Модифицированная береза – уникальный строительный материал:
крепкий и водостойкий. Пилотный экземпляр сельского дома,
собранного из клееного березового бруса, стоит в селе
Песчано-Дубровка Кожевниковского района. Такое строительство в
разы дешевле, к тому же оно позволяет использовать
модифицированную березу, которой много в Томской области, и может
стать перспективным направлением строительства на селе.
Учёные ТГАСУ работают в контакте с рядом строительных компаний и
Томским политехническим
университетом, где разработаны технологии модификации
древесины. Они рассчитывают собрать воедино инновационные
разработки томских ученых, свести вместе передовые технологии,
чтобы сельские постройки отвечали требованиям современного
энергоэффективного «умного» дома.
В Томской области усовершенствовали пищевую упаковку из полимера,
которая после обработки фтором позволит значительно увеличить
срок хранения продуктов в пленке без добавления консервантов.
Инженер-коррозионист лаборатории металловедения отдела главного
механика ОАО «Сибирский химический комбинат» Артем Елькин в
течение пяти лет занимается усовершенствованием пищевой упаковки
с помощью фтора. Два года назад он стал победителем конкурса
«Инновационный лидер атомной отрасли» с проектом «Модифицирование
полимерной тары».
Как сообщили в пресс-службе ОАО «СХК», модифицированная
полимерная пищевая пленка имеет повышенную прочность сварного
шва. За счет чего происходит снижение кислородопроницаемости, что
в конечном итоге увеличивает срок хранения продукта. Есть
уверенность, что эта разработка заинтересует многих
производителей продуктов питания, поскольку посредством улучшения
упаковки отпадет необходимость добавления консервантов. У
потребителей появится возможность получать на стол экологически
чистые, здоровые продукты.
В Женеве (Швейцария) прошла 42-я Международная выставка
изобретений «INVENTIONS GENEVA». Томский политехнический
университет принимал заочное участие в составе российской
экспозиции. Разработки ученых вуза отметили двумя медалями —
золотой и серебряной.
42-я Международная выставка изобретений «INVENTIONS
GENEVA» проходит под патронажем Швейцарского
федерального правительства, властей города Женевы и Всемирной
организации интеллектуальной собственности. Компании, инженеры,
частные и государственные университеты из 45 стран мира
представили около тысячи изобретений. Жюри Inventions Geneva
отметило лучшие экспонаты премией.
Российская экспозиция вызвала значительный интерес у экспертов и
зарубежных специалистов, а разработки ТПУ
получили высокие оценки международного жюри.
Российская компания Cubic Robotics объявила о создании
уникальной операционной системы V.O.I.S. (Voice
Operation Intellectual System). Она базируется на Android, но
имеет полностью голосовое управление.
Как сообщают в своем блоге разработчики, голос — самый
естественный способ общения для человека, именно поэтому они и
разработали систему, управляемую исключительно голосом: «Мы
верим, что скорейший путь к «говорящему миру» лежит через
создание универсальной голосовой операционной системы, которую, с
одной стороны, можно было бы установить на любое устройство. С
другой стороны, такую систему могли бы развивать независимые
разработчики по всему миру».
Ученые Томского политехнического
университета разработали электрокардиограф, позволяющий человеку
самостоятельно диагностировать состояние своего сердца.
Как сообщили в пресс-службе
томского вуза, с помощью прибора "ЭКГ - Экспресс" человек сможет
сам сделать свою кардиограмму, а затем отправить врачу в
электронном виде для изучения, или сделать ее распечатку. По
мнению разработчиков, персональный электрокардиограф позволит
"сердечникам" получать помощь более оперативно, с учетом
существующих очередей в больницах.
В рамках испытаний партия приборов
будет внедрена в НИИ кардиологии СО РАМН, в лечебных отделениях
НИИ находится большое число пациентов. Как полагают ученые,
электрокардиограф будет востребован у пациентов, проходящих
реабилитацию для постоянного контроля работы сердца.
Творческая группа ученых из челябинской инновационной компании
«Оптимальные решения» и миасских конструкторов из ГРЦ преподнесла
сенсацию общероссийского масштаба - создала нанотехнологию
производства синтетических нефтепродуктов из каменноугольного
сырья. Причем их себестоимость - в разы дешевле «естественных»!
