Проблемы применения нанотехнологии Докладчик: Младший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» МГСУ Гришина А.Н.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Исторические аспекты нанотехнологии. Термины и определения.
Advertisements

Докладчик: в.н.с. НОЦ НТ МГСУ Смирнов В.А. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Nanotechnology: The application of scientific knowledge.
НАНОМОДИФИКАТОРЫ И НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» НИУ Докладчик: Е.В. Королев,
Задачи и перспективы нанотехнологии в строительстве Директор НОЦ НТ, д.т.н., профессор Е.В. Королев.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН Семинар «Экспертиза научно-технических проектов в области создания новых материалов и нанотехнологий» Докладчик:
Experimental Ожидаемые результаты Повышение прочности и трещиностойкости пенобетона и других бетонных изделий (в 1,6-2 раза). При этом массовая доля добавки.
Суринов Александр Евгеньевич Руководитель Федеральной службы государственной статистики.
НАНОТЕХНОЛОГИИ в строительном материаловедении. Достижения, задачи и перспективы ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» НИУ Докладчик:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ МОДИФИКАТОРОВ Авторы: Е.В. Королев д.т.н., профессор, директор НОЦ НТ МГСУ; А.С.
История применения и достижения нанотехнологии в строительстве.
РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ НАНОМОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ ЦЕМЕНТОСОДЕРЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИОННОГО И ДЕКОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Химический анализ продуктов питания Преподаватель кафедры эколого-химических и географических дисциплин магистр пед. наук Акимжанова Х.Г.
Стандартизация - основа управления качеством продукции Стандартизация представляет собой нормативный способ управления. Ее воздействие на объект осуществляется.
Тема 3 Правовая и нормативная база информационного обеспечения.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» Национальный исследовательский университет НОЦ «Нанотехнологии» Эффективный модификатор.
СИНТЕЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ ВЕЩЕСТВ ПУТЁМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОДНИКОВ Ачинский район, 2012г.
НАНОБЕТОН: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ Выполнила: Елеусизова Т.Д. МРОЗ- 3 курс.
В Российской Федерации предусмотрены следующие утвержденные схемы сертификации продукции: Схема сертификации это определенный порядок действий, доказывающий,
М.В. Чорная. Поверхностные явления Это процессы которые происходят на границе раздела фаз в гетерогенных системах. Свойства молекул в поверхностном слое.
Технический проект системы Технический проект системы - это техническая документация, содержащая общесистемные проектные решения, алгоритмы решения задач,
Транксрипт:

Проблемы применения нанотехнологии Докладчик: Младший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» МГСУ Гришина А.Н.

НОЦ НТ |тел. (499) || Определения и принципы нанотехнологии Новые технологии – это то, что венчает многогранное движение человечества вперёд по пути прогресса. Технологии определяют качество жизни каждого человека и мощь государства. Новые технологии – это то, что венчает многогранное движение человечества вперёд по пути прогресса. Технологии определяют качество жизни каждого человека и мощь государства. Нанотехнологии – технология объектов, размеры которых порядка м (атомы, молекулы); включает атомную сборку молекул, новые методы записи и считывания информации, локальную стимуляцию химической реакций на молекулярном уровне, включая атомную сборку молекул, новые методы записи и считывания информации, локальную стимуляцию химической реакций на молекулярном уровне и др. Нанотехнологии – технология объектов, размеры которых порядка м (атомы, молекулы); включает атомную сборку молекул, новые методы записи и считывания информации, локальную стимуляцию химической реакций на молекулярном уровне, включая атомную сборку молекул, новые методы записи и считывания информации, локальную стимуляцию химической реакций на молекулярном уровне и др. При этом любую химическую реакцию нельзя рассматривать как нанотехнологию При этом любую химическую реакцию нельзя рассматривать как нанотехнологию

НОЦ НТ |тел. (499) || Дефиниции Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и...логия), совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции; научная дисциплина, изучающая физические, химические, механические и другие закономерности, действующие в технологических процессах. Технологией называют также сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью общего производственного процесса. Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и...логия), совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции; научная дисциплина, изучающая физические, химические, механические и другие закономерности, действующие в технологических процессах. Технологией называют также сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью общего производственного процесса. Приставка «нано» – первая составная часть наименований единиц физических величин, служащая для образования наименований дольных единиц, равных миллиардной доле исходных единиц. Приставка «нано» – первая составная часть наименований единиц физических величин, служащая для образования наименований дольных единиц, равных миллиардной доле исходных единиц. Нанотехнология – это совокупность методов получения продукции (изделий) посредством организации вещества на наноуровне. Нанотехнология – это совокупность методов получения продукции (изделий) посредством организации вещества на наноуровне.

