Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рубрикатор ГК роснанотех




Примеры выполнения рубрикаторов

Первый этап анализа сайтов по нанотехнологиям и наноматериалам предполагает выделение разделов, частота появления которых превышает 80% от общего количества рубрик исследуемых сайтов. На различных сайтах терминология и наименование (по сути своей эквивалентных) рубрик незначительно отличается, поэтому были использованы названия рубрик, обобщенно идентифицирующих тот или иной раздел наномира. Следующим этапом является выявление рубрик, разделов и подразделов, наиболее полно, широко и достоверно отражающих информационное наполнение наномира. В качестве примера рассмотрены рубрикатор, предложенный ГК «Роснанотех» (этот рубрикатор предназначен для экспертов, осуществляющих распределение входящей информации по рубрикам и разделам) и рубрикатор научно-популярного сайта www.nanonewsnet.ru

Технологический нано-рубрикатор (Т)

1. Наноэлектроника, компонентная база и устройства

2. Молекулярная электроника и устройства на ее основе

3. Спинтроника и устройства на ее основе

4. Нанотехнологии в фотонике и оптоэлектронике, компонентная база и устройства

5. Методы обработки и формирования структур с прецизионным позиционированием (нанолитография, нанообработка, нанопечать, наноструйная техника и другое)

6. Системная интеграция нано/микро/макро структур, наноэлектромеханические системы, манипуляторы и актуаторы, нанотехнологии в робототехнике

7. Сенсоры и эффекторы на основе наноматериалов

8. Объемные конструкционные и функциональные наноструктурированные материалы и покрытия (металлы и сплавы, керамика, цементы, композиты и гибриды)

9. Углеродные наноматериалы: наноалмазы, углеродные нанотрубки, фуллерены, графен.

10. Наноструктурированные катализаторы и устройства на их основе.

11. Прецизионная обработка поверхности сложной формы

12. Органические и полимерные наноматериалы и волокна

13. Нанопористые материалы (мембраны, фильтры и другое) и устройства на их основе

14. Бионанотехнологии, биофункциональные наноматериалы и наноразмерные биомолекулярные устройства

15. Нанотехнологии и наноматериалы в медицине (диагностика, системы доставки лекарств, эксипиенты, восстановление тканей и органов, другое)

16. Метрология, стандартизация и сертификация продукции наноиндустрии (включая методики анализа и испытаний)

17. Приборостроение для наноиндустрии

18. Безопасность наноматериалов и нанотехнологий

Научный нано-рубрикатор (Н)

Раздел 1. Объекты, относящиеся к сфере нанотехнологий

(для предварительного отбора потенциальных экспертов и проектов)

1.1. Искусственные (синтетические) низкоразмерные объекты – элементы наноструктур и наноматериалов (элементами являются однородные по составу объекты с характерными размерами менее ~0.1 мкм в одном или более измерениях, если их свойства или свойства включающих их материалов (структур) существенно отличаются от свойств более крупных объектов того же состава)

1.1.1. Нанокристаллы и наночастицы (в том числе квантовые точки)

1.1.2. Нанотрубки и нанопроволоки

1.1.3. Двумерные нанообъекты с характерными толщинами порядка размеров молекул

1.2. Наноструктуры – комбинации элементов (п.1.1), для которых наблюдаемые физические свойства (отклики) непосредственно определяются размерно-зависимыми свойствами элементов.

1.2.1. Упорядоченные ансамбли (многослойные и многополосные структуры и сетки) одинаковых твердых элементов на подложках.

1.2.2. Твердотельные гибридные и гетероструктуры на основе полупроводников, металлов и магнетиков (наноструктуры могут состоять и из естественных кристаллов)

1.2.3. Элементы или наборы элементов, контролируемо модифицированные функциональными молекулами, мицеллами или биологическими объектами субмикронных размеров.

1.3. Наноматериалы – полностью или частично состоящие из элементов (п.1.1) твердые или жидкие материалы, для которых какие-либо макроскопические свойства определяются размерами и/или взаимным расположением элементов.

1.3.1. Наночастицы в твердых, полимерных или жидкокристаллических матрицах

1.3.2. Наночастицы на подложках

1.3.3. Нанокапсулы

1.3.4. Слоистые материалы с характерными размерами фрагментов порядка постоянной решетки.

1.3.5. Суперкристаллы на основе высокоупорядоченных наноэлементов.

1.3.6. Нанокристаллические композиции

1.3.7. Гранулированные наноразмерные материалы

1.3.8. Объекты традиционных технологий («нанопорошки», нанопористые материалы, золи, гели, эмульсии, наногетерогенные полимеры и т.д.)

1.3.9. Бионаноматериалы и биофункционализированные наноматериалы.