Производство жидкого моторного топлива из угля - в общем-то дело
не новое. Еще в прошлом веке была изобретена технология
превращения угля пыли в газ, а затем синтеза нефтепродуктов под
давлением на основе так называемого процесса Фишера-Тропша.
Другой путь - технология прямого сжижения угля, разработанная в
начале XX века немецким химиком Бергиусом. Таким образом, во
Вторую мировую немцы, поскольку в Германии нефти нет, получали из
угля бензин для своих танков. По этому пути в годы апартеида в
условиях международных санкций вынуждены были пойти и в ЮАР.
Сегодня эти методы усовершенствуют в Японии, Китае и других
странах, но широкого международного распространения они не
получили из-за дороговизны и громоздкости оборудования.
"Но наша технология производства нефтепродуктов из угля в корне
отличается от традиционной", - говорит один из ее разработчиков
начальник отдела нестандартного оборудования Государственного
ракетного центра (Миасс) Игорь Якупов.
Медицинские назначения без ошибок.
Уфимские ученые разработали проект, не имеющий аналогов в России
и странах СНГ. Благодаря его реализации неверные врачебные
решения при определении тактики лечения и назначении
лекарственных препаратов уйдут в прошлое.
Если раньше врачу на назначение
лекарственных препаратов необходимо было некоторое время, то
сейчас на эту процедуру у терапевта Гузель Зариповой уходит
буквально несколько минут. После введения всех данных о состоянии
больного — диагноза и информации о сопутствующих заболеваниях –
«умная» система мгновенно выдает сообщение о том, какую тактику
лечения, препараты и в какой дозировке пациенту можно
рекомендовать. Пока терапевт прибегает к помощи программы в
тестовом режиме, но повсеместное ее внедрение – не за горами,
уверена врач.
Вот уже в течение полутора лет
группа уфимских ученых работает над разработкой инновационной
«Экспертной системы поддержки принятия врачебных решений» под
названием «PERSANATOR», что в переводе с латинского значит
«Целитель». Сейчас реализация проекта вышла на финишную прямую.
На каждом этапе использования программы у врачей есть возможность
получить информацию о каждом рекомендуемом лекарстве и данные, на
основании которых экспертная система вывела решение о его
применении. По словам разработчиков, хотя все результаты
назначений соответствуют утвержденным стандартам и протоколам
лечения, система носит рекомендательный характер, и последнее
слово всегда остается за врачом.
Ученые Северо-Восточного
федерального университета разработали установку,
которая позволяет перерабатывать отходы жизнедеятельности
животных в биогаз. Об этом сообщила завкафедрой
эксплуатации автотранспорта и автосервиса АДФ СВФУ Варвара
Друзьянова. "Наши вычисления показывают,
что частные хозяйства в 15 - 20 голов рогатого скота могут
обеспечить себя топливом, которого хватит для круглогодичного
отопления сельского дома", - сказала она. "После процесса очистки мы
получаем два ценных продукта: газ и очищенную биомассу, которая
уже зарекомендовала себя как отличное удобрение. Получается
безотходное производство. Если внедрить эти разработки в сельское
хозяйство, мы сможем достичь выдающихся результатов", - добавила
Друзьянова, отметив, что биогаз также можно использовать в
двигателях внутреннего сгорания.
Томское инновационное предприятие "ИНТЭК" разработало
многофункциональный биометрический браслет "Obereg".
Браслет измеряет пульс, температуру, регистрирует падение
человека с помощью датчика движения, а также уведомляет об
изменении состояния человека его родственников через
sms-сообщение.
В браслет встроен телекоммуникационный модуль, который
обеспечивает сбор и передачу информации о состоянии человека
посредством мобильного интернета. Таким образом, устройство, в
случае наступления тревожного события (падение человека,
критическое изменение пульса и др., нажатие на "тревожную"
кнопку), позволяет оперативно сообщить об этом родственникам и
врачам скорой помощи. Кроме телекоммуникационного модуля в
браслет вшит GPS-модуль, который позволяет определить
местонахождение человека в реальном времени.
«Газоанализатор» – прибор,
позволяющий использовать инфракрасное перестраиваемое лазерное
излучение для анализа газовых сред – разработали специалисты
Сибирской государственной
геодезической академии. Эта технология может быть
использована для поиска наркотиков в грузе или опасных примесей в
атмосфере, передают «Новосибирские
новости».
В частности, газоанализатор
позволяет изменять длину волны лазерного излучения, применяемого
для анализа газового состава атмосферы. Его можно быстро
перестраивать на собственную частоту колебания вещества, сигнал
от которого фиксируется в момент воздействия на него лазерного
импульса. После получения сигнала он анализируется по нескольким
показателям. Затем специалисты могут сделать вывод, например, о
наличии в грузе наркотиков или о присутствии в шахте метана. В
перспективе, считают ученые, газоанализатор можно применять и в
медицине, например, для анализов крови.
Сотрудники ОАО АК «Якутскэнерго» (входит в холдинг «РАО ЭС
Востока») совместно с учеными Института проблем нефти и газа СО
РАН впервые доказали, что в суровых климатических условиях Якутии
могут использоваться элементы опор воздушных линий из
стеклопластика.
Эти элементы прочнее, легче и экологически безопаснее
традиционных. По итогам эксперимента на разработку получен
патент.
Для проведения исследований была разработана особая конструкция
траверсы – элемента опоры, служащей для подвески высоковольтных
проводов и кабелей. Траверса из композитного материала не горит,
не выделяет вредных веществ и не подвержена коррозии, а срок ее
службы превышает 40 лет.
«Изготовленную по чертежам экспериментальную траверсу
установили на испытательном полигоне «Якутскэнерго» на деревянной
анкерной концевой опоре ЛЭП 6 кВ. Результаты мониторинга
подтвердили возможность ее использования в условиях резко
континентального климата республики», - отметил заместитель
генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» по инновациям и
развитию Андрей Саначев.
Сотрудники Института сильноточной электроники Томского научного
центра СО РАН совместно с учеными из Института физики плазмы и
технологий Общества Лейбница (Грайфсвальд, Германия) завершили
подготовительный цикл работ по запуску оборудования, которое
позволит изучать физические процессы в сильноточной вакуумной
дуге.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории вакуумной
электроники ИСЭ СО РАН Сергея Попова, в Германии завершен монтаж
специальной электронной вакуумной камеры, и уже начаты первые
эксперименты. Их цель – изучение сильноточной вакуумной дуги,
исследование спектральных характеристик излучения, особенностей
катодных и анодных пятен. Основное практическое применение
подобных устройств – создание вакуумных выключателей, которые
используются на электрических подстанциях. По сравнению с их
предшественниками – масляными выключателями, от использования
которых уже отказались многие страны, вакуумные устройства не
требуют затрат на техобслуживание и не оказывают негативного
влияния на окружающую среду. Кроме того, такие технологии
значительно повышают энергобезопасность крупных промышленных
объектов, передает Федеральное агентство научных организаций.
Оборудование, установленное в Институте физики плазмы в
Грайфсвальде – не первая разработка такого класса, созданная
учеными ИСЭ СО РАН. Одна из таких установок находится в Томске –
в политехническом университете. Сейчас работы над установкой для
исследований сильноточной вакуумной дуги ведутся в рамках
двустороннего соглашения о сотрудничестве между Институтом
сильноточной электроники СО РАН и Институтом физики плазмы и
технологий Общества Лейбница, которое было заключено в 2007 году.
Во двор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства приехали пять военных машин футуристического вида –
грузовики «Колун», созданные на основе ЗИЛ–131, и внедорожники
«Торос».
Образец прозрачного проводящего покрытия ФанНано на фоне эмблемы Красноярского научного центра
Прозрачность образца – 92%,
удельное сопротивление – 40 Ом/квадрат (?). Покрытие
обладает механической гибкостью и рекордно ровным спектром
пропускания.
Красноярская компания «ФанНано», базирующаяся в Красноярском
региональном инновационно-техническом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ),
создала электропроводящее прозрачное покрытие, которое можно
применять для электрообогреваемых и электрохромных стёкол,
панелей для дисплеев, в том числе сенсорных (тачскринов),
прозрачных электродов для органических светодиодов,
электронной бумаги, солнечных батарей, различных оптоэлектронных
приборов, защиты от электростатики и др.
Как правило, прозрачность и электрическая проводимость являются
взаимоисключающими свойствами. «ФанНано» предлагает
технологию, позволяющую совместить эти два параметра.