НОЦ НТ |тел. (499) || Нормативные документы

НОЦ НТ |тел. (499) || Дополнительная полезная информация Методические указания МУ «Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наноматериалов» Методические указания МУ «Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наноматериалов» Область применения: Требования, изложенные в настоящих методических указаниях, применяются при осуществлении государственной регистрации продукции, полученной с использованием нанотехнологий или содержащей наноматериалы, впервые разрабатываемой и внедряемой для промышленного изготовления на территории Российской Федерации на этапе ее подготовки к производству, а также впервые ввозимой и ранее не реализовывавшейся – до ее ввоза на территорию Российской Федерации. Область применения: Требования, изложенные в настоящих методических указаниях, применяются при осуществлении государственной регистрации продукции, полученной с использованием нанотехнологий или содержащей наноматериалы, впервые разрабатываемой и внедряемой для промышленного изготовления на территории Российской Федерации на этапе ее подготовки к производству, а также впервые ввозимой и ранее не реализовывавшейся – до ее ввоза на территорию Российской Федерации.

НОЦ НТ |тел. (499) || Комплект документов Область применения и рекомендуемые уровни внесения; торговое, химическое наименование наноматериала; точное название, адрес, реквизиты изготовителя; метод получения; состав наноматериала (название и формула(ы) вещества или веществ, входящих в его состав, его (их) молекулярная масса); сведения об идентичности представленного образца выпускаемой продукции; нормативно-техническую документацию на отечественную продукцию, включая все конструкционные элементы; протоколы отдельных разделов токсиколого-гигиенических испытаний на безопасность продукции (если таковые имеются), выполненных в аккредитованных лабораториях; специфический метод определения наноматериалов в продукции; для оценки многокомпонентных материалов, если наноматериал находится в растворителе или на носителе, подробная рецептура композиции; Область применения и рекомендуемые уровни внесения; торговое, химическое наименование наноматериала; точное название, адрес, реквизиты изготовителя; метод получения; состав наноматериала (название и формула(ы) вещества или веществ, входящих в его состав, его (их) молекулярная масса); сведения об идентичности представленного образца выпускаемой продукции; нормативно-техническую документацию на отечественную продукцию, включая все конструкционные элементы; протоколы отдельных разделов токсиколого-гигиенических испытаний на безопасность продукции (если таковые имеются), выполненных в аккредитованных лабораториях; специфический метод определения наноматериалов в продукции; для оценки многокомпонентных материалов, если наноматериал находится в растворителе или на носителе, подробная рецептура композиции; Реквизиты импортной продукции дополнительно должны содержать: сертификаты фирмы-производителя о безопасности продукции, протоколы испытаний в аккредитованных лабораториях (центрах) зарубежных стран; физические характеристики наноматериалов (размер и распределение по размеру частиц, форма частиц, площадь поверхности, пористость, агрегатное состояние); физико-химические характеристики наноматериалов (растворимость в воде и биологических жидкостях, заряд частиц, кристаллическая структура, адсорбционная емкость, устойчивость к агрегации, гидрофобность, адгезия наночастиц к поверхности, химическая активность (в том числе способность генерировать свободные радикалы), способность к биодеструкции; молекулярно-биологические характеристики (взаимодействие с ДНК, РНК, клеточными мембранами, белками); цитологические характеристики (цитотоксичность, способность к накоплению в клетках, влияние на протеомный и метаболомный профиль); токсикологические характеристики (потенциальные пути проникновения в организм, острая токсичность, подострая токсичность, хроническая токсичность, кумулятивное действие, местнораздражающее действие, отдаленные эффекты (мутагенность, эмбриотоксичность, тератогенность, канцерогенность), иммунотоксичность, аллергенность, накопление в органах и тканях, проницаемость барьеров организма для токсикантов, проникновение через барьеры организма); разрешение уполномоченных органов страны-изготовителя на использование наноматериалов в странах-импортерах. Реквизиты импортной продукции дополнительно должны содержать: сертификаты фирмы-производителя о безопасности продукции, протоколы испытаний в аккредитованных лабораториях (центрах) зарубежных стран; физические характеристики наноматериалов (размер и распределение по размеру частиц, форма частиц, площадь поверхности, пористость, агрегатное состояние); физико-химические характеристики наноматериалов (растворимость в воде и биологических жидкостях, заряд частиц, кристаллическая структура, адсорбционная емкость, устойчивость к агрегации, гидрофобность, адгезия наночастиц к поверхности, химическая активность (в том числе способность генерировать свободные радикалы), способность к биодеструкции; молекулярно-биологические характеристики (взаимодействие с ДНК, РНК, клеточными мембранами, белками); цитологические характеристики (цитотоксичность, способность к накоплению в клетках, влияние на протеомный и метаболомный профиль); токсикологические характеристики (потенциальные пути проникновения в организм, острая токсичность, подострая токсичность, хроническая токсичность, кумулятивное действие, местнораздражающее действие, отдаленные эффекты (мутагенность, эмбриотоксичность, тератогенность, канцерогенность), иммунотоксичность, аллергенность, накопление в органах и тканях, проницаемость барьеров организма для токсикантов, проникновение через барьеры организма); разрешение уполномоченных органов страны-изготовителя на использование наноматериалов в странах-импортерах.