Раздел 2. Получение, диагностика и сертификация наноразмерных систем

(при использовании комбинированных методов следует отмечать несколько пунктов)

2.1. Методы нанесения элементов наноструктур и наноматериалов

2.1.1. Физические методы (лазерные, электронно-лучевые, ионно-плазменные) осаждения слоев нанометровых толщин:

- поликристаллических

- эпитаксиальных

2.1.2. Химическое, термическое и электродуговое ocаждение из газовой фазы (в том числе CVD, EVD, MoCVD, PVD и аналоги)

- поликристаллические слои

- эпитаксиальные слои

2.1.3. Технология Лэнгмюра-Блоджетт

2.1.4. Химическое осаждение из растворов

2.1.5. Электроосаждение

2.1.6. Использование наноманипуляторов и зондов

2.1.7. Плазмохимическое, ионно- и электронно-лучевое модифицирование поверхности

2.1.8. Методы, основанные на специфических взаимодействиях биологических молекул.

2.2. Управляемые методы формирования наноструктур

2.2.1. Оптическая литография субмикронного разрешения

2.2.2. Электронная литография

2.2.3. Рентгеновская литография

2.2.4. Наноимпринтинг и травление

2.2.5. Фокусированная ионная резка

2.2.6. Планиризация поверхности, полировка

2.2.7. Поверхностная иммобилизация (химическая пришивка) молекул

2.2.8. Локальные поверхностные химические реакции.

2.2.9. Нанокапсулирование

2.2.10. Иммобилизация мицелл и биологических нанообъектов

2.3. Методы формирования наноматериалов

2.3.1. Золь-гель-технологии

2.3.2. Механохимия

2.3.3. Криохимия

2.3.4. Темплейтные техники в жидких средах (химическое и электроосаждение)

2.3.5. Электрофорез

2.3.6. Керамические методы (спекание, прессование, самораспространяющийся синтез и т.п.)

2.3.7. Формирование наноматериалов с использованием биологических систем и/или методов

2.3.8. Спрей-пиролиз

2.4. Методы диагностики и исследования наноструктур и наноматериалов

2.4.1. Зондовые методы микроскопии и спектроскопии: атомно-силовая, сканирующая туннельная, магнитно-силовая и др.

2.4.2. Сканирующая электронная микроскопия.

2.4.3. Просвечивающая электронная микроскопия, в том числе высокого разрешения

2.4.4. Люминесцентная микроскопия

2.4.5. Дифракционные методы (рентгеновские, электронные, нейтронные)

2.4.6. Рентгеновская спектроскопия (XAS, EXAFS и др.)

2.4.7. Электронная спектроскопия

2.4.8. Наногравиметрия (QCN)

2.4.9. Магнитно-резонансные методы

2.4.10. Методы локального и нелокального (Auger, XPS) анализа поверхности.

2.4.11. Терагерцовая спектроскопия

2.4.12. Масс-спектрометрия

2.4.13. Нелинейно-оптические методы, в том числе рамановская спектроскопия.

2.4.14. Фемто- и наносекундная спектроскопия.

2.4.15. Биологические методы, основанные на амплификации

2.5. Методы сертифицирования и контроля наноматериалов и диагностики их функциональных свойств

2.5.1. Порометрия и определение истинной поверхности

2.5.2. Оптический контроль (профилометрия, флуоресценция, эллипсометрия, конфокальная микроскопия)

2.5.3. Контроль физических свойств (резистометрия, магнитные измерения)

2.5.4. Тестирование функциональных свойств и их стабильности (указать: каталитических, деградационных, механических, трибологических, биологической активности и т.п.)

2.5.5. Аналитические методы (в том числе анализ поверхности)

2.5.6. Разработка нанометрологических принципов и методик

2.5.7. Контроль и тестирование биосовместимости и безопасности наноматериалов

Раздел 3. Продукты нанотехнологий

3.1. Функциональные наноматериалы

3.1.1. Катализаторы на носителях

3.1.2. Интеркаляционные материалы и твердые электролиты для химических источников тока, конденсаторов и т.д.

3.1.3. Сенсорные нанокомпозиты

3.1.4. Водород-абсорбирующие наноматериалы (гидридообразующие интерметаллиды и аналоги)

3.1.5. Наноструктурированные металлы и сплавы с особыми механическими свойствами

3.1.6. Слоистые магнитные материалы и сверхрешетки

3.1.7. Наноструктурированные керамические и композиционные материалы и покрытия, в том числе оптически прозрачная нанокерамика; пьезо- и сегнето-нанокерамика; конструкционная нанокерамика, биосовместимая нанокерамика и покрытия, наноматериалы с заданными ядерно-физическими свойствами.

3.2. Высокодисперсные, высокопористые и другие традиционные материалы, включающие субмикронные фрагменты

3.2.1. Сорбенты на основе коллоидных систем

3.2.2. Углеродные материалы

3.2.3. Наноструктурированные полимеры, волокна и композиты на их основе

3.2.4. Другие пористые материалы, в том числе фильтры.

