Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19
Троянчук И.О.
Тел.: +375 (17) 284-11-33
Аннотация проекта
Целью работы является создание новых нанокомпозитов на основе никель- марганец-, кобальт-содержащих сложных оксидов для электродных материалов к топливным ячейкам, кислородным мембранам и катализаторам химических реакций для утилизации вредных химических газов – отходов производства. Актуальность работы обусловлена мировыми тенденциями развития энергетики и экологической безопасности, согласно которым все большее внимание уделяется прямому преобразованию химической энергии в электрическую с использованием топливных ячеек, повышаются экологические требования к производству.

Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19
Драпезо А.П.
Тел.: +375 (17) 284-11-28
Аннотация проекта
Миниатюрные преобразователи Холла изготавливаются из гетероэпитаксиальных структур антимонида индия на полуизолирующем арсениде галлия. Имеют очень малые размеры (толщина от 150 мкм до 300 мкм). Рабочие температуры от 1.5°K до 125 °C.
Описание проекта
Миниатюрные преобразователи Холла (МПХ), в отличии от представленных на рынках СНГ, имеют ряд существенных отличий:
Тип технологии
Где была представлена технология
Технология представлена по программе «Наноматериалы и нанотехнологии», 2007г, РБ.
Ключевые слова
Преобразователь Холла, магнитометрия, магнитосенсорика.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Магнитометрия, радиоэлектронная техника, космическая авиационная техника.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Получены экспериментальные образцы.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
1) ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси»
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 36
Тел.: +375 (17) 268-63-08, факс +375 (17) 237-68-28
Жавнерко Геннадий Константинович
Тел.: +375 (17) 268-63-08; e-mail: zhavnerko@yahoo.co.uk
2) ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15
Тел.: +375 (17) 284-10-60, факс +375 (17) 292-25-13
Чижик Сергей Антонович
Тел.: +375 (29) 684-10-60; e-mail: chizhiksa@mail.by
3) ОДО «Микротестмашины»
246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 44, оф. 6,
URL: http://microtm.com
Суслов Андрей Анатольевич
Тел.: +375 (232) 715-463; e-mail: microtm@mail.ru
Аннотация проекта
Многофункциональная установка LT-201 представляет собой устройство в комплексе с аппаратными и программными средствами, предназначенное для анализа свойств поверхностно-активных веществ и их смесей на водной поверхности, для формирования монослойных (мономолекулярных) пленок и функционализации твердой поверхности моно- и мультислоями, создания наноразмерных периодических структур.
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19
Троянчук И.О.
Тел.: +375 (17) 284-11-33
Аннотация проекта
Целью работы является оптимизация условий получения оксидных нанокомпозиционных материалов путем окисления при низких температурах восстановленных прекурсоров для получения желаемых магнитных, магнитодиэлектрических и каталитических свойств.
Описание проекта
Предлагается получать нанокомпозиционные магнитные и магнитоэлектрические материалы для устройств обработки и хранения информации путем разложения твердых растворов сложных оксидов в токе водорода при низкой температуре с последующим окислением в токе кислорода при низких температурах (если это необходимо). При этом ожидаемые размеры частиц порядка 10 нм в случае предварительного использования для синтеза простых оксидов золь-гель метода. При таком методе получения нанокомпозитов ожидается очень тесный контакт между частичками, что должно привести к существенному увеличению обменной анизотропии и магнитоэлектрического эффекта.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Упрощение технологии и снижение температуры синтеза на 300-400 °C, разработка новых нанокерамических магнитных, магнитоэлектрических материалов для устройств для устройств обработки и хранения информации с более высокими характеристиками, чем у материалов, полученных по традиционной технологии.
Инновационные аспекты предложения
Процесс синтеза разбивается на несколько стадий: получение обычного материала с последующим восстановлением и окислением при низких температурах, для получения плотных материалов используется метод компактирования под высоким давлением при умеренных температурах.
Где была представлена технология
Отчет НИР по заданию 3.03 ГКПНИ «Наноматериалы и нанотехнологии».