НОЦ НТ |тел. (499) || Распоряжение Правительства РФ 1192-р от г. К продукции наноиндустрии относится продукция (товары, услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми технико- экономическими показателями.

НОЦ НТ |тел. (499) || Категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг Категория «А» (первичная нанотехнологическая продукция) – товары, представляющие собой нанокомпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе используемые как сырье и полуфабрикаты для производства продукции наноиндустрии категорий «Б», «В» и «Г». Условия соответствия к категории «А»: продукция содержит составляющие компоненты, которые определяют ее функциональные свойства и (или) потребительские характеристики и размер которых хотя бы в одном измерении находится в пределах от 1 до 100 нм. продукция произведена путем манипулирования отдельными атомами и молекулами, в том числе с использованием биохимических технологий.

НОЦ НТ |тел. (499) || Категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг Категория «Б» (наносодержащая продукция) – товары, содержащие нанокомпоненты (продукцию наноиндустрии категории «А»). Условия отнесения к категории «Б»: если нанокомпоненты придают продукции новые, принципиально важные для нее функциональные (механические, физические, физико-химические и др.) свойства или обеспечивают существенное улучшение ее технико-экономических и (или) потребительских характеристик.

НОЦ НТ |тел. (499) || Категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг Категория «В» – услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты (продукция наноиндустрии категории «А»). Категория «В» – услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты (продукция наноиндустрии категории «А»). Условие отнесения к категории «В»: Условие отнесения к категории «В»: если использование нанотехнологий и (или) нанокомпонентов обеспечивает существенное улучшение технико-экономических и (или) потребительских характеристик оказываемых услуг (производимых товаров). если использование нанотехнологий и (или) нанокомпонентов обеспечивает существенное улучшение технико-экономических и (или) потребительских характеристик оказываемых услуг (производимых товаров).

НОЦ НТ |тел. (499) || Категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг Категория «Г» – товары, представляющие собой специальное оборудование для нанотехнологий Условие отнесения к категории: обеспечивает качество измерения и (или) контроля характеристик нанокомпонентов, недостижимое иными методами. обеспечивает возможность контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами, в том числе при производстве нанопродукции категорий «А», «Б» и «В».

НОЦ НТ |тел. (499) || Основные виды углеродных наноразмерных материалов

НОЦ НТ |тел. (499) || Фотографии многослойных углеродных нанотрубок

НОЦ НТ |тел. (499) || Фотографии астраленов

НОЦ НТ |тел. (499) || Определения наноматериалов Наноматериалы (нанофазные материалы, наноструктурированные материалы, объемные наноматериалы) – материалы, содержащие более 10% по объему наноразмерных элементов. Наноматериалы (нанофазные материалы, наноструктурированные материалы, объемные наноматериалы) – материалы, содержащие более 10% по объему наноразмерных элементов. Наномодифицированные материалы – материалы, содержащие менее 10% по объему наноразмерных элементов. Наномодифицированные материалы – материалы, содержащие менее 10% по объему наноразмерных элементов. «К такой категории нанопродукции относятся в первую очередь разнообразные изделия с наноупрочняющими или иными нанофукциализирующими покрытиями. Считать такие продукты продуктами наноиндустрии можно лишь в том случае, если нанокомпоненты создают принципиально новые функциональные и потребительские характеристики нанопродукции и нанокомпоненты являются неотъемлемой частью произведенного изделия». Академик РАН М.В. Алфимов

