Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основные области применения лазерных технологий.Содержание книги
Поиск на нашем сайте ♦ Раскрой и резка металлических и неметаллических материалов. ♦ Упрочняющая поверхностная обработка. ♦ Поверхностная очистка материалов. ♦ Лазерная сварка. ♦ Маркирование, гравирование, нанесение и считывание кодированных информационных знаков. ♦ Носители информации в компьютерной технике. ♦ Лазерная связь и локация. ♦ Сельское хозяйство. ♦ Медицина. ♦ Индустрия развлечений.
4. Все системы технологий материальной сферы производства связаны с потреблением энергии или взаимным превращением одного вида энергии в другой. Основой функционирования всего общественного производства является топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) состоит из группы отраслей и подотраслей промышленного производства, которые специализируются на добыче, обогащении, переработке и потреблении твердого минерального, жидкого и газового топлива; производстве, передаче и использовании электроэнергии и теплоты. В состав ТЭК входят газовая, нефтяная и угольная промышленность, электроэнергетика. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет важнейшую роль в мировой экономике, т. к. без его продукции невозможно функционирование всех без исключения отраслей. В сырьевом секторе мирового хозяйства топливно-энергетические ресурсы – нефть, нефтепродукты, природный газ, каменный уголь, атомная энергия, гидроэнергия и т.д.) играют ведущую роль. Эта группа товаров сохраняет роль лидера среди прочих товарных групп в международной торговле, уступая лишь группе машин и оборудования. Структура ТЭК в мировом хозяйстве определяется видами используемой первичной энергии и балансом между ними. Особенности топливно-энергетического баланса Украины: высокий удельный вес|вага| природного газа и каменного угля, атомной энергии, незначительное использование|употребление| таких первичных| энергетических ресурсов, как гидроэнергия, нефть и продукты ее переработки|. По прогнозам специалистов, общее мировое потребление всех видов первичных энергоресурсов (ПЭР) – нефти, угля, газа – может возрасти примерно на 50 % до 2030 г. Объективная реальность такова, что потребности в энергии народного хозяйства, в т.ч. промышленности, постянно возрастают, в то время как запасы природных ресурсов небезграничны, исчерпаемы, добыча их усложняется, использование все более загрязняет окружающую среду. В связи с этим возникла проблема поиска и технологического освоения новых нетрадиционных (альтернативных, возобновляемых) источников энергии. Этот поиск направлен на разработку систем, которые не нарушали бы экологию Земли. Большинство развитых стран усиленно занимается технологией возобновляемых источников энергии – Солнца, ветра, приливов, тепла Земли, биомассы и т.д. Суммарная мощность существующих в мире энергоустановок на возобновляемых источниках энергии составляет сегодня ~ 2 % от мощности всей энергогенерации. По существующим прогнозам в ближайшие 10 лет использование альтернативных источников увеличится до 10…15 %. Развитие нетрадиционной энергетики должно стать отдельным направлением государственной энергетической политики Украины.
6. Одной из характерных особенностей современной науки, промышленности и жизни вообще стало немыслимое ранее ускорение темпов развития, обусловленное научным прогрессом, техническими и технологическими инновациями. Развитие многих сфер деятельности достигло уровня, который еще пару поколений тому назад казался фантастическим. В наши дни наука вплотную подошла к возможности прямого воздействия на отдельные атомы и молекулы, что создало новое направление развития, получившее общее название нанотехнологии (нано- означает масштаб 10 -9 м, соизмеримый с размером одного атома) и имеющее огромное значение как для самой науки в целом, так и для промышленного применения. В некоторых конкретных, наиболее передовых областях (компьютерная техника, биотехнология, материаловедение) использование нанотехнологий позволяет уже в ближайшем будущем надеяться на результаты, сопоставимые с тем, что было достигнуто за несколько последних десятилетий. Например, нанотехнологии делают вполне реальным создание сверхмощных миниатюрных компьютеров, легких и прочных материалов для машиностроения, авиации, новых лекарственных препаратов и методов диагностики самых опасных болезней, высокоэффективных преобразователей солнечной энергии, высокочувствительных датчиков контроля состояния окружающей среды и т.д. Речь идет о множестве достижений самого разного масштаба в разнообразных областях науки и техники, то есть о каскаде или волне открытий и применений, а не об одном открытии сверхкрупного масштаба. На рис. 2 представлена схема, отражающая фундаментальные основы нанонауки, направления ее развития и области применения.