Ключевые слова
Нанокерамика, электронные материалы, нанокомпозиты, перовскиты.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Получение магнитных и магнитоэлектрических материалов для устройств обработки и хранения информации.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Многие путешественники предпочитают надежное и не дорогое такси в париже, с помощью которого можно удобно и оперативно передвигаться по городу. Особенно это актуально для тех людей, которые приезжают в Париж на несколько дней.
Практический опыт
Опытный образец.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19
Троянчук И.О.
Тел.: +375 (17) 284-11-33
Аннотация проекта
Целью работы является создание новых нанокомпозитов на основе никель- марганец-, кобальт-содержащих сложных оксидов для электродных материалов к топливным ячейкам, кислородным мембранам и катализаторам химических реакций для утилизации вредных химических газов – отходов производства. Актуальность работы обусловлена мировыми тенденциями развития энергетики и экологической безопасности, согласно которым все большее внимание уделяется прямому преобразованию химической энергии в электрическую с использованием топливных ячеек, повышаются экологические требования к производству.
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19
Коршунов Ф.П.
Тел.: +375 (17) 284-11-27, +375 (17) 284-12-89
Аннотация проекта
Разработаны физические основы и практические методы использования проникающих излучений в технологии мощных полупроводниковых приборов, в том числе мощных кремниевых диодов, биполярных транзисторов с изолированным затвором. Показана высокая эффективность применения радиационной технологии для повышения быстродействия биполярных приборов, исключения операции диффузии золота или платины, улучшения качества, снижения себестоимости и повышения выхода годных изделий. Разработанные в ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» методы радиационной технологии используются в электронной промышленности Республики Беларусь.
Описание проекта
Важнейшей проблемой полупроводникового приборостроения является повышение качества и выхода годных полупроводниковых приборов, снижение их себестоимости и обеспечение высокой конкурентоспособности. Во многом эта проблема может быть решена с внедрением в производство полупроводниковых приборов радиационно-технологических методов, основанных на использовании проникающих излучений. При этом в полупроводниковые кристаллы с р-n-переходами вместо химических примесей золота или платины проникающими излучениями (быстрыми электронами, гамма-квантами) строго дозировано вводятся определенные типы радиационных дефектов, приводящих к существенному улучшению характеристик приборов.
Мощные диоды, биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ), широко применяющиеся в различной промышленной и бытовой аппаратуре (в мощных переключающих устройствах, источниках питания, автомобильной электронике и других областях), нуждаются в повышении их быстродействия и минимизации коммутационных энергетических потерь.
Определены зависимости динамических и статических параметров мощных диодных р-n-структур от флюенса электронов с энергией Е = 4 МэВ. Эти зависимости использованы для регулирования с помощью радиационной технологии параметров мощных диодов. В частности, быстродействие мощных кремниевых диодов повысилось в 13÷15 раз при сохранении статических параметров в пределах технических условий.
Установлено, что с ростом дозы электронного облучения быстродействие БТИЗ увеличивается (время выключения уменьшается в 5 раз) при сохранении статических параметров в пределах норм ТУ. Пострадиационный отжиг приводит к стабилизации всех параметров транзисторов.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Повышение быстродействия полупроводниковых приборов раньше достигалось введением в их объем примесей золота или платины, образующих центры рекомбинации, снижающие время жизни неосновных носителей заряда. Но такой технологический прием имеет существенные недостатки, связанные с неоднородным распределением указанных примесей в объеме кремния из-за их геттерирования дефектами кристаллической решетки. Это снижает воспроизводимость характеристик и увеличивает разброс по быстродействию приборов, что особенно характерно для мощных диодов с большой площадью р-n-переходов.
Основные преимущества применения радиационных методов перед традиционно используемыми диффузионными методами заключаются в следующем:
Инновационные аспекты предложения
Методы радиационной технологии изготовления мощных быстродействующих полупроводниковых приборов могут использоваться на предприятиях электронной промышленности. Объем финансирования — по договоренности.
Где была представлена технология
УП «Завод Транзистор» НПО «Интеграл».
Ключевые слова
Радиационная технология, мощные быстродействующие полупроводниковые приборы, электронное облучение.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Методы радиационной технологии изготовления мощных быстродействующих полупроводниковых приборов могут использоваться на предприятиях электронной промышленности.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Радиационно-технологические методы более 30 лет успешно разрабатываются в лаборатории радиационных воздействий ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», имеются необходимые облучательные установки (два линейных ускорителя электронов и гамма-установка), измерительное оборудование и высококвалифицированные научные кадры.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Ограничений нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19
Левченко В.И.
