Подробнее: https://stimul.online/articles/tekhnosfera/gravimetry-dlya-osvoeniya-arktiki/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤1🔥1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
"Эту технологию используют во многих отраслях, однако чаще всего речь идёт о пластике. Дело в том, что производство из металла требует куда более высоких температур. Впрочем, это не мешает успешно применять технологию в авто- и авиастроении. В судостроении нововведение только начинают внедрять. И тому есть свои причины."Для судов требуются крупногабаритные детали, и печать на 3D-принтере предоставляет оптимизацию форм и эргономику деталей. Сетчатая структура и сложные перегородки, которые сложно создать традиционными методами, могут быть легко произведены с использованием 3D-печати. Этот метод также позволяет экономно использовать материал. Уже существует установка, работающая на "Звёздочке" и производящая элементы для винторулевых установок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥3❤1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
"Микроводоросли благодаря своим свойствам являются перспективным сырьем для получения биоводорода, они способны осуществлять фотолиз воды, то есть разложение воды на водород и кислород", – сообщила профессор СПбПУ Наталья Политаева.
Она также отметила, что сточные воды пищевых предприятий содержат вещества, необходимые для роста микроводорослей, а использование углекислого газа из атмосферы в качестве источника неорганического углерода помогает уменьшить углеродный след.
Профессор Политаева подчеркнула, что микроводоросли обладают высокой способностью к фотосинтезу и размножению, используют для роста свет, углекислый газ и питательные вещества. Еще одно преимущество выращивания микроводорослей – их экологически чистое производство, что исключает необходимость использования сельскохозяйственных угодий, их можно культивировать на закрытых полигонах. Это позволяет избежать конкуренции с плодородными сельскохозяйственными почвами и требует меньше воды, чем наземные культуры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Несмотря на то, что данные, получаемые с помощью прибора, может быть и имеют полезное диагностическое значение, его они сами по себе не обеспечивают достаточной информацией для оценки состояния утилизации кислорода в тканях. Для этого необходима информация о значениях сатурации артериальной и венозной крови одновременно. Известно, что в венозной крови сердечные пульсации отсутствуют. Поэтому определить вклад венозного отдела в оптический сигнал довольно сложно. По информации разработчика, на дисплей выводятся данные только «в виде уровня сатурации капиллярной крови и частоты пульса».
По мнению наших экспертов – это очередная недоделанная технология.
Еще с 2010 года известна более эффективная методика, основанная на «эффекте дыхательного насоса». Метод позволяет измерять венозную сатурации по дыхательному ритму, что обеспечивает одновременность определения показателей SvO2 и SаO2. Метод не требует применения внешних устройств механической модуляции за счет применения датчиков рассеянного назад света, что позволяет измерить показатели сатурации не только на пальцах, но и на других участках тела.
Ждем ваши комментарии и информацию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
Материал состоит из двух компонентов - герметика невысыхающего типа и наполнителя-поглотителя, и может применяться в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 100 градусов.
Эти материалы смогут применяться в зданиях, где расположены промышленные и бытовые СВЧ-установки. Ученые занимаются апробацией материала. С сентября ведутся предварительные испытания технологических процессов на заводе герметизирующих материалов в Дзержинске.
В качестве поглотителя электромагнитных волн ученые используют материалы, которые наполнены рубленным углеродным волокном. При его содержании в 5-10% поглощение составляет 50-60%. Максимальный эффект наблюдается при содержании углеродного волокна в 5%, а металлической окалины 45%, при этом коэффициент потерь составляет 54-75%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2👍1
Техносфера, подъем!
Разработка мордовских исследователей является достаточно востребованной в различных технических комплексах. Продукт имеет новые свойства: малый вес, дешевизна, простота изготовления. Это уже обеспечивает продукту широкий спрос. Но, важно не останавливаться и формировать новые свойства материала.
Если технология производства материала позволит регулировать степень его «долговечности» в зависимости от срока жизни изделия, то это непременно удовлетворит разработчиков летательных аппаратов различного назначения. А это значит появится возможность нанесения пленки на криволинейные поверхности.
Техническое задание ученым должны формировать их разработчики. Естественно, может возникнуть вопрос о расширении диапазона поглощения ЭМИ и повышении стойкости материала к динамично изменяющимся климатическим параметрам. Это означает, что для дальнейших исследований команда ученых должна пополняться технологами и материаловедами.
Немаловажным для стимулирования работ в этом направлении является право собственности на рецептуру и технологию производства материала. Об этом в информации ничего не сказано. Мы склонны предполагать, что если «об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ», то наверняка результаты разработок ученых после выполнения «гранта» автоматически стали «интеллектуальной собственностью Министерства». Были бы рады, если это совсем не так. Требуем продолжения работ и внедрения уже полученных результатов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ТАСС
В России разработан самоклеящийся материал для поглощения электромагнитных волн
Это защитное покрытие в несколько раз дешевле аналогов и не требует подготовки к применению, рассказали в пресс-службе Минобрнауки России
⚡1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡1
им. П.Н. Лебедева «представили» новую схему для производства микроскопических приборов не отечественным разработчикам таких приборов, а в журнал «Physics of Wave Phenomena». Нам непонятно: что это – желание ученых или требование «проекта» Российского научного фонда.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3👍2🤨1🆒1
Технологию аэрозольного напыления материалов микроэлектроники начали отрабатывать в Томске в 2020 году. Разработкой занимался студент ТУСУРа Дмитрий Жаворонков. Предлагаем запомнить это имя: то, что сделано им, — это только начало большого проекта. Цель, как мы понимаем — создание принтера для нанесения проводящих дорожек на сложные поверхности. Называть этот метод 3D-печатью мы пока не можем, так как упор сделан на нанесение одиночных слоев и даже рисунков на основе токопроводящих и изолирующих компонентов на детали сложной формы. Здесь важно не просто копировать технологии пионера этой отрасли, фирмы Optomec, а создавать свои, более рациональные методы.
Об этом надо думать на начальной стадии процесса проектирования. Если толщина проводника получается на уровне микрона, то уже сейчас для дальнейших работ необходимо привлекать разработчиков соединяемых приборов и технологов. В лучшем случае ученые Университета должны думать о создании полного цикла производства электромеханических устройств с использованием нового метода напыления. Иначе миниатюризации не получится.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ТАСС
Создана отечественная система напыления тонких пленок в микроэлектронике
Уникальность новой технологии - в возможности нанесения материалов на криволинейные поверхности, например, внутреннюю поверхность шара, приводит пресс-служба ТУСУР слова завкафедрой радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга Василия Туева
👍3❤2
Во всяком случае, спасибо в первую очередь ученым. Жаль, что мы не знаем их имена. Ждем результатов испытаний и реализации проекта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤2👎1
Подробнее читайте в журнале Стимул
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
stimul.online
Светильник для новой реальности
Компания «Световые технологии» разработала инновационные светильники для иммерсивных пространств. Уже началось их массовое производство, а образцы продукции нового поколения HCL были представлены в Дубае на выставке-форуме по образованию GESS Dubai 2023
🔥4❤1
Возможно решение проблемы уже есть. Мы будем только содействовать такой «научно-промышленной» солидарности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤1👍1
Telegram-канал «Техносфера, подъем!» — не просто канал о технологиях, инновациях и промышленности. Мы — сообщество молодых проектантов, которые хотят расти, развиваться и вносить реальный вклад в процесс рационального освоения окружающего пространства вместе. Мы активизируем свою работу в области технических инноваций и методологии проектирования производственных систем 21-го века.
Редакция сформировала манифест о работе нашего канала.
