Индустрия нанотехнологий? Это – реально!

Nanoindustry start

Когда говорят об индустрии, то подразумевается «много». Автомобильная индустрия дает потребителям много автомобилей и все, что с этим связано. И, совершенно понятно, что это возможно при развитом машиностроении, как основе для автомобилестроения.

В нашей стране есть уникальная основа для индустрии нанотехнологий. А уникальна она тем, что мы лидируем в этом по сравнению со всем миром. И называется она – ускорители тяжелых ионов. Это сравнимо с положением корпорации Microsoft в мире программного обеспечения.

Так, что же такое «много» нанотехнологий при использовании ускорительных комплексов?

Давайте ПРОСТО соберем по одной цифре с каждого из плакатов, которые были представлены от Лаборатории ядерных реакций на ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ – 2007 (8 июня 2007 – 11 июня 2007г.)

Вы думаете, что информация устарела? Нисколько!

На фоне ежегодных кадровых обновлений в высших управленческих сферах по применению нанотехнологий, достижения в сфере ускорительной техники продолжают радовать. А вместе с этим можно говорить о возможных разработках и применении новых нанотехнологий.

Проиллюстрируем наши соображения!

Хочется только сделать маленькое замечание об авторских правах на иллюстрации, чтобы это не вызывало даже сомнения – все плакаты придуманы и выполнены вашим покорным слугой.

И прежде, чем перейти к самим красочным плакатам, давайте определим так называемую «Формулу успеха» для получения сотен нанотехнологий.

Она складывается из трех частей: ускоритель (метка «1»), твердые тела (метка «2») и взаимодействие ускоренных ионов и тех же твердых тел (метка «3»).

Nanoindustry photo 1

Nanoindustry photo 1

Особо выделим из твердых тел трековые мембраны, практическое применение которых для получения наноструктур очень развито.

Nanoindustry photo 2

Nanoindustry photo 2

Итак, для порядка дадим имя новой индустрии – индустрия нанотехнологий на основе ускорителей тяжелых ионов.

И начнем собирать цифры для конечного подсчета нанотехнологий, которые можно было бы получить. Формула успеха предоставляет нам возможность открыть счет – ионы взаимодействуют с металлами, полупроводниками, кристаллами и полимерными пленками. Итого – 4.

- Подождите! Подождите! – можно услышать голоса скептиков, – а где гарантии того, что вы хорошо разбираетесь в ускорителях? Может он у вас всего один?

Посмотрите на эти ускорители – большие и маленькие! Лаборатория ядерных реакций – единственная в мире, которая в течении более чем 50-ти лет обладает уникальных опытом по разработке и использованию ускорителей ионов различного класса.

Последние вопросы сняты?

Тогда рассмотрим один из этих ускорителей – Дубненский циклотрон DC-60. И здесь возьмем цифру – 120 типов ускоренных ионов.

Отдельный вопрос производства трековых мембран. Но для нас интересен только диапазон плотности пор в технических характеристиках – берем 10.

Трековые мембраны используют как матрицу для получения наноструктур различной формы. Поэтому, возьмем только то, что изображено на плакате (хотя разнообразие намного больше) – 5. Да обратим внимание на комбинацию слоев с разной плотностью – 2. Итого – 10

Композитные системы на поверхности и наноструктуры дают на цифру 10.

Ассиметричные нанопоры – минимум! – с тремя областями практического применения позволяют зафиксировать для нас цифру 3.

Теплопередающие технологии и гибкие печатные платы «дарят» нам еще цифру 2.

Нанотреки в твердых телах, технология «кремний на изоляторе» и эффекты от воздействия ионов позволяют зафиксировать цифру 6.

Неоднородные наоструктуры (фантастическое разнообразие) и синтез нанофаз (широчайший диапазон вариаций) – итого 2.

А теперь соберем все цифры воедино – как минимум тех вариантов нанотехнологий, которые можно получить ТОЛЬКО НА ОДНОМ из ускорителей тяжелых ионов – Дубненском циклотроне DC-60. Он не самый мощный.

Итак, перемножаем отобранные цифры и получим число 34 миллиона 560 тысяч – 34 560 000 вариантов нанотехнологий! Это – значительно больше, чем много!

А коль так, то можно говорить о РЕАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ нанотехнологий для получения наноструктур различных форм, размеров и свойств!

Добавить комментарий

*