Тел./факс: +375 (17) 284-11-94
Аннотация проекта
Разработана генерирующая среда Cr:ZnSe, предназначенная для получения когерентного излучения при комнатной температуре. Обеспечивает при оптической накачке на длине волны ~ 1,8 мкм генерацию перестраиваемого в диапазоне 2,0-3,0 мкм (αmax=2.6 мкм) лазерного излучения с эффективностью до 73% и порогом генерации менее 0,2 мДж/см2.
Описание проекта
Разработана генерирующая среда Cr:ZnSe, для получения когерентного излучения при комнатной температуре. Обеспечивает при оптической накачке на длине волны ~1,8 мкм генерацию перестраиваемого в диапазоне 2,0-3,0 мкм (αmax=2.6 мкм) лазерного излучения с эффективностью до 73% и порогом генерации менее 0,2 мДж/см2. Пассивные потери на длине волны 2,5 мкм — менее 0,1 см-1, коэффициент поглощения в максимуме полосы поглощения при изготовлении может регулироваться в диапазоне 0-30 см-1, FOM -более 150.
Разработка предназначена для применения в качестве материала активного элемента компактных перестраиваемых лазеров c оптической накачкой для медицины (нейрохирургия, пластическая хирургия, офтальмология, урология), оптической связи, спектроскопии и экологического мониторинга атмосферы. Возможна накачка с помощью полупроводниковых диодных лазеров с максимумом полосы излучения около 1,8 мкм.
По техническим параметрам разработанная генерирующая среда превосходит лучшую коммерческую твердотельную лазерную среду среднего ИК диапазона MgF2:Co2+ (1.75-2.25 мкм) по эффективности, лучевой стойкости и перекрываемому диапазону генерации, а также не уступает лучшим мировым аналогам.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
По техническим параметрам разработанная генерирующая среда превосходит лучшую коммерческую твердотельную лазерную среду среднего ИК диапазона MgF2:Co2+ (1.75-2.25 мкм) по эффективности, лучевой стойкости и перекрываемому диапазону генерации, а также не уступает лучшим мировым аналогам.
Инновационные аспекты предложения
Промышленное освоение разработки и организация серийного выпуска кристаллов Cr:ZnSe позволит обеспечить научные и конструкторские организации Беларуси прогрессивными материалами для разработки современной лазерной техники, а также позволит заместить импорт дорогостоящих аналогичных материалов иностранного производства и создаст условия для экспорта.
Где была представлена технология
VII Московский международный салон инноваций и инвестиций (г. Москва, 5 — 8 февраля 2007 г.) Разработка награждена серебряной медалью и дипломом 2 степени.
XXII Международная выставка-конгресс «Высокие технологии, инновации, инвестиции и вклад в развитие научно-промышленного комплекса России» (г. Санкт-Петербург 1 — 5 октября 2007 г.) Разработка награждена Дипломом Организационного комитета в номинации «Лучший инновационный проект в области новых материалов и химических продуктов».
Ключевые слова
Лазерные материалы, генерирующая среда, селенид цинка, ZnSe, Cr:ZnSe.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Разработка предназначена для применения в качестве материала активного элемента компактных перестраиваемых лазеров c оптической накачкой для медицины (нейрохирургия, пластическая хирургия, офтальмология, урология), оптической связи, спектроскопии, и экологического мониторинга атмосферы.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Разработанный материал в рамках совместных международных проектов был исследован в Германии (Гамбургский университет), Франции (Университет города Канн), Австрии (Технический университет г. Вена) и получил высокую оценку, что подтверждается публикациями в ведущих международных журналах.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Условия передачи разработки определяются в договорном порядке, с соблюдением законодательства РБ.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
д.т.н., профессор Лухвич Александр Александрович
Тел.: +375 (17) 284-23-07; e-mail: lab1@iaph.bas-net.by
Аннотация проекта
Прибор ИОН-4 предназначен для измерений индукции намагниченных изделий и источников постоянных магнитных полей в диапазоне 0,01÷20 мТл.