Читайте, делитесь своим мнением в комментариях и присоединяйтесь к нам, ведь только вместе мы сможем достичь успеха!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍3❤1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡3👍3🔥3
#ТерминыИопределения
⚡️ Редакция канала «Техносфера, подъем!» обращает внимание проектного сообщества на язык общения. Те формулировки, которые предлагаются для инженеров в учебниках и стандартах для проектанта просто не годятся, так как в них вообще не учитывается динамика изменения параметров окружающего пространства, которое человек пытается освоить с использованием технических устройств.
🔘 В нашей рубрике предлагается публиковать не имплантированные из «учебных пособий» шаблонные фразы, а понятные (осознаваемые) категории, полезные для проектирования промышленных технологий и их грамотного размещения в любой области пространства: на земле, под землей, на воде и под водой, в атмосфере или в космосе.
🔘 Каждая новая формулировка объекта проектирования должна раскрывать его место в конкретной области пространства, функции, свойства и роль человека в системе управления параметрами его движения.
🔘 Именно с этих позиций предлагается обсудить первые формулировки терминов, понятий, определений, не забывая, что каждый термин должен вызывать ассоциации и образы.
🔘 Обсуждаем, поправляем, уточняем, дополняем предложения, но не забываем, что у проектантов производственных систем нет своей собственной академической школы. Думаем, что пора начинать ее формировать!
➡️ Подписаться на канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👏1
⚡️Ученые Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили, что слой полимера, нанесенный между слоями фольги и катодного вещества в литий-ионном аккумуляторе, позволяет предотвратить его возгорание или взрыв.
🔘 Интересная информация с портала «Научная Россия», но недостаточно полная для проектирования технических комплексов с использованием обнаруженного эффекта.
🔘 Ученые не только «обнаружили», но и подтвердили факт того, что в любой «батарейке» присутствует источник опасности, который инициируется большими токами заряда или разряда. Для защиты от подобных опасностей пока придуманы электронные системы контроля и управления, которые обеспечивают мониторинг, балансировку и защиту аккумуляторов. Да, продукт становится дороже по стоимости, но покупателя убеждают тем, что аккумулятор после срабатывания такой защиты можно эксплуатировать дальше.
🔘 Полимерный защитный слой, который предлагается встроить в структуру аккумулятора, выполняет роль нейтрализатора потребителя от источника опасности. Пока пороговые значения этой опасности учеными определены для источников с напряжением от 2,8 до 5,0 вольт. В системе получается есть встроенный контроль состояния и поведения электролита, но нет функции управления. После того, как защитная пленка выполнит свою функцию, сам аккумулятор можно сдавать на утилизацию или нет? Пугают слова ученых о том, что «как только напряжение становится выше, чем то, на которое рассчитан аккумулятор, соединение окисляется и перестает проводить ток». Получается, что потребителю предлагают более дорогой по цене аккумулятор, который после любой внешней нагрузки придется выбрасывать.
🔘 Было бы приемлемым вариантом, когда «защитная пленка» работала аналогично предохранительному клапану, который срабатывает при достижении порогового значения внутреннего давления в аккумуляторе в 1.2 атм.
🔘 В целом информация о безопасности аккумуляторов свидетельствует о непонимании разницы в понятиях «безопасность» и «опасность». Это совершенно разные категории для проектанта. Вместо того, чтобы вечно «обеспечивать безопасность», ученым требуется выявить источник опасности и ликвидировать его. В данной ситуации важно осознать, что для повышения безопасности аккумуляторов требуется не только создавать встроенные системы защиты, а обратить внимание на несовершенство технологии их производства и использование не качественных материалов.
🔘 Источник опасности в конструкции аккумуляторов возникает в результате эксплуатации «недоделанной» китайской технологии. Не секрет, что в погоне за масштабами продаж, из технологического процесса исключают операции очистки фольги от примесей, а параметры влажности полуфабрикатов и вязкости связующего вообще не контролируются. Об этом сибирские ученые Е.А. Чудинов и С.А. Ткачук в своих публикациях предупреждали других еще в 2015 году. Более того, в своих ошибках при проектировании и производстве аккумуляторов признаются и сами производители (тот же «Samsung», например в 2016 году). От российских ученых требуется иная технология, которая бы не создавала проблемы ни производителю источников энергии, ни их потребителям. Есть над чем работать.
➡️ Подписаться на канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
#КонцепцииПС21век
Дорогие подписчики!
🔘 Сегодня мы запускаем новую рубрику "Концепции производственных систем 21 века". В рамках сегодняшней публикации решили рассмотреть методику оценки экономического результата функционирования производственных систем.
Облик производственных систем будущего связан с общемировой тенденцией развития – дальнейшей интеграцией технологий, источников сырья и обобщением ресурсов программного и аппаратного обеспечения, что обусловлено как экономическими, так и организационно-техническими предпосылками.
Проектант производственных систем должен учитывать еще два фактора. С одной стороны, Заказчик требует быстрого производства дешевой продукции, обладающей новыми свойствами и функциями. С другой стороны, производитель продукции желает иметь дешевый и многофункциональный технический комплекс с минимальными эксплуатационными расходами.
Таким образом, в 21 веке требуется проектировать производственные системы с совершенно новыми функциями мобильности, компактности и безопасности. Именно эти свойства требуются и Заказчику технического комплекса и потребителю его продукции или услуг.
🔘 Обсуждаем, поправляем, уточняем и дополняем концепцию проектирования производственных систем 21 века.
Всегда рады вашим комментариям!
➡️ Подписаться на канал
Дорогие подписчики!
Облик производственных систем будущего связан с общемировой тенденцией развития – дальнейшей интеграцией технологий, источников сырья и обобщением ресурсов программного и аппаратного обеспечения, что обусловлено как экономическими, так и организационно-техническими предпосылками.
Проектант производственных систем должен учитывать еще два фактора. С одной стороны, Заказчик требует быстрого производства дешевой продукции, обладающей новыми свойствами и функциями. С другой стороны, производитель продукции желает иметь дешевый и многофункциональный технический комплекс с минимальными эксплуатационными расходами.
Таким образом, в 21 веке требуется проектировать производственные системы с совершенно новыми функциями мобильности, компактности и безопасности. Именно эти свойства требуются и Заказчику технического комплекса и потребителю его продукции или услуг.
Всегда рады вашим комментариям!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍3👍2❤1
#МнениеРедакции
⚡️ Исследователи в России разработали портативную солнечную батарею на базе гибридной формы перовскитов, перспективного полупроводникового материала. Разработка отличается высокой эффективностью в условиях низкой освещенности и готова к промышленному масштабированию.
🔘 Браво ученым лаборатории перспективной солнечной энергетики Университета МИСИС. В далеком 2007 году прогнозировалось, что если КПД модулей на основе перовскита будет на уровне 25%, то это приведет к революции в солнечной энергетике. Мы считаем, что лаборатория Данила Саранина лидирует среди разработчиков методов преобразования света только за счет использования простых технологий изготовления фотоэлементов, где не требуются вакуумные камеры, высокие температуры и «особо чистые комнаты». Это большой плюс.
🔘 Нам пока не ясно, как обеспечивается защита материала от фотохимического разложения. Так как в его основе органика, то сроки эксплуатации «всепогодных солнечных батарей» будут существенно ниже кремниевых. Возможен вариант, когда недостаток может использоваться, как преимущество, так как регулируемый срок эксплуатации – это также важное свойство системы. Здесь важно назначение фотоэлемента: в одной системе он может быть «одноразовым», в другой с функцией ремонта, а в третьей- с функцией замены.
🔘 Главное направление работ - простота и новизна технологии. Использование устаревших промышленных технологий ничего не даст. Вместе с конструкцией фотоэлемента необходимо проектировать новую технологию изготовления тонкопленочных бездефектных структур. И не обязательно, что она будет «массовой», главное в доступности метода. Нам представляется, что процесс нанесения покрытия на любую подложку будет схож с процессом покраски поверхности. Удачи технологам МИСиС!
➡️ Подписаться на канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3