Ученые Иркутского
государственного университета (ИГУ) разработали
технологию производства экологически безопасной
древесно-стружечной плиты (ДСП) из грибной биомассы, сообщает
пресс-служба вуза.
Зинаида Ефременко
Ученые Иркутского государственного университета разработали
инновационную технологию производства ДСП (древесно-стружечная
плита). Уникальность технологии в том, что она позволяет
производить экологически безопасный материал.
Известно, что используемые в настоящее время при производстве
древесно-стружечных плит смолы чрезвычайно вредны для организма.
Они содержат ядовитое соединение – формальдегид. ДСП может
выделять его в воздух более 10 лет. В квартирах концентрация
формальдегида зачастую превышают норму в 1,5, а в некоторых
случаях и 25 раз. Его пары при длительном воздействии способны
вызвать у человека головную боль, тошноту, аллергию,
онкологические заболевания. В далекой перспективе – даже
нарушение генетического кода у потомков.
О безопасном для здоровья человека аналоге смол задумалась
студентка биолого-почвенного факультета ИГУ Зинаида Ефременко.
Эту проблему она сделала темой своей дипломной работы (научный
руководитель – к.б.н., доцент Алексей
Приставка).
В
Санкт-Петербурге на Среднем проспекте Васильевского острова
прошли испытания троллейбуса на литий-ионных аккумуляторных
батареях.
Этот "гибрид"
троллейбуса легко перестраивался из ряда в ряд и совершал другие
маневры без привязки к контактной сети, демонстрируя возможности
современного электротранспорта, а также перспективы развития
городских перевозок в Петербурге.
В испытаниях участвовали машины производства вологодского
предприятия "Транс-Альфа" и "Тролза" из Энгельса (Поволжье). По
результатам испытаний будет принято решение о возможности закупки
машин такого типа для маршрутной сети северной
столицы.
Как рассказали в ГУП "Горэлектротранс", такие машины — пример
применения нанотехнологий на общественном транспорте. Они
способны преодолевать без контактной сети расстояние не менее 30
км, тогда как обычные троллейбусы могут проехать на
автономном ходу не более 500 метров.
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.