Проекты ДК Технет

Разработка технологии и оборудования для получения оксида цинка из пыли систем газоочистки металлургических производств
Проект направлен на разработку технологии и оборудования селективного выделения оксида цинка из отходов электросталеплавильных производств. Функциональное назначение: Переработка отходов электросталеплавильных производств с одновременным снижением токсичности отходов и получением продукта, пригодного для коммерческого использования в виде оксида цинка. Основные потребительские качества: Экологическая безопасность за счет применения низкотемпературных-энергосберегающих и безотходных режимов проведения процесса. Параметры продукта: производительность по оксиду цинка для шлама с исходным содержанием оксида цинка 25−60%масс. не менее 50 кг/сут. Получаемый оксид цинка, соответствовует маркам БЦВ-1, БЦВ-2 согласно ТУ2321−001−50 992 567−2003.

Ответственный исполнитель —
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ"

Разработка технологии поверхностного упрочнения микродуговым оксидированием (МДО) и комплекса технологического оборудования для ее реализации
Проект, включающий изготовление наплавочных материалов методом МДО и выполнение наплавок на образцы из титановых сплавов, направлен на повышение надежности, коррозионной устойчивости и долговечности корпусных деталей и технологических узлов водного транспорта, надводного и подводного технологического оборудования.

Ответственный исполнитель —
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Разработка современных цифровых технологий производства машиностроительной продукции из полимерных композиционных материалов, керамики и оптического стекла
В рамках проекта осуществляется учебно-лабораторное и научно-производственное обеспечение и разработка цифровых технологий производства машиностроительной продукции из полимерных композиционных материалов, керамики и оптического стекла для авиационной, ракетно-космической техники, железнодорожного транспорта и техники для других отраслей.

Ответственный исполнитель —

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Разработка микроэлектронной компонентной базы
Проект предполагает исследования и опытное производство отечественной микроэлектронной компонентной базы для импортозамещения высокотехнологичных приборов и устройств машин и оборудования двойного назначения.

Ответственный исполнитель —
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Разработка комплексной модели виртуальных испытаний с целью модернизации спортивного длинноствольного оружия в соответствии с правилами пулевой стрельбы
Проект направлен на разработку компонент виртуальных испытательных полигонов: программ, методик и комплексов. Планируется создание комплексной цифровой фабрики для проектирования, разработки и виртуальных испытаний перспективной спортивной высокоточной винтовки на основе современных технологий CAD/CAE/CAM/CFD/FSI/MBD.

Ответственный исполнитель —
ООО «КБИС"
Производство СВЧ плазматрона не термальной плазмы атмосферного давления.
СВЧ плазматрон не термальной плазмы атмосферного давления предназначен для поверхностной обработки материалов перед покрытием (покраска радаров самолетов); в медицине (обеззараживание и заживление ран); в сельском хозяйстве (предпосевная стимуляция растений)

Ответственный исполнитель —
ООО НПП"АгроЭкоТех"
Разработка термоэлектрических датчиков температуры для работы в условиях сверхвысоких температур и организация Центра высокотемпературных измерений (ЦВТИ)
Термоэлектрический датчик температуры на основе вольфрам-рениевой термопары для измерения сверх высоких (более 1700 °С) температур, не требующий дополнительного источника питания. Датчик сам генерирует термоЭДС, величина которой пропорциональна измеряемой температуре объекта. Производство датчиков будет сопровождаться созданием Центра высокотемпературных измерений, который обеспечит исходную калибровку преобразователей, а также позволит провести исследования стабильности показаний преобразователей при температурах 1800−2500 °С.

Ответственный исполнитель —
ООО «Обнинская термоэлектрическая компания"
Task Tools
Система управления проектами с представлением задач в виде kanban доски

Ответственный исполнитель —
ООО «Астрал"
Получение наполненных термопластов для аддитивных технологий.
Установка получения наполненных термопластичных полимеров с синтезом наполнителя in-situ, дает возможность регулировать свойства и потребительские качества термопластичных полимеров, за счет степени наполнения и дисперсии наполнителя. Свойства наполнителя во многом предопределяют функциональное назначение конечного изделия: гидроксиды магния и алюминия, обеспечивают огнезащитные свойства полимерных материалов; оксиды алюминия, кремния, бора, циркония и др. позволяют получать керамические изделия на основе полимерных материалов, порошки железа, никеля и их сплавов- гибких магнидиэлектриков, порошки меди, алюминия и сплавы на их основе, прекурсоры для получения изделий из металлов, путем пиролиза. Дисперсность и степень наполнения являются ключевыми параметрами определяющими свойства наполненных термопластов. Синтез in-situ позволяет получать размер частиц наполнителя 0,01−100 мкм. Технология позволяет получать наполненные реактопласты для 2Д технологии ламинирования.

Ответственный исполнитель —
ООО «Кемико»
Синтез УДП порошков оксида алюминия, циркония, иттрия.
Ультрадисперсные порошки характеризуется узкой дисперсией размера частиц, агломерация составляет 25мкм, при размере частиц порядка 50−100 нм. Удельная поверхность составляет 280−450 кв. м на кв. см поверхности, в зависимости от природы оксида. Технология позволяет получать не только отдельные оксида чистотой 4−6N, но и порошки отдельных соединений: цирконов, шпинелей, гранатой, ферритов. На основе ультрадисперсных порошков получают СВЧ-керамику, лазерную нанокерамику, лейкосафпиры, гранаты, геретерогенные катализаторы реформинга, гидроочистки нефти.