НОЦ НТ |тел. (499) || Нанобетон «Нанобетон … это вовсе не конкретный бетон, а только лишь обозначение бетона, который каким-то образом связан с какими-то наноматериалами, или нанотехнологиями». (А.Н. Понамарев ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий») «Нанобетон … это вовсе не конкретный бетон, а только лишь обозначение бетона, который каким-то образом связан с какими-то наноматериалами, или нанотехнологиями». (А.Н. Понамарев ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий») «Нанобетон – это группа методов и спектр наноматериалов, использование которых в различных сочетаниях позволяет управлять набором свойств строительных композиций на основе минеральных вяжущих. Общий признак: нанобетон обладает теми или иными преимуществами благодаря своей особой структуре, задаваемой на нано- и микроуровнях. При этом нанобетонами могут быть названы бетоны совершенно различных классов и марок». (М.Е. Юдович ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий») «Нанобетон – это группа методов и спектр наноматериалов, использование которых в различных сочетаниях позволяет управлять набором свойств строительных композиций на основе минеральных вяжущих. Общий признак: нанобетон обладает теми или иными преимуществами благодаря своей особой структуре, задаваемой на нано- и микроуровнях. При этом нанобетонами могут быть названы бетоны совершенно различных классов и марок». (М.Е. Юдович ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий»)

НОЦ НТ |тел. (499) || Атомная структура наноматериала

НОЦ НТ |тел. (499) || Общий вид наноматериала

НОЦ НТ |тел. (499) || Достижения по наноструктурированному бетону С применением синтезированных углеродных наноразмерных добавок фуллероидного типа «разработан и поставлен на производство «Бетон наноструктурированный легкий» со следующими характеристиками: - плотность – 1,2-1,6 т/м 3 ; - прочность на сжатие – МПа; - прочность на изгиб – 4-8 МПа; - теплопроводность – менее 0,2-0,4 Вт/(м*К); - водопоглощение – не более 0,4 %; - водонепроницаемость – W20; - огнестойкость – более 780 о С; - морозостойкость – F300-F350.» Источник: Статья «Перспективы применения нанобетона в монолитных большепролетных ребристых перекрытиях с постнапряжением» авторов: Е.В. Кишеневская, Н.И. Ватин, В.Д. Кузнецов (Журнал Инженерно-строительный журнал, 2, 2009).

НОЦ НТ |тел. (499) || Углеродные наноматериалы серии «Таунит» ООО «НаноТехЦентр» (г. Тамбов) Композиционные материалы – модифицирующая добавка УНТ повышает прочность (в 1,5-3 раза), электропроводность, теплопроводность, изменяет структуру композитов на основе полиэтилена, полипропилена, фторопластов, полиуретана и др. Композиционные материалы – модифицирующая добавка УНТ повышает прочность (в 1,5-3 раза), электропроводность, теплопроводность, изменяет структуру композитов на основе полиэтилена, полипропилена, фторопластов, полиуретана и др. Строительные материалы и дорожные покрытия – применение сверхмалых добавок (0,001-0,0001%) в бетоны повышает в 1,2-2 раза их прочность, температуроустойчивость, снижает трещинообразование. Строительные материалы и дорожные покрытия – применение сверхмалых добавок (0,001-0,0001%) в бетоны повышает в 1,2-2 раза их прочность, температуроустойчивость, снижает трещинообразование.

НОЦ НТ |тел. (499) || Фотография агломерации астраленов на многослойных нанотрубках

НОЦ НТ |тел. (499) || Влияние УНТ на прочность бетона Источник: А.Н. Слижевский, Самуйлов Ю.Д., Батяновский Э.И. О Влиянии углеродных наноматериалов на свойства цемента и цементного камня