3.3. Наноэлектроника: физические принципы и объекты новой цифровой наноэлектроники

3.3.1. Полупроводниковые наногетероструктуры (квантовые точки и квантовые проволоки на основе двумерного электронного газа)

3.3.2. Низкоразмерные углеродные структуры (нанотрубки, графен, фуллерены)

3.3.3. Нанотрубки и двумерные слои на основе неуглеродных материалов.

3.3.4. Спинтронные устройства (на основе магнитных и немагнитных гетероструктур)

3.3.5. Криоэлектроника и флуксонные устройства на основе сверхпроводящих (джозефсоновских) наноструктур

3.3.6. Одноэлектронные устройства (SET - транзисторы, нано-электрометры, микрокулеры, болометры)

3.4. Объекты для квантовых вычислений и квантовых телекоммуникаций

3.4.1. Сверхпроводниковые квантовые логические устройства (кубиты)

3.4.2. Кубиты на основе электронных спинов в квантовых точках и фуллеренах

3.4.3. Кубиты на основе электромагнитных ловушек для атомов и ионов

3.4.4. Одноэлектронные (зарядовые) кубиты

3.4.5. Считывающие и интерфейсные устройства к кубитам

3.4.6. Устройства для квантовой криптографии

3.5. Наноэлектронные источники и детекторы

3.5.1. Светодиоды на основе полупроводниковых гетероструктур

3.5.2. Органические светодиоды

3.5.3. Твердотельные и органические лазеры

3.5.4. Элементы солнечной энергетики

3.5.5. Полупроводниковые и сверхпроводниковые однофотонные детекторы, матричные детекторы электромагнитных сигналов, тепловизоры высокого разрешения

3.5.6. Полупроводниковые и сверхпроводниковые источники и детекторы терагерцового диапазона

3.5.7. Электронные эмиттеры на основе нанотрубок и других нано-объектов

3.5.8. Детекторы и стандарты элекромагнитных сигналов; эталоны тока, напряжения, сопротивления на основе сеток наноэлементов.

3.5.9. Сверхчувствительные магнитные детекторы на основе SQUID

3.5.10. Сверхчувствительные SET-электрометры

3.5.11. Квантовые электронные насосы

3.6. Нанофотоника и коротковолновая нелинейная оптика

3.6.1. Нанообъекты и устройства близкопольной оптики

3.6.2. Нелинейные оптические преобразователи и волноводы

3.6.3. Рентгеновские линзы

3.6.4. Фотонные кристаллы

3.6.5. Искусственные среды с отрицательным коэффициентом преломления (метаматериалы)

3.7. Сенсоры на основе наноструктур и наноматериалов

3.7.1. Резистометрические газовые сенсоры на основе нанокристаллических материалов

3.7.2. Ферментные сенсоры и другие биосенсоры

3.7.3. Сенсоры на основе каталитических и электрокаталитических процессов

3.7.4. Оптические сенсоры

3.7.5. Молекулярное распознавание c применением наноматериалов.

3.8. Бионанотехнологии

3.8.1. Выделение и иммобилизация биологических веществ с применением наноматериалов

3.8.2. Диагностические методы с применением фиксированных наноструктур

3.9. Наномедицина и диагностика

3.9.1. Лекарственные наноматериалы

3.9.2. Биомиметические наноматериалы

3.9.3. Вакцины на наноплатформах

3.9.4. Диагностические методы на микро(нано)флюидной основе

3.9.5. Нанокапсулирование лекарственных препаратов

3.10. Микро- и нано-механика, нанотрибология и нанофлюидика

3.10.1. Микромеханические системы, наноприводы, наноманипуляторы

3.10.2. Микро(нано)электромеханические системы (MEMS/NEMS)

3.10.3. Нанофлюидные теплоносители

3.10.4. Молекулярные моторы

Данный рубрикатор является достаточно полным, репрезентативным, хорошо структурированным и логически связным. При этом он обладает весьма существенными недостатками:

- названия рубрик слишком длинные, такой текст плохо воспринимается пользователями сайтов;

- рубрикатор ориентирован, в основном, на научных работников и специалистов в области нанотехнологий и наноматериалов, обычным пользователям (особенно школьникам) тяжело сориентироваться в формулировках;

- нет отраслевого рубрикатора, отражающего использование нанотехнологий и наноматериалов в различных отраслях производства, оборонной деятельности, государственном управлении, образовании и т.д.

- рубрикатор не предусматривает разнесение информации по уровням научности, уровням образования пользователей сайта (профильное, общее, начальное, среднее, высшее профессиональное, дополнительное, научно-исследовательское (аспирантура и докторантура), назначению (нормативы, пропаганда, обучение, исследование, проектирование, изготовление, апробация, тиражирование, внедрение)




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 471; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.057 сек.