В качестве одной из первых ниш внедрения «ФанНано» рассматривает
нишу электрообогреваемых стёкол и прозрачных электродов для
электрохромных стёкол. Как сообщают в пресс-службе
КРИТБИ, технология позволяет получать сетчатую
микроструктуру, которая проводит электричество и равномерно
нагревает поверхность.
Портфельная компания РОСНАНО «РСТ-Инвент» на своем заводе в
Ленинградской области запустила серийное производство
радиочастотных меток CandyTag. Это первая метка-наклейка
семейства RFID-меток iNano, обладающая увеличенной дистанцией
регистрации, которая создана специально для промышленного
применения.
Благодаря увеличенной дистанции регистрации до 9 метров, CandyTag
оптимален как для проектов по автоматизации конвейерных
производств, так и для управления цепочками поставок, где
зачастую требуется считывание с больших дистанций. Радиочастотные
характеристики RFID-метки не зависят от параметров
неметаллической поверхности, на которую она устанавливается, а
значит метка подходит для маркировки широкого спектра единиц
учета — как на уровне индивидуальной, так и на уровне групповой
упаковки. Использование меток CandyTag в RFID-системах позволяет
промышленным компаниям контролировать корректность отгрузок,
минимизировать пересортицу, сокращать потери продукции, вести
учет оборотной тары.
Коллектив ученых
Северского технологического института (СТИ) разработал технологию
извлечения и очистки редкоземельных металлов, необходимых для
радиоэлектроники, приборостроения, атомной техники и других
высокотехнологичных отраслей. Для перехода к стадии внедрения в
производство проект подан на конкурс Российского научного фонда,
сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской
области.
Одна из главных проблем для
производства РЗМ заключается в том, что их получение из природной
руды требует утилизации сопутствующих радиоактивных элементов, в
частности, тория и урана. Ученые СТИ в сотрудничестве со
специалистами ТПУ, МИФИ и Сибирского химического комбината (СХК)
предложили технологическую схему переработки руд с получением
концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ), очищенного от
радиоактивных и нерадиоактивных примесей.
Российские предприятия продолжают модернизацию производства. Так,
нижегородское НПП "Полёт" разработало радиооборудование для
российских истребителей пятого поколения Т-50 - комплекс средств
связи (КСС) в составе единого бортового радиоэлектронного
комплекса объекта с интегрированной антенно-фидерной системой.
"Наша антенная система на этом самолете позволяет в
десятки раз снизить его видимость для радаров противника", -
отметил генеральный директор ОАО "Научно-производственное
предприятие "Полёт" Алексей Комяков в ходе пресс-конференции в
понедельник, 5 мая. По словам Комякова, этим проектом также
сейчас заинтересовались индийские партнеры.
Научно-технический центр Федеральной сетевой компании разработал
новый формат линии электропередачи, предназначенной для Москвы,
Санкт-Петербурга и других крупнейших городов России – кабельная
ЛЭП постоянного тока на основе высокотемпературной
сверхпроводимости (ВТСП-КЛПТ). Подобные ЛЭП позволят решить ряд
острых проблем, присущих мегаполисам – будет сокращена в 3-4 раза
площадь городской земли, отводящаяся на прокладку линий
электропередачи, ощутимо снизятся потери при передаче
электроэнергии, а также улучшится экология городов за счет
предотвращения электромагнитного воздействия.
К настоящему времени завершена разработка всех элементов линии,
идет процесс изготовления преобразовательного оборудования. В
августе прошлого года были
проведены испытания двух 30-метровых отрезков ВТСП
биполярного кабеля постоянного тока в сборе с двумя концевыми и
одной соединительной муфтой на передаваемую мощность 50 МВт. На
июнь 2014 года намечены масштабные стендовые испытания кабеля
длиной 430 метров.
«Пилотный проект кабельной линии предусматривает ее прокладку
в центральной части Санкт-Петербурга. Специалисты НТЦ ФСК ЕЭС уже
приступили к данным работам. Весь необходимый комплект
оборудования для этого проекта будет изготовлен до конца
года», – отметил Заместитель Председателя Правления ФСК ЕЭС
Павел Корсунов.
Россия вышла
на лидирующие позиции в мире в ключевой области новейших
вооружений - боевых наземных роботах. Об этом говорится в
последнем номере влиятельного британского научного еженедельника
«Нью Сайентист» (New Scientist)