Ответственный исполнитель —
ООО «Кемико»
Организация промышленного производства полимерных добавок нового поколения
Для реализации проекта будет организован высокотехнологичный R&D центр («умная» лаборатория) цифрового проектирования, моделирования и разработки полимеров нового поколения. Это позволит проводить виртуальные испытания и подбирать наиболее эффективную область для применения новых полимеров, что значительно сократит затраты на дорогостоящие натуральные испытания при организации производства. Следующим этапом реализации проекта будет создание цифровой фабрики по производству глобально конкурентной продукции нового поколения из полимерных композиционных материалов с применением технологии искусственного интеллекта. Данный подход по реализации проекта будет осуществлен за счет новейших разработок в области полимерных материалов, радиационно-химических технологиях и малотоннажной химии, используя огромный научный потенциал и большой опыт в разработке и выводу на рынок продуктов нового поколения из ПКМ.

Ответственный исполнитель —
ООО «Стимул Групп"
Создание 3D & VR центра
В рамках работы центра предполагается коммерческое создание 3D & VR моделей для нужд научных, медицинских и производственных организаций, образовательная и выставочная деятельность. В частности по ДК «TechNet» — Компоненты виртуальных испытательных полигонов, включая программы, методики и комплексы виртуальных испытаний.

Ответственный исполнитель —
ООО «АэроКсо», ООО «МТМ Групп Регион"
Разработка составов и методов создания новых высокотемпературных пьезокерамических материалов для датчиков вибрации и ультразвуковой дефектоскопии в системах контроля различных отраслей техники.
Цель и задачи проекта включают разработку новых пьезокерамических материалов с рабочими температурами в интервале 300 — 700оС на основе оксидных сегнетоэлектриков для применения в актюаторах и высокотемпературных датчиках вибрации и ультразвуковой дефектоскопии. Предлагаемые подходы по решению научно-технических задач проекта, направленных на создание материалов с улучшенными пьезоэлектрическими свойствами, включают направленное модифицирование состава и регулирование микроструктуры и свойств перспективных перовскитоподобных сегнетоэлектрических оксидов с высокими температурами Кюри в системах твердых растворов с морфотропными фазовыми границами (МФГ), разделяющими концентрационные области с различной кристаллической структурой, слоистых перовскитоподобных оксидов со структурой Ауривиллиуса. Ожидаемые результаты: 1) опытная партия диоксида кремния растительного происхождения объёмом до 10 кг; 2) новые полимерные композиционные материалы с наполнителем из диоксида кремния растительного происхождения; в) научно-технические рекомендации и предложения по применению диоксида кремния растительного происхождения в производственных процессах АО «ОНПП „Технология“».

Ответственный исполнитель —
АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова"
Создание новых материалов и изделий на основе диоксида кремния, полученного в результате глубокой переработки отходов сельского хозяйства
Проект направлен на разработку: 1) Технологии изготовления и опытной партия «зелёного» диоксида кремния объёмом до 1 кг, полученной в результате переработки отходов сельского хозяйства (рисовая шелуха, початки кукурузы). 2) Научно-технических рекомендаций и предложений по применению «зелёного» диоксида кремния в качестве сырья на производстве АО «ОНПП „Технология“»
3) Опытной партии экспериментальных образцов сорбентов для очистки водопроводной воды от ионов тяжёлых металлов и фторид-ионов на основе «зелёного» диоксида кремния, модифицированного соединениями алюминия.

Ответственный исполнитель —
АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова"
Разработка технологии и создание опытно-промышленного участка получения конструкционных огнестойких материалов нового поколения.
Проект направлен на разработку научно-технических основ, разработку комплекта технологической документации и создания опытно-промышленного производственного участка новых полиолефиновых и полиэфирных композиционных материалов, предназначенных для изготовления изделий для атомной промышленности, самолетостроения, машиностроения.

Ответственный исполнитель —
АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова"
Разработка структур и способа получения многослойной магнитотвердой пленки на кремниевой подложке для создания магнитного поля смещения магниторезистивных металлических пленок датчиков магнитного поля
Создание постоянных пленочных магнитов смещения магниторезистивных интегральных микросхем для целей измерения магнитных полей или силы тока.
 — диаметр кремниевых подложек многослойной магнитотвердой пленки — 102 мм,
 — диапазон толщин многослойной магнитотвердой тонкой пленки — до 1 мкм,
 — диапазон коэрцитивной силы магнитотвердой пленки (200−380) Э.
Полный аналог отсутствует. Существующие структуры основаны на составах, содержащих редкоземельные металлы, легко окисляющиеся на воздухе, либо на составах, содержащих драгоценные металлы.
Потребители НТИ — производители магниторезистивных интегральных микросхем

Ответственный исполнитель —
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Промышленные автоматизированные производственные комплексы для производства и переработки композиционных материалов.
Промышленные автоматизированные линии для производства препрегов (композиты). Промышленные автоматизированные линии для производства композиционного сотового наполнителя. Промышленные автоматизированные линии для производства композиционной электроизоляции. Промышленные автоматизированные сушильные установки для производства композиционного сотового наполнителя, препрегов, электроизоляции и прочих материалов. Промышленные автоматизированные сборочные комплексы. Промышленные установки переработки нефтесодержащих отходов на судах и в акваториях.

Ответственный исполнитель —
ООО «ОКБ Русинжиниринг"