Описание проекта
Прибор ИОН-4 предназначен для измерений индукции намагниченных изделий и источников постоянных магнитных полей.
Технические и метрологические характеристики:
Диапазон измерений индукции постоянных магнитных полей – 0,01÷20 мТл.
Погрешность измерений индукции В – не более ± (0,03 + 0,05В) мТл.
Ток потребления – не более 25 мА.
Габаритные размеры – не более 160×85×35 мм.
Масса прибора – не более 350 г.
Диапазон рабочих температур – от —10 до +40 °C.
Максимальное количество запоминаемых результатов измерений – 5000.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
— основан на магнитодинамическом методе контроля, что позволяет использовать измерительный элемент в виде многовитковой катушки, не требующей никаких источников питания;
— обладает преобразователем с малыми размерами (не более Ø16×50 мм), что позволяет проводить локальные измерения (например, определять границы магнитных пятен).
Инновационные аспекты предложения
Создан портативный прибор, не требующий сетевого питания и позволяющий не только определять уровень остаточной намагниченности, но и контролировать индукцию источников магнитных полей (до 20 мТл).
Где была представлена технология
Приборы ИОН-4 внедрены и эксплуатируются на многих предприятиях республики (Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги», Локомотивные депо г. Лиды, г. Волковыска и др.).
Ключевые слова
Неразрушающий контроль, магнитная индукция, остаточная намагниченность, источники магнитного поля.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Прибор ИОН-4 может использоваться для контроля уровня намагниченности изделий после магнитной дефектоскопии, контроля состояния намагниченности деталей и узлов турбоагрегатов на предприятиях энергетики, навигационных приборов, контроля характеристик источников магнитных полей, используемых в промышленности, медицине, приборостроении.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Имеется большой практический опыт работы приборов ИОН-4 в производственных условиях.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
д.т.н., профессор Лухвич Александр Александрович
Тел.: +375 (17) 284-23-07; e-mail: lab1@iaph.bas-net.by
Аннотация проекта
Прибор ИМП-1 предназначен для измерений трёх компонент и модуля индукции постоянных магнитных полей в диапазоне 0,01÷2000 мТл и переменных магнитных полей частотой до 1000 Гц в диапазоне 0,01÷100 мТл.
Описание проекта
Прибор ИМП-1 предназначен для измерений трёх компонент и модуля индукции постоянных и переменных магнитных полей.
Технические и метрологические характеристики:
Диапазон измерений:
базовая модель ИМП-1:
модификация ИМП-1.1:
модификация ИМП-1.2:
модификация ИМП-1.3:
Погрешность измерений:
при измерениях индукции В постоянных магнитных полей:
при измерениях индукции В переменных магнитных полей частотой до 1000 Гц в диапазоне измерений 0,01÷100 мТл – не более ± (0,1 + 0,05В) мТл.
Ток потребления – не более 60 мА.
Габаритные размеры – не более 150×80×30 мм.
Масса прибора – не более 450 г.
Диапазон рабочих температур – от —10 до +40 °C.
В настоящее время проводятся государственные приёмочные испытания прибора ИМП-1 с целью его внесения в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и получения сертификата об утверждении типа средства измерений. Возможно также потребуется выписка егрюл срочно, сроки же получения такой срочной выписки составляют не больше 1 дня.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Преимущества прибора ИМП-1 по сравнению с известными аналогами:
– один преобразователь обеспечивает измерения трёх компонент и модуля индукции постоянных магнитных полей в широком диапазоне измерений и переменных магнитных полей частотой до 1000 Гц в начальном диапазоне измерений;
– за счёт относительно малых габаритов и веса прибор является портативным средством измерений с автономным питанием.
Инновационные аспекты предложения
Единственный преобразователь прибора ИМП-1:
– позволяет не только измерять компоненты и модуль магнитной индукции, но и отслеживать их изменение в режиме реального времени;
– обеспечивает измерения индукции постоянных магнитных полей практически во всех возможных случаях (поле Земли, остаточная намагниченность изделий, поля постоянных магнитов), а также индукции переменных магнитных полей в частотном диапазоне, наиболее востребованном на практике;
– имеет при этом относительно небольшие габариты и обладает формой в виде стержня, что позволяет проводить измерения в местах с затруднённым доступом, а также не требует питания от сети.