НОЦ НТ |тел. (499) || Другие наномодификаторы Структурирующие добавки (наноразмерные гидросиликаты кальция) – ускорение твердения до 50%, повышение прочности сцепления до 30%, повышение прочности при сжатии в 2-3 раза, повышение трещиностойкости в 2 раза Структурирующие добавки (наноразмерные гидросиликаты кальция) – ускорение твердения до 50%, повышение прочности сцепления до 30%, повышение прочности при сжатии в 2-3 раза, повышение трещиностойкости в 2 раза Нанолнитель (модифицированный диатомит) – ускорение твердения до 50%, повышение прочности сцепления в 2 раза, повышение прочности при сжатии в 2-2,5 раза, повышение трещиностойкости в 2 раза Нанолнитель (модифицированный диатомит) – ускорение твердения до 50%, повышение прочности сцепления в 2 раза, повышение прочности при сжатии в 2-2,5 раза, повышение трещиностойкости в 2 раза Наночастицы диоксида титана – экономия цемента до 10%, снижение стоимости 1 м 2 изделий на 15…20%. Наночастицы диоксида титана – экономия цемента до 10%, снижение стоимости 1 м 2 изделий на 15…20%.

НОЦ НТ |тел. (499) || Другие наномодификаторы Наноразмерный диоксид кремния – повышение скорости набора прочности (увеличение тепловыделения), увеличение прочности до 30% (при содержании 12%). Наноразмерный диоксид кремния – повышение скорости набора прочности (увеличение тепловыделения), увеличение прочности до 30% (при содержании 12%). Органоглины (органофильно модифицированный монтмориллонит или каолинит) – вводится в полимеры в количестве до 5%; повышает жесткость полимеров (до 98%), стабильность и барьерные свойства (до 6 раз), токопроводимость. Промышленно выпускаются компаниями Elementis, Nanocor, Southern Clay (США), Süd-Chemie (Германия), Laviosa (Италия) и др. Органоглины (органофильно модифицированный монтмориллонит или каолинит) – вводится в полимеры в количестве до 5%; повышает жесткость полимеров (до 98%), стабильность и барьерные свойства (до 6 раз), токопроводимость. Промышленно выпускаются компаниями Elementis, Nanocor, Southern Clay (США), Süd-Chemie (Германия), Laviosa (Италия) и др.

НОЦ НТ |тел. (499) || Другие примеры Неметаллическая арматура Неметаллическая арматура Энергоэффективное стекло Энергоэффективное стекло Коррозионно-стойкие покрытия на металлических поверхностях Коррозионно-стойкие покрытия на металлических поверхностях Пеностекло Пеностекло Краска-термос Краска-термос

НОЦ НТ |тел. (499) || Зарубежный опыт Наноразмерный TiO 2 – активный фотокатализатор, очищающий воздух от CO x, NO x, VOCs. Снижение содержания указанных газов до 40%. Наноразмерный TiO 2 – активный фотокатализатор, очищающий воздух от CO x, NO x, VOCs. Снижение содержания указанных газов до 40%. Наноструктурные композиты на основе взаимопроникающих полимерных сеток Наноструктурные композиты на основе взаимопроникающих полимерных сеток Нанокомпозиты на основе гибридной органосиликатной матрицы Нанокомпозиты на основе гибридной органосиликатной матрицы Полимерные нанокомпозиты с очень низкой проницаемостью и высоким сопротивлением агрессивным средам Полимерные нанокомпозиты с очень низкой проницаемостью и высоким сопротивлением агрессивным средам Краски с наноразмерными частицами серебра Краски с наноразмерными частицами серебра

НОЦ НТ |тел. (499) || Задачи нанотехнологии Определить рациональную траекторию наноструктурирования строительных материалов Определить рациональную траекторию наноструктурирования строительных материалов Оценить токсикологическое влияние нанообъектов на здоровье человека Оценить токсикологическое влияние нанообъектов на здоровье человека Разработать методологию технико- экономической оценки внедрения нанотехнологии в строительство Разработать методологию технико- экономической оценки внедрения нанотехнологии в строительство

НОЦ НТ |тел. (499) || Задача 1 Введение в материал синтезированных нанообъектов Введение в материал синтезированных нанообъектов Синтез нанообъектов в материале в процессе его изготовления Синтез нанообъектов в материале в процессе его изготовления

Управление скоростью гидратации вяжущего, морфологией новообразований, плотностью структуры и свойствами композитов гидратного твердения Достигаемый результат Способ достижения Показатель, характеризующий эффект Проблемы Молекулярное изменение структуры воды Химический: - введение водорастворимых солей; - добавление органических соединений Структурная температура раствора Свойства раствора зависят от свойств фонового растворителя (воды) Физический: - механическая активация (приложение переменного давления); - магнитная обработка (постоянным или переменным магнитным полем); - электромагнитная активация (насыщение воды ионами металла) Не разработаны (имеются отдельные методики, вычисления некоторых показателей) Кинетическая нестабильность свойств воды; статистическая неоднородность свойств композита Физико-химический: - введение наноуглеродных структур (нанотрубок, астраленов, фуллеренов, в том числе водорастворимых); - магнитная обработка растворов электролитов или коллоидных растворов наноуглеродных структур Не разработаны Трудности при приготовлении коллоидного раствора (не смачивание, плохое диспергирование) Не известно

