Программа развития международного университета природы, общества и человека «дубна»

Вид материалаПрограмма

Содержание


Перечень авторских проектов
Приложение 5 49
Приложение 6 74
Факультет естественных и инженерных наук
Разработка иерархических элементов спиновой памяти на основе квантовых точек
Электрохемилюминесцентные детекторы для ионной хроматографии
Автоматизированная система анализа качества сточных вод и поверхностных вод в зоне влияния очистных сооружений
Электрохромные покрытия
Переработка зольных отвалов от сжигания углей Монголии
Органические сцинтилляторы для нейтринных и нейтронных детекторов
Нанозондовый метод характеризации проницаемости мембран с использованием коллоидных квантовых точек в качестве флуоресценцтных м
Оптимизация сорбционного концентрирования в аналитической химии
Атомно-эмиссионные детекторы (сенсоры) для определения металлов в растворах
Приборы (окситермографы) для экспрессного определения органического вещества ( ХПК) в воде, почве, технологических материалах.
Кафедра Общей и прикладной геофизики
Рациональное природопользование
Геолого – промысловое применение метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
Моделирование распространения сейсмических волн в поротрещиноватых геологических средах
Уточнение гидродинамических моделей месторождений углеводородов по результатам фильтрационных исследований межскважинного простр
Изучение устойчивости хлоридных комплексов палладия при высоких давлениях
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




ПРОЕКТ


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИРОДЫ, ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА «ДУБНА» КАК РЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА


Том II





СОДЕРЖАНИЕ


Приложение 4.

Аннотированный перечень опорных авторских научных, инновационных и образовательных проектов, планируемых к реализации в 2010-2015 годах на момент подготовки Программы……………………………………………………………………. 3


Приложение 5.

Крупные инвестиционные проекты

(по состоянию на момент подготовки Программы)……………………………………… 49


Приложение 6.

Предложения Университета «Дубна» по реализации долгосрочных целевых программ Московской области………………………………………………………………………... 73


Приложение 7.

Направления теоретических и прикладных исследований Университета «Дубна»…… 80


Приложение 8.

Трудоустройство выпускников Университета «Дубна»…………………………………. 88


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе развития ГОУ ВПО Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» как регионального исследовательского университета до 2020 года


Аннотированный перечень опорных авторских научных, инновационных и образовательных проектов, планируемых к реализации в 2010-2015 годах на момент подготовки Программы


Перечень авторских проектов

Факультет естественных и инженерных наук 5

Факультет Социальных и гуманитарных наук 19

Факультет экономики и управления 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 49

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ 73

«Высокие технологии для модернизации систем жилищно-коммунального комплекса Московской области и создание оптимизационных моделей их применения» 73

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 74

1.Исследования в области устойчивого инновационного развития России, Московской области и других регионов…………………………………….. 81 81

2.Формирование моделей сложных систем…………………………………… 83 81

3.Исследования в области охраны здоровья, медицины и биологии человека………………………………………………………………………….. 83 81

4.Исследования в области психологии………………………………………… 84 81

5.Исследования в области права……………………………………………….. 84 81

6.Исследования в области культуры коммуникаций……………………….. 85 81

7.Исследования в области управления……………………………………….. 85 81

8.Исследования в области информационных технологий………………….. 85 81

9.Исследования в области новых технологий в образовании и управления знаниями………………………………………………………………………… 86 81

10.Исследования в области создания современных и опережающих технологий………………………………………………………………………. 86 81

1.Исследования в области устойчивого инновационного развития России, Московской области и других регионов 82

2.Формирование моделей сложных систем 84

3.Исследования в области охраны здоровья, медицины и биологии человека 84

4.Исследования в области психологии 85

5.Исследования в области права 85

6.Исследования в области культуры коммуникаций 86

7.Исследования в области управления 86

8.Исследования в области информационных технологий 86

9.Исследования в области новых технологий в образовании и управления знаниями 87

10. Исследования в области создания современных и опережающих технологий 87

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 90

Факультет естественных и инженерных наук




Кафедра Химии, геохимии и космохимии





Название проекта

Разработка иерархических элементов спиновой памяти на основе квантовых точек


Научный руководитель проекта

М.В.Алтайский

Цель проекта

Создание элементов памяти на основе спиновых состояний апериодического массива квантовых точек

Задачи, решаемые проектом

Создание элементов памяти на основе массива кубитов с иерархическим доступом, таким, что число реализуемых состояний зависит от количества записываемой информации.

Срок реализации проекта

3 года

Ожидаемый научный результат

Сильно зависит от объема финансирования и экспериментальных возможностей работы с массивами квантовых точек, и простирается от построения теоретической модели, до создания опытных образцов.

Ожидаемый социальный результат

-

Ожидаемый экономический результат

-

Ожидаемый прикладной потенциал

Повышение надежности и увеличение плотности записи информации в SSD и будущих устройства квантовой памяти.

Имеющийся задел

Работы по проекту DFG 436 RUS 113/951;

Публикации: M.V.Altaisky, Int. J. Quant. Inf. 1(2003)269; M.V.Altaisky Physics Letters A375(2010) to appear

Известные аналоги и/или прототипы

нет

Имеющаяся интеллектуальная собственность по тематике проекта

-

Название проекта

Электрохемилюминесцентные детекторы для ионной хроматографии


Научный руководитель проекта

Ягов Владимир Викторович

Цель проекта

Разработка нового селективного детектора для ионной хроматографии, основанного на явлении катодной электрохемилюминесценции, для прямого определения токсичных металлоорганических соединений (олово- и ртутьорганики)

Задачи, решаемые проектом

В ходе работы по проекту будет впервые создан электрохемилюминесцентный детектор для ионного хроматографа и показана его применимость для определения некоторых органических и неорганических форм ртути и олова на уровне их ПДК в воде. Будут изучены особенности удерживания металлоорганических соединений на различных сорбентах в зависимости от состава носителя, проведено моделирование процессов ионного обмена.

Срок реализации проекта

3 года

Ожидаемый научный результат

Предполагается

- приобретение новых знаний о катодной электрохемилюминесценции металлорганических соединений;

- приобретение новых знаний о возможностях ионохроматографического разделения металлорганических соединений;

- построение математической модели ионохроматографического разделения металлоорганических токсикантов;

- дополнение ионного хроматографа новым детектором и его использование в НИР студентов в Университете «Дубна»;
  • развитие новых схем и методик химического анализа;
  • патенты на изобретения;

- публикация результатов.

Ожидаемый социальный результат

Повышение качества учебного процесса вследствие оснащения лабораторного практикума новым отечественным оборудованием; создание новых рабочих мест; подготовка молодых специалистов (в порядке работы над курсовыми и дипломными проектами)

Ожидаемый экономический результат

-

Ожидаемый прикладной потенциал

Опытный образец детектора для ионной хроматографии, методики

Имеющийся задел

Проект опирается на результаты фундаментальных исследований катодной электрохемилюминесценции, поддержанных грантами РФФИ № 98-03-32668, №03-03-32776 и № 08-03-00987, в ходе которых были изучена природа явления и возможности его применение в детекторах. Большой опыт А.М.Долгоносова в области ионной хроматографии от синтеза новых сорбентов до математического моделирования процессов разделения, позволит адаптировать возможности нового детекторах к реальным задачам ионной хроматографии. Основные результаты приведены в работах

1. Ягов В.В. // Журн. аналит. химии. 1996. Т.51. №.5.С.502.; 1997. Т.52. №.5.С.536.; 2007. т. 62. № 1. С.85.

2. Ягов В.В. // Доклады РАН, 1996. Т.350. №2. С.226.

3. Ягов В.В., Коротков А.С. // Электрохимия. 2000. Т. 36 № 1. С.90. Электрохимия. 2000. Т. 36 № 1. С.90.

4. Yagov V.V., Korotkov A.S. // Mendeleev Commun. 2000, P.10

5. В.В.Ягов, А.С.Коротков // Ж. аналит. химии. 2006. т. 61. № 12. С.1090.

6. А.М.Долгоносов, М.М.Сенявин, И.Н.Волощик. Ионный обмен и ионная хроматография, М., Наука,1993, 222 с.

7. A.M.Dolgonosov// J. Chromatogr. A, 671 (1994) 33-41.

8. А.М.Долгоносов, А.Г.Прудковский, Н.К.Колотилина. // Журн. аналит. химии. 2007. Т.62, №11. С.1162-1171.

Известные аналоги и/или прототипы

-

Имеющаяся интеллектуальная собственность по тематике проекта

Патент на изобретение № 2264613 Приоритет от 10.08.2000

Способ электролюминесцентного определения свинца в растворе

Патентообладатель и автор изобретения: Ягов В.В.

Название проекта

Автоматизированная система анализа качества сточных вод и поверхностных вод в зоне влияния очистных сооружений


Научный руководитель проекта

Моржухина Светлана Владимировна

Цель проекта

Создание автоматизированной системы оценки качества вод с целью обеспечения экологической безопасности Московской области

Задачи, решаемые проектом

Создание приборов, входящих в автоматизированную систему, программного обеспечения для математической регистрации и обработки многомерной химической информации, отработка методики сбора и анализа информации

Срок реализации проекта

3 года

Ожидаемый научный результат

Предполагается

- получение системы, способной быстро реагировать на аварийные сбросы сточных вод на очистные сооружения и в водные объекты.

- публикация результатов;

- подготовка кандидатской диссертации.

Ожидаемый социальный результат

Уже созданы и предполагается создание новых рабочих мест; подготовка молодых специалистов (в порядке работы над курсовыми и дипломными проектами)

Ожидаемый экономический результат

Снижение затрат на проведение аналитических работ на очистных сооружениях и при мониторинге водных объектов

Ожидаемый прикладной потенциал

Внедрение метода для мониторинга водных объектов Московской области, качества очистки сточных вод, аварийных сбросов предприятиями на очистные сооружения, а также в водные объекты.

Имеющийся задел

Создан потенциомтрический зонд с автоматизированным сбором данных от 12 датчиков, анализатор химического потребления кислорода с выводом информации на компьютер.

Известные аналоги и/или прототипы

-

Имеющаяся интеллектуальная собственность по тематике проекта

3 патента

Название проекта

Электрохромные покрытия


Научный руководитель проекта

Крыльский Дмитрий Вильямович

Цель проекта

Создание электрохромных устройств

Задачи, решаемые проектом

Разработка методов получения электрохромных материалов, их нанесения на подложки и создания электрохромных устройств

Срок реализации проекта

2 года

Ожидаемый научный результат

Предполагается

- приобретение новых знаний о методах получения, свойствах и способах применения электрохромных материалов различного типа;

- публикация результатов;

- подготовка кандидатской диссертации.

Ожидаемый социальный результат

Уже созданы и предполагается создание новых рабочих мест; подготовка молодых специалистов (в порядке работы над курсовыми и дипломными проектами)

Ожидаемый экономический результат

-

Ожидаемый прикладной потенциал

Окна с регулируемой пропускной способностью; автомобильные зеркала заднего вида с противоослеплящим эффектом; регулируемая тонировка автомобильных стекол.

Имеющийся задел

Получены образцы электрохромных коснтрукций, изменяющих свою окраску от бесцветной до синей, зеленой, фиолетовой при подаче небольшой разности потенциалов.

Известные аналоги и/или прототипы

US Patent 5457564, 7054050, 5457218, 6924919, 6154306 и др.

Имеющаяся интеллектуальная собственность по тематике проекта

-

Название проекта

Переработка зольных отвалов от сжигания углей Монголии


Научный руководитель проекта

Маслов Олег Дмитриевич

Цель проекта

Выделение урана из золы бурого угля

Задачи, решаемые проектом

Разработка методов анализа золы, выщелачивание урана и продуктов его распада из золы с целью применения золы в качестве строительного материала

Срок реализации проекта

2 года

Ожидаемый научный результат

Предполагается
  • приобретение новых знаний о поведении естественных радиоактивных элементов в зольных отвалах от сжигания углей Монголии и способах выщелачивания урана и продуктов его распада из золы;
  • публикация результатов;

Ожидаемый социальный результат

Создание нового производства в Монголии; подготовка молодых специалистов (в порядке работы над кандидатскими диссертациями)

Ожидаемый экономический результат

-

Ожидаемый прикладной потенциал

Производство урана.

Применение золы в качестве строительного материала.

Имеющийся задел

Проводятся аналитические исследования золы.

Известные аналоги и/или прототипы

-

Имеющаяся интеллектуальная собственность по тематике проекта

-

Название проекта

Органические сцинтилляторы для нейтринных и нейтронных детекторов


Научный руководитель проекта

Немченок Игорь Борисович

Цель проекта

Разработка и экспериментальные исследования новых органических сцинтилляторов (включая и элементосодержащие)

Задачи, решаемые проектом

Разработка новых сцинтилляционных материалов, обладающих повышенной эффективностью регистрации отдельных видов излучения.

Срок реализации проекта

2 года

Ожидаемый научный результат

Предполагается:
  • приобретение новых знаний о методах получения, и свойствах новых жидких и пластмассовых сцинтилляторатериалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками;
  • публикация результатов;
  • участие в международных научных коллаборациях;
  • подготовка докторской диссертации.

Ожидаемый социальный результат

Создание новых международных коллабораций, подготовка молодых специалистов (в порядке работы над курсовыми и дипломными проектами)

Ожидаемый прикладной потенциал

Разработка материалов для создания нейтринных и нейтронных детекторов.

Имеющийся задел

Участок по производству пластмассовых и жидких сцинтилляторов, участие в двух международныз коллаборациях(NEMO-3/SUPERNEMO, DAYA BAY), опыт в разработке, экспериментальном исследовании и производстве органических сцинтилляционных материаов.

Известные аналоги и/или прототипы

-

Имеющаяся интеллектуальная собственность по тематике проекта

-

Название проекта

Нанозондовый метод характеризации проницаемости мембран с использованием коллоидных квантовых точек в качестве флуоресценцтных маркеров размера зондовых частиц


Научный руководитель проекта

Гладышев Павел Павлович

Цель проекта

Разработка метода характеризации диффузионной и осмотической проницаемости трековых мембран

Задачи, решаемые проектом
  1. Синтез набора коллоидных квантовых точек (ККТ) с отличающимися спектральными характеристиками для маркерования наноразмерных сферических органических и неорганических полимерных частиц
  2. Создание наноразмерных сферических органических и неорганических полимерных частиц, включающих ККТ в качестве маркера
  3. Разработка приборного комплекса для определения проницаемости мембран на основе использования флуоресцентных наносфер.
  4. Разработка методики характеризации диффузионной и осмотической проницаемости трековых мембран

Срок реализации проекта

3 года с момента начала финансирования

Ожидаемый научный результат

Создание набора меченных ККТ наноразмерных сферических органических и неорганических полимерных частиц и программно-приборного комплекса для характеризация мембран для фильтрационного плазмофереза, для определения фракционного состава наночастиц в водных объектах и для других технологических и аналитических целей.

Данный продукт проекта планируется использовать в системе контроля качества производства компании «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» в партнерстве с Российской корпорацией нанотехнологий (РОСНАНО) отечественного высокотехнологичного производства медицинской техники для каскадной фильтрации плазмы крови (научно-производственный комплекс «Бета»),

а также при эколого-аналитических исследованиях природных водных объектов.

Также предполагается

Предполагается

- приобретение новых знаний о функционировании трековых мембран;

- публикация результатов;

- защиты курсовых и дипломных работ

- подготовка кандидатской диссертации.

Ожидаемый социальный результат

Решение важной задачи здравоохранения, значение которой подтверждено фактом финансирования проекта научно-производственного комплекса «Бета» со стороны РОСНАНО.

Дополнительно: Целевая подготовка высококвалифицированных специалистов-нанохимиков для реализации крупного проекта РОСНАНО по созданию научно-производственного комплекса «Бета».

Ожидаемый экономический результат

Экономический эффект связан с сохранением здоровья и работоспособности населения России.

Ожидаемый прикладной потенциал

Производство продукции созданной по проекту планируется создать на предприятиях ОЭЗ «Дубна»:

ООО "Научно-технологический испытательный центр "Нанотех-Дубна" и ООО «Инновационный альянс».

Имеющийся задел

Профессором Аппель П.Ю. разработаны способы получения различных видов трековых мембран и исследованы их физико-химические и структурные свойства. Профессором Гладышевым П.П. сформулирована и обоснована идея достижения целей и задач проекта.

Преподаватели и студенты университета на базе Центра Высоких технологий принимали участие в разработке:

  1. Методов синтеза коллоидных квантовых точек
  2. Методов включения коллоидных квантовых точек в полимерные матрицы
  3. Методов модификации поверхности ККТ для придания им гидрофильных свойств

В ГЕОХИ РАН разработана конструкция мембранного фракционатора с каскадом фильтрационных ячеек, на основе которой ведутся исследования фракционного состава природных дисперсных систем.

Результаты исследований изложены в статьях, докладах на конференциях, в курсовых и дипломных работах студентов.

Известные аналоги и/или прототипы

  1. Физические методы (например, электронная микроскопия) позволяют проводить определения геометрических размеров пор в условиях отличающихся от условий эксплуатации трековых мембран. Поэтому они не способны дать необходимые объективные технические характеристики проницаемости этих мембран для частиц различного размера. К тому же эти методы трудоемки, длительные и не могут использоваться для оперативного контроля производства.
  2. Для хактеризации и стандартизации трековых мембран больше пригодны способы измерения их проницаемости тестовыми наночастицами, проводимые в условиях максимально близкими к условиям их использования в технологических и аналитических процессов. Таковым является способ предусмотренный ГОСТ Р 50517-93 «Мембраны полимерные. Метод определения массовой доли латексных частиц, не проходящих через плоские микрофильтрационные мембраны». Основным недостатком этого способа является трудоемкость и длительность определения проницаемости для частиц различного размера. Метод может успешно использоваться в исследовательской практике, однако мало пригоден для оперативного контроля производства и качества мембран.


Во всех известных аналогах проницаемость определяется по одному виду частиц (молекул), в то время как по способу разрабатываемому в проекте определение осуществляется одновременно по нескольким частицам различного размера.

Имеющаяся интеллектуальная собственность по тематике проекта

Патент в стадии оформления

Многочисленные статьи, тезисы докладов и отчеты, в том числе:
  • Oganesyan V. R., Orelovich O. L., Yanina I. V., and Apel’ P. Yu. Study of Retention Ability of Nucleopore Membranes Colloid Journal, Vol. 63, No. 6, 2001, pp. 755–761. Translated from Kolloidnyi Zhurnal, Vol. 63, No. 6, 2001, pp. 825–831.
  • Вакштейн М.С. Принципы создания, свойства и применение флуоресцирующих полупроводниковых нанокристаллов // В кн.: Ядерная физика и нанотехнологии. Под ред. А.Н. Сисакяна. Дубна: ОИЯИ, 2008. С. 350 – 355.
  • Гладышев П.П., Вакштейн М.С., Филин С.В. и др. Люминесцентные фильтры и концентраторы солнечного света на базе коллоидных квантовых точек и органических люминофоров. Сб. тезисов докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям. Москва 6-8 октября 2009 г., с. 61-62.