Где была представлена технология
Экспериментальный образец прибора ИМП-1 (базовая модель) использовался для обнаружения и регистрации прохождения диагностического поршня по выделенному участку магистрального газопровода диаметром 1000 мм. После испытаний несколько экземпляров было передано заказчику по условиям хозяйственного договора между ИПФ НАН Беларуси и ОАО «Белтрансгаз».
Ключевые слова
Измеритель магнитной индукции, постоянное магнитное поле, переменное магнитное поле, модуль магнитной индукции, компоненты магнитной индукции.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Прибор ИМП-1 может использоваться для определения уровня намагниченности изделий при дефектоскопии, после их размагничивания, для измерения индукции источников постоянных и переменных магнитных полей, в системах магнитной сепарации (очистки) и в других системах и устройствах промышленного применения с использованием постоянных и переменных магнитных полей.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Имеется опыт работы прибора в лабораторных и производственных условиях.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19
Говор Г.А.
Тел.: +375 (17) 284-11-78
Аннотация проекта
Разработка и освоение производства малогабаритного высоконадежного сварочного аппарата нового поколения с высокочастотным трансформатором на композиционном МДМ- магнито-мягком материале. Разрабатываемый аппарат предназначен для проведения сварочных работ на производстве и отдельными гражданами.
Описание проекта
Разработка надежного патентно-чистого инверторного аппарата с высокочастотным трансформатором на композиционном МДМ — магнитно-мягком материале. Исследования по созданию принципиально нового патентно-чистого композиционного магнитно-мягкого материала, проводимые в ИФТТП НАНБ и НПФ «Диполь» показали возможность успешного решения указанной проблемы. Разработанный композиционный материал с индукцией насыщения порядка 2 Тесла , температурой Кюри свыше 800С и работающий в требуемом частотном диапазоне 50 — 100 кГц позволяет устранить все указанные недостатки существующих инверторных аппаратов. Возможность выхода высокочастотного трансформатора на предложенном композиционном материале в насыщение при рабочем режиме сердечнике 0,3 -0,5 Тесла полностью исключена.
Разрабатываемый инверторный аппарат в отличие от аппаратов на ферритовых сердечниках обеспечит 100% включение на любой мощности. Разрабатываемый инверторный аппарат с использованием высокочастотного трансформатора на композиционном магнитном материале, защищенным международными патентами, явится патентно-чистым изделием и может продаваться во всех странах.
В процессе выполнения настоящего проекта планируется выполнить работы по оптимизации устройства преобразования энергии, включающее согласование параметров композиционного материала высокочастотного трансформатора с параметрами силовых транзисторных ключей. Планируется разработка процессорной системы управления силовыми транзисторными ключами, определяющей режим сварки. Значительная часть работы связана с оптимизацией процесса сварки на постоянном и переменном токе в ручном и автоматическом режимах, разработке макетных и опытных образцов, сертификация и организация производства на НПФ «Диполь» в г. Витебске.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Основные планируемые технико-экономические показатели:
| потребляемая мощность сварочного аппарата | 4-5 кВт |
| сварка на переменном и постоянном токе | AC/DC |
| пределы регулирования сварочного тока | 5 – 200 А |
| продолжительность включения | 100% |
| вес | 4 – 5 кг. |
Ключевые слова
Малогабаритный сварочный аппарат, трансформатор и дроссель на высокочастотном композиционном материале.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Сварочный аппарат предназначен для использования на предприятиях автотракторостроения, металлообработки, жилищно-коммунального хозяйства и для индивидуальных потребителей.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Исследования по созданию принципиально нового патентно-чистого композиционного магнитно-мягкого материала, проводимые в ИФТТП НАНБ и НПФ «Диполь» показали возможность данной разработки. Разработанный композиционный материал с индукцией насыщения порядка 2 Тесла, температурой Кюри свыше 800С и работающий в требуемом частотном диапазоне 50 — 100 кГц позволяет устранить все недостатки существующих инверторных аппаратов.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии