммерческого образца
продукта:
   ♦ 2000 г. – пассивные наноструктуры, сохраняющие свои
     свойства при эксплуатации: порошки, покрытия, компози-
     ционные материалы с включением наночастиц, нанострук-
     турированные металлы, полимеры, керамика;
   ♦ 2005 г. – активные наноструктуры, которые могут изменять
     структуру, состояние и свойства в процессе эксплуатации:
     биоструктуры, программируемые лекарственные средства,
     элементы наноэлектроники;
   ♦ 2010 г. – наносистемы – пассивные и активные нанострук-
     туры, интегрированные в системы: 3D-сети с новой иерар-
     хической архитектурой, робототехника;
   ♦ 2015–2020 гг. – молекулярные наносистемы – искусственно
     создаваемые системы, в которых главным компонентом яв-
     ляются молекулярные приборы.
   Подобное разделение на этапы с указанием краткосрочных (до
2 лет), среднесрочных (3−5 лет) и долгосрочных (5−10 лет) перс-
пектив дается и в нанотехнологических программах Евросоюза.
   В ряде аналитических обзоров, подготовленных отечествен-
ными экспертами в 2006–2008 гг., также приводятся сроки появ-
ления различных групп материалов на мировых рынках:
   ♦ 1–4 года – ткани, покрытия, смазочные материалы, сенсоры,
     композиты;
   ♦ 5–8 лет – катализаторы, краски, лекарственные препараты,
     материалы для энергетики;
   ♦ 9–14 лет – солнечные элементы, компактные энергосисте-
     мы, биоматериалы;
   ♦ более 15 лет – квантовые компьютеры, молекулярные про-
     цессоры, наноэлектромеханические системы.

78