Управление кристаллической и надмолекулярной структурой Достигаемый результат Способ достижения Показатель, характеризующий эффект Проблемы Модифицирование кристаллической и надмолекулярной структур Физический: - добавление ультрадисперсных химически инертных наполнителей и наноуглеродных модификаторов (центры кристаллизации, концентраторы напряжений); Размер кристаллов; размер блоков мозаики кристаллитной структуры; плотность дислокаций; текстура кристаллического тела Однородность распределения ультрадисперсных наполнителей - введение железосодержащих или других ферромагнитных наполнителей и обработка магнитным полем; Продолжительность воздействия магнитного поля; энергозатраты - структурообразование в магнитном поле (явление магнитострикции) Не разработано Физико-химический: - введение полимерных соединений (образование структурной сетки полимеров); Структурно-реологические свойства Однородность распределения полимера и химически активных ультрадисперсных наполнителей - добавление химически активных наполнителей (образование сольватных слоев, центры кристаллизации, армирующие элементы) Морфология и размер кристаллов, минералогический состав новообразований Управление скоростью гидратации вяжущего, морфологией новообразований, плотностью структуры и свойствами композитов гидратного твердения

Достигаемый результат Способ достижения Показатель, характеризующий эффект Проблемы Модифицирование кристаллической структуры Управление процессом перекристаллизаци и новообразований Физико-химический: введение полимерных соединений, адсорбирующихся на ультрамалых продуктах кристаллизации и полимеризующихся в поровом растворе Размер блоков мозаики кристаллитной структуры; плотность дислокаций Однородность распределения полимера; долговечность материала Управление скоростью гидратации вяжущего, морфологией новообразований, плотностью структуры и свойствами композитов гидратного твердения

НОЦ НТ |тел. (499) || Проблемы обеспечения однородного распределения 1) Сила притяжения при d o

НОЦ НТ |тел. (499) || Влияние ПАВ Энергетический потенциал: σ – поверхностное натяжение; r – радиус наночастицы; k – постоянная Больцмана; T ­– температура; C – концентрация вакансий в макротеле; C r – концентрация вакансий в наночастице V – изменение объема кристалла при замене атома на вакансию E = r 2 + kT(C r C ) C r = C exp VkT r 2

Управление скоростью гидратации вяжущего, морфологией новообразований, плотностью структуры и свойствами композитов гидратного твердения Достигаемый результат Способ достижения Показатель, характеризующий эффект Проблемы Молекулярное изменение структуры воды Химический: - введение водорастворимых солей; - добавление органических соединений Структурная температура раствора Свойства раствора зависят от свойств фонового растворителя (воды) Физический: - механическая активация (приложение переменного давления); - магнитная обработка (постоянным или переменным магнитным полем); - электромагнитная активация (насыщение воды ионами металла) Не разработаны (имеются отдельные методики, вычисления некоторых показателей) Кинетическая нестабильность свойств воды; статистическая неоднородность свойств композита Физико-химический: - введение наноуглеродных структур (нанотрубок, астраленов, фуллеренов, в том числе водорастворимых); - магнитная обработка растворов электролитов или коллоидных растворов наноуглеродных структур Не разработаны Трудности при приготовлении коллоидного раствора (не смачивание, плохое диспергирование) Не известно

Управление кристаллической и надмолекулярной структурой Достигаемый результат Способ достижения Показатель, характеризующий эффект Проблемы Модифицирование кристаллической и надмолекулярной структур Физический: - добавление ультрадисперсных химически инертных наполнителей и наноуглеродных модификаторов (центры кристаллизации, концентраторы напряжений); Размер кристаллов; размер блоков мозаики кристаллитной структуры; плотность дислокаций; текстура кристаллического тела Однородность распределения ультрадисперсных наполнителей - введение железосодержащих или других ферромагнитных наполнителей и обработка магнитным полем; Продолжительность воздействия магнитного поля; энергозатраты - структурообразование в магнитном поле (явление магнитострикции) Не разработано Физико-химический: - введение полимерных соединений (образование структурной сетки полимеров); Структурно-реологические свойства Однородность распределения полимера и химически активных ультрадисперсных наполнителей - добавление химически активных наполнителей (образование сольватных слоев, центры кристаллизации, армирующие элементы) Морфология и размер кристаллов, минералогический состав новообразований Управление скоростью гидратации вяжущего, морфологией новообразований, плотностью структуры и свойствами композитов гидратного твердения

Достигаемый результат Способ достижения Показатель, характеризующий эффект Проблемы Модифицирование кристаллической структуры Управление процессом перекристаллизаци и новообразований Физико-химический: введение полимерных соединений, адсорбирующихся на ультрамалых продуктах кристаллизации и полимеризующихся в поровом растворе Размер блоков мозаики кристаллитной структуры; плотность дислокаций Однородность распределения полимера; долговечность материала Управление скоростью гидратации вяжущего, морфологией новообразований, плотностью структуры и свойствами композитов гидратного твердения

НОЦ НТ |тел. (499) || Задача 2 ! Наночастицы, на введении которых основаны разрабатываемые технологии как российских, так и зарубежных строительных материалов, могут попадать в организм человека через органы дыхания, желудочно- кишечный тракт или другими путями. Причём негативные эффекты от введения нанотрубок превосходили результаты воздействия асбеста и кристаллического кремнезёма. Такие же проблемы выявлены при использовании наночастиц оксида титана и серебра. Ключевые подзадачи: 1)Подобрать способы и режимы обработки, обеспечивающие однородное распределение наночастиц по объему среды-носителя и строительного материала 2) Подобрать вспомогательные вещества, обеспечивающие агрегативную стабильность коллоидных систем и удаляющиеся для реализации потенциала наночастиц

НОЦ НТ |тел. (499) || Задача 3 q ef = ФkФk C C – относительная стоимость технологии Ф k – относительное изменение обобщённого показателя качества материала Коэффициент эффективности: 1)Разработать методики расчета экономических показателей, учитывающих весь жизненный цикл работы материала. весь жизненный цикл работы материала. 2)Сформулировать обобщенный критерий качества материала. 3)Установить перечни и граничные значения свойств материала. Ключевые подзадачи: Обобщенный критерий качества

НОЦ НТ |тел. (499) || Методика оценки экономической целесообразности внедрения новой технологии Критерий экономической целесообразности Критерий экономической целесообразности q i – расход ресурса на изготовление изделия t i – продолжительность эксплуатации q p – расход ресурса на поддержание изделия в работоспособном состоянии t p – продолжительность межремонтного периода q e – энергопотребление в процессе эксплуатации изделия

НОЦ НТ |тел. (499) || Критерий экономической эффективности

НОЦ НТ |тел. (499) || Результаты моделирования

НОЦ НТ |тел. (499) || Выводы и заключения Современная нормативная база не способствует развитию нанотехнологий в строительстве. Современная нормативная база не способствует развитию нанотехнологий в строительстве. Введение наночастиц (3D-нанообъектов) приводит к возникновению экологических проблем. Кроме того, использование активных способов распределения нанообъектов (ультразвук) в диапазоне частот промышленных аппаратов не может обеспечить гомогенизацию смесей, а применение вспомогательных веществ блокирует активную поверхность нанообъетов и не позволяет реализовать их потенциал. Введение наночастиц (3D-нанообъектов) приводит к возникновению экологических проблем. Кроме того, использование активных способов распределения нанообъектов (ультразвук) в диапазоне частот промышленных аппаратов не может обеспечить гомогенизацию смесей, а применение вспомогательных веществ блокирует активную поверхность нанообъетов и не позволяет реализовать их потенциал. Стратегия реализации современной нанотехнологии в строительстве должна базироваться на использовании запасённой в веществе химической энергии, т.е. перспективны химические методы синтеза нанообъектов. Стратегия реализации современной нанотехнологии в строительстве должна базироваться на использовании запасённой в веществе химической энергии, т.е. перспективны химические методы синтеза нанообъектов. Производство строительных материалов должно проводиться на базе традиционных объёмных технологий, поэтому способы управления структурообразованием должны осуществляться без существенного изменения технологической линии. Производство строительных материалов должно проводиться на базе традиционных объёмных технологий, поэтому способы управления структурообразованием должны осуществляться без существенного изменения технологической линии.

Благодарю за внимание! Благодарю за внимание! Контактная информация: Тел. (499)