Рисунок 2 - Фундаментальные основы и области применения нанонауки, нанотехнологий и нанотехники
Нанотехнологию можно, таким образом, рассматривать как технологию общего назначения, которая, возможно, приведет к радикальному изменению и промышленности, и всей человеческой жизни в целом. Принципиальной особенностью нанотехнологии является междис-циплинарность, и во всех своих проявлениях нанонаука выступает в качестве объединяющего начала в физике, химии, биологии, материаловедении, вычислительной технике, информационных технологиях, электронике и т.д. Нанотехнологии, безусловно, сегодня являются «передовой линией» развития цивилизации, ключевым понятием начала XXI века, символом новой, невиданной по своим масштабам, научно-технической (наноиндустриальной) революции, результаты которой обещают в будущем преобразовать окружающий мир. Некоторые понятия нанотехнологии. Нано - десятичная приставка (в переводе с греческого nanos – «карлик»), означающая одну миллиардную часть какой-либо величины. Наномасштаб подразумевает порядок размеров между 1 и 100 нанометрами (1 нм = 10-9 м = 10-6 мм = 10-3 мкм). Нанотехнология – междисциплинарная область науки, в которой изучаются закономерности процессов в пространственных областях нанометровых размеров с целью управления отдельными атомами, молекулами, молекулярными системами при создании новых молекул, устройств и материалов со специальными свойствами (физическими, химическими, биологическими). Предыстория современных нанотехнологий связана с многовековыми исследовательскими усилиями ученых многих стран мира. Среди важнейших открытий, способствовавших развитию нового направления, можно назвать следующие. ¨ 1959 г. Выступление американского физика, Нобелевского лауреата Р. Фейнмана в Калифорнийском технологическом институте с лекцией «Там, внизу, еще много места» («There’s Plenty of Room at the Bottom»), в котрой он высказал идеи управления строением вещества на атомарном уровне. Эта лекция стала в определенном смысле стартовой площадкой для наноисследований. ¨ 1974 г. Впервые термин «нанотехнология» предложен японским физиком Н. Танигучи в докладе «Об основных принципах нанотехнологии» («On the Basic Concept of Nanotechnology») на международной конференции задолго до начала масштабных работ в этой области. ¨ 1981 г. Немецкие физики Г. Биннинг и Г. Рорер, сотрудники компании IBM, создали сканирующий туннельный микроскоп (Нобелевская премия 1986 г.) – первый прибор, позволяющий не только получать трехмерное изображение структуры из электропроводного материала с разрешением порядка размеров отдельных атомов, но и осуществлять воздействие на вещество на атомарном уровне, т.е. манипулировать атомами, а, следовательно, непосредственно собирать из них любое вещество. ¨ 1985 г. Коллектив ученых в составеГ. Крото (Англия), Р. Керла, Р. Смолли (США) и др. открыл новую форму существования углерода в природе – фулллерен и исследовал его свойства (Нобелевская премия 1996 г.). ¨ 1986 г. Создан сканирующий атомно-силовой микроскоп (авторы Г. Биннинг, К. Куатт, К. Гербер, сотрудники IBM, Нобелевская премия 1992 г.), позволивший, в отличие от сканирующего туннельного микроскопа, изучать атомарную структуру не только проводящих, но и любых материалов, в том числе органических молекул, биологических объектов и т.д. Нанотехнологии стали известны широкой публике. Базовая системная концепция, осмыслившая предыдущие достижения, сформулирована в книге американского футуролога, сотрудника лаборатории искусственного интеллекта Массачусетсского технологического института Э. Дрекслера «Двигатели созидания: наступающая эра нанотехнологии» («Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology»). Автор предсказал активное развитие и практическое применение нанотехнологий. Этот прогноз, рассчитанный на многие десятилетия, оправдывается шаг за шагом с существенным опережением по времени. ¨ 1991 г. Японский ученый С. Ииджима открыл новую форму углеродных образований – углеродные нанотрубки, которые проявляют уникальные свойства (например, высочайшую среди известных материалов прочность) и являются основой для революционных преобразований в материаловедении и электронике. ¨ 2000 г. В США приступили к реализации широкомасштабной программы исследований в области нанотехнологий, названной Национальной нанотехнологической инициативой (NNI). Приведенные и другие исследования, открытия, изобретения дали мощный толчок применению нанотехнологических методов в промышленности. Началось бурное развитие прикладной нанотехнологии. Появились первые коммерческие наноматериалы; созданы первые электронные устройства, датчики различного назначения на базе нанотехнологий; разработаны многочисленные методы получения наноматериалов. Многие страны мира активно включились в исследования по проблемам нанотехнологий на уровне правительств и глав государств, оценив перспективы в будущем. В ведущих университетах и институтах мира (США, Германия, Япония, Россия, Англия, Франция, Италия, Швейцария, Китай, Израиль и т.д.) созданы лаборатории и отделы наноструктур, которые возглавили известные ученые. Область нанотехнологий является самым финансируемым и наиболее динамично развивающимся видом научно-исследовательской деятельности в мире. Объемы капиталовложений в развитие нанотехнологий в промышленно развитых странах ежегодно увеличиваются, в ряде стран и регионов (США, Япония, Германия Россия, Китай, Европейский союз) созданы приоритетные целевые программы. Нанотехнологии уже используются в наиболее значимых областях человеческой деятельности – радиоэлектронике, информационной сфере, энергетике, транспорте, биотехнологии, медицине, оборонной промышленности. За уникальные результаты исследований в этой области присуждено 8 Нобелевских премий. Предполагается, что основными секторами рынка продукции нанотехнологий в ближайшее время станут следующие: наноматериалы, наноэлектроника, фармацевтика и медицина, химическая промышленность, экология, транспорт, рис. 3.
Рисунок 3 – Основные секторы рынка продукции нанотехнологий (миллиардов долларов в ближайшие 10 лет Быстрый рост вложений в нанотехнологии за последние годы обусловлен осознанием фактического прогресса в этой области исследований и разработок. Уже сегодня мировая промышленность использует нанотехнологии в процессе производства как минимум 80 групп потребительских товаров и свыше 600 видов сырьевых материалов, комплектующих изделий и промышленного оборудования; в обороте находится более 5 тысяч товаров – продуктов наноиндустрии. По прогнозам американской ассоциации National Science Foundation, в ближайшие 10…15 лет мировой рынок наноматериалов и нанотехнологий превысит 1 триллион долларов, около 50 % ВВП будет получено с помощью нанопродукции. Нанотехнологии превратились в товар, новую общую ценность. Происходит коммерциализация нанотехнологий. Междисциплинарный характер нанотехнологий, ее объединяющие и интегрирующие функции привели к неожиданно новым и непривычным комбинациям в бизнесе и социальных отношениях. Поскольку нанотехнологические товары и изделия имеют самое разное назначение, происходит активизация и появление новых связей между специалистами по маркетингу, распределению и продаже в достаточно далеких друг от друга областях. Расширение таких связей практически всегда оказывает благотворное воздействие на участников, создавая возможности для обмена знаниями и методами.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 96; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |