Технические характеристики: камера должна обеспечивать загрузку и работу с пластинами диаметром до 100 мм

Вид материалаКонкурс
3. Содержание основных работ
4. Лимит бюджетного финансирования: всего - 10,0 млн. рублей, в том числе на 2005 год – 3,0 млн. рублей
3. Содержание основных работ
4. Лимит бюджетного финансирования
3 Содержание основных работ
4. Лимит бюджетного финансирования
1. Цель работы
3. Содержание основных работ
4. Лимит бюджетного финансирования
1. Цель работы
2. Основные требования к результатам работы
3. Содержание основных работ
4. Лимит бюджетного финансирования
1. Цель работы
2. Основные требования к результатам работы
3. Содержание основных работ.
Государственный заказчик / организатор конкурса
Условия конкурса
Дополнительная информация
Подобный материал:
1   2   3   4

3. Содержание основных работ


3.1. Изучение влияния различных технологических факторов на формирование по­ровой структуры керамических материалов с разработкой технологии регулирования раз­мера пор от микро- до наноразмера (от 5 мкм до 1 нм).

3.2. Исследование структуры и фильтрующей способности пористой проницаемой керамики с различной пористостью и размером пор.

3.3. Разработка технологии и выпуск опытных партий фильтрующих элементов из пористой проницаемой керамики с прогнозируемой пористостью и размером пор.

3.4. Разработка, исследование и испытание концептуальных прототипов фильтро­вальных аппаратов для глубокой очистки газов и жидких сред.

4. Лимит бюджетного финансирования: всего - 10,0 млн. рублей, в том числе на 2005 год – 3,0 млн. рублей

5. Сроки выполнения: 2005-2006 годы.




ЛОТ 13.

ИН-22.5/002. Создание новых огнеупорных термостойких металлоустойчивых керамических и композиционных материалов для защиты металлургического оборудования

1. Цель работы: Создание металлоустойчивых керамических и композиционных материалов на ос­нове силикатов и алюмосиликатов щелочноземельных металлов для изготовления слож­нопрофильных изделий оснастки металлургического оборудования.

2. Основные требования к результатам работы

2.1. Технические требования

2.1.1. Разрабатываемые технологии должны обеспечить получение широкой но­менклатуры крупногабаритных и сложнопрофильных изделий для переработки алюминия, в том числе плит, желобов, лотков, тепловых насадок, вставок в кристаллизатор, регули­рующе-запорных изделий, различных элементов металлотракта.

2.1.2. Огнеупорные термостойкие металлоустойчивые материалы с пределом проч­ности при сжатии  40 МПа, коэффициентом теплопроводности 0,15 – 0,5 Вт/мК, должны обеспечить работоспособность изделий в расплаве алюминия при температуре 700 - 750С, не менее чем 30 термоциклов 20750С и ресурс работы не менее 30 суток, что соответствует лучшим аналогам в мире.

2.1.3. Разрабатываемые технологии должны обеспечить существенно меньшую стоимость изделий по сравнению с импортными аналогами за счет применения дешевого природного сырья, высокопроизводительных методов формования (прессование, шликер­ное литье, вакуумное формование, гидродинамическое прессование и др.), низкотемпера­турного малоэнергоемкого процесса спекания.

2.1.4. Разработки должны осуществляться на основе экологически безопасных сырьевых материалов.

2.1.5. Научно-технический задел по теме проекта должен быть патентно-чистым по отношению к зарубежным странам и защищен патентами на территории Российской Фе­дерации.

2.2. Экономические показатели

2.2.1. Разработанные материалы, технологии и продукция на их основе должны быть ориентированы на широкое применение в важнейших отраслях промышленности, обеспечивать импортозамещение и конкурентоспособность на мировом рынке.

2.2.2. В результате выполнения работы должно быть создано опытно-промышлен­ное производство изделий из огнеупорных металлоустойчивых материалов с объемом продаж не менее 15 млн.руб./год.

3. Содержание основных работ

3.1. Проблемно-ориентированные поисковые исследования фундаментального ха­рактера в области металлоустойчивых огнеупоров. Изучение закономерностей формова­ния, спекания и формирования микроструктуры керамических и композиционных мате­риалов.

3.2. Проведение маркетинговых исследований, выявление наиболее перспективных областей применения изделий из огнеупорных металлоустойчивых материалов.

3.3. Разработка технологий изготовления металлоустойчивых керамических и ком­позиционных материалов на основе силикатов и алюмосиликатов щелочноземельных ме­таллов. Исследования структуры и свойств, паспортизация материалов.

3.4. Разработка технологий изготовления изделий из разработанных материалов, выпуск опытных партий, проведение натурных испытаний в условиях действующих про­изводств.

3.5. Создание опытно-промышленного производства оснастки из металлоустойчи­вых материалов для литья алюминия взамен отечественных асбестсодержащих и импорт­ных керамических комплектующих.

4. Лимит бюджетного финансирования: всего – 15,0 млн. рублей, в том числе на 2005 год – 5,0 млн. рублей.

5. Объем средств из внебюджетных источников: всего - 12,0 млн.рублей, в том числе на 2005 год – 6,0 млн.рублей

6. Сроки выполнения: 2005-2006 годы


ЛОТ 14.

ИН-12.7/001. Разработка аустенитной легированной азотом стали для медицинских инструментов.

1. Цель работы: разработка состава аустенитной легированной азотом стали и технологии получения полуфабрикатов для производства медицинских инструментов с повышенной коррозионно- и износостойкостью.

2 Основные требования к результатам работы

2.1 Технические требования

2.1.1 Разработанный состав стали и технологические процессы получения полуфабрикатов должны обеспечить:

Аустенитную структуру полуфабриката.

Биологическую безопасность.

Коррозионную стойкость в биологических средах, дезинфицирующих и стерилизационных растворах.

Сочетание высокой прочности (предел текучести от 480 МПа до 1000 МПа) с удовлетворительной технологичностью; износостойкость в 2-3 раза выше, чем у применяющихся нержавеющих Cr-Ni сталей аустенитного класса.

Возможность реализации отечественного производства полуфабрикатов из коррозионностойкой аустенитной азотистой стали и производства из них медицинских инструментов широкой номенклатуры, используемых для установки имплантатов.

2.1.2 Научно-практическая идеология данной работы должна базироваться на приоритете Российской научной школы, научно-технический задел по теме проекта должен обладать патентной чистотой.

2.1.3 Производство медицинских инструментов из разрабатываемой стали с повышенной коррозионной стойкостью в биологических, дезинфицирующих и стерилизационных средах, а также с повышенной долговечностью и надежностью, должно заменить дорогостоящую импортную продукцию.

2.2 Экономические показатели

Разработанные материалы и технологии получения полуфабрикатов для изготовления из них мединструментов должны быть ориентированы на массовое для данной отрасли производство.

3 Содержание основных работ

3.1 Проблемно-ориентированные научные исследования фундаментального характера, должны включать:

- оптимизацию химического состава стали,

- изучение закономерностей формирования мелкокристаллической однофазной структуры высокопрочной азотистой немагнитной стали, обеспечивающей необходимый уровень физико-химических и эксплуатационных свойств.

3.2 Разработка на основе установленных закономерностей технологии изготовления полуфабрикатов из высокоазотистой стабильно аустенитной стали для медицинских инструментов; изготовление и опробование опытных образцов изделий.

3.3 Проведение комплекса испытаний, необходимых для сертификации новой стали.

4. Лимит бюджетного финансирования: всего - 4,5 млн. рублей, в том числе на 2005 год – 1,5 млн. рублей.

5. Сроки выполнения: 2005-2006 годы.


ЛОТ 15.

ИН-13.7/002. Разработка технологии получения биосовместимых материалов на ос­нове пиро­углерода.

1. Цель работы: Разработка технологии получения композитного пироуглерода для изготовления био­совместимых изделий с ресурсом работы не менее 20 лет.

2. Основные требования к результатам работы

2.1. Технические требования

2.1.1. В процессе выполнения работы должен быть создан биосовместимый мате­риал на основе пироуглерода с ресурсом работы 20 лет.

2.1.2. Основные физико-механические характеристики пироуглерода должны быть не менее:

-плотность - 2,0 г/см3,

-микротвердость – 130 кгс/мм2

-предел прочности на изгиб – 25 кгс/мм2

-предел прочности на сжатие – 50 кгс/мм2

-модуль упругости —1200 кгс/мм2

2.1.3. Разработанная технология должна быть основана на имеющемся опыте по полу­чению пиролитических материалов, должна отличаться высокой производительностью и высокой воспроизводимостью и обеспечить потребности отечествен­ной медицины и экс­портных поставок.

2.1.4. Научно-технический задел по разработке нового пироуглеродного материала должен быть патентно-чистым по отношению к зарубежным странам и защищен патен­тами на территории Российской Феде­рации и стран-потенциальных конкурентов.

2.1.5. Разработанные в рамках данного проекта пироуглеродный материал и из­делия на его основе должны иметь значительные преимущества в надёжности и эффективности в сравнении с существующими отечественными и зарубежными аналогами.

2.2 Экономические показатели

2.2.1. Пироуглеродный материал должен быть конкурентоспособным на мировом рынке как по качеству, так и по цене.

3. Содержание основных работ

3.1. Разработка конструкторских и технологических решений для создания установки для получения пироуглерода требуемого каче­ства.

3.2. Разработка технологии получения модифицированного пироуглерода и изго­товле­ние экспериментальных образцов изделий медицинского назначения.

3.3. Разработка необходимой конструкторской и технологической документации для изделий медицинского назначения.

3.4. Проведение комплекса медико-технических испытаний по эксплуатацион­ным ха­рактеристикам материалов, предназначенных для изготовления изделий медицинского на­значения.

4. Лимит бюджетного финансирования: всего – 8,0 млн. рублей, в том числе на 2005 год - 3,0 млн. рублей

5. Сроки выполнения: 2005-2006 годы.


ЛОТ 16.

ИН-13.7/003. Разработка радиационно-стимулированных технологий формирова­ния микро- и наност­руктурированных материалов и покрытий, перспек­тивных для примене­ния в имплантацион­ной хирургии
  1. Цель работы: разработка радиационно-стимулированных технологий и оборудования модифи­циро­вания медицинских полимеров и наноструктурированных покрытий и включений на основе углерода для получения конкурентоспособных отечественных материалов, пер­спективных для примене­ния в имплантационной хирургии.
  2. Основные требования к результатам работы.
    1. Технические требования

2.1.1 Научно-техническая продукция в виде разработанных технологий и оборудова­ния моди­фицирования поверхностей полимерных материалов, перспективных для изго­товления им­плантантов кратковременного и длительного действия, должна обеспечивать улучшение их био­медицинских параметров.

2.1.2. Разработанные радиационно-стимулированные технологии и оборудование осно­ваны на едином научно-техническом заделе, выполняются групповым методом.

2.1.3. Научно-технический задел по теме проекта должен быть патентно-чистым и защи­щен па­тентами, действующими на территории России и стран – конкурентов.

2.1.4. Научно-техническая продукция по данному проекту должна обеспечивать значи­тельное повышение эффективности по сравнению с продукцией, выполненной по широко применяемым в России и за рубежом технологиям. Разработанная техноло­гия обеспечит следующие показатели:

-низкую температуру процессов модифицирования вплоть до 20-25oC, что даст возмож­ность при­менения широкого класса медицинских полимеров;

-возможность локального роста модификатора – кластера размерами 10-500 нм;

-более высокую производительность технологии модифицирования за счет исполь­зования ра­диационной стимуляции и применения групповых методов;

-повышенные по сравнению с существующими медико-биохимических показателей (избира­тельная адсорбция белков плазмы крови выше на 30-50%, тромборезестентность выше на 20-30%).
    1. Экономические показатели.

Разработанная научно-техническая продукция должна быть ориентирована на примене­ние в медицинской практике и быть конкурентоспособной на мировом рынке.

Разработанные технологии и оборудование будут применяться при модифицировании ме­дицинских полимеров, перспективных для использования в качестве имплантантов кратко­временного и длительного действия сердечно-сосудистой хирургии и офтальмологии.
  1. Содержание основных работ

3.1. Разработка технологий формирова­ния микро- и наноструктурированных материалов и покрытий.

3.2. Изготовление опытных образцов и проведение доклинических медицинских ис­пытаний.
    1. Обеспечение охраны прав интеллектуальной (промышленной) собственности.
  1. Лимит бюджетного финансирования: всего – 10,0 млн.рублей, в том числе на 2005 год – 3,0 млн.рублей.
  2. Сроки выполнения: 2005-2006 годы.



ЛОТ 17.

ИН-13.7/004. Разработка фотобиокаталитических технологий на основе пигмент–белковых комплексов, полупроводниковых наноразмерных частиц и ферментов

1. Цель работы: Разработка технологии получения фотобиокатализаторов, механизм функционирования которых основан на сопряженном действии макромолекулярных биологических систем (пигмент-белковые комплексы, ферменты) и полупроводниковых наночастиц. Разработка основ технологий, использующих созданные наноразмерные фотобиокатализаторы для фотодезинфекции и получения физиологически активных соединений.

2. Основные требования к результатам работы

2.1. Технические требования

2.1.1. Разрабатываемые технологии должны быть основаны на наноразмерных фотобиокатализаторах, включающих биологические макромолекулярные комплексы и полупроводниковые частицы.

2.1.2. Фотобиокатализаторы должны обеспечивать синтез физиологически активных соединений и фотодезинфекцию при действии видимого и ближнего УФ света.

2.1.3. Разрабатываемые технологии должны основываться на новых знаниях и соответствовать современному мировому уровню.

2.1.4. Разрабатываемые технологии должны быть патентно-способными или защищены патентами Российской Федерации.

2.1.5. Созданный экспериментальный комплекс и новые методы должны быть внедрены в Центре коллективного пользования для биохимических и биофизических исследований.

2.2. Экономические показатели

2.2.1. Новые разработки должны быть ориентированы на массовое применение и быть конкурентно-способными на мировом рынке.

3. Содержание основных работ

3.1. Разработка экспериментального комплекса оптических и магнитно-резонансных методов исследования, позволяющих сочетать временное разрешение в широком диапазоне (фемто–миллисекунды) и нанометровое пространственное разрешение применительно к биологическим объектам.

3.2. Проведение исследований по выяснению механизмов физико-химических процессов и структурно–динамических особенностей в системах, состоящих из пигмент-белковых комплексов, ферментов (оксидоредуктаз и др.) и неорганических наноразмерных полупроводников.

3.3. Разработка технологии получения наноразмерных фотобиокатализаторов, представляющих собой комплекс фотосенсибилизатора (полупроводниковые наноразмерные частицы и/или пигмент-белковые комплексы) и фермента.

3.4. Разработка (на основе полученных наноразмерных фотобиокатализаторов) новых фотокаталитических технологий дезинфекции при действии видимого и ближнего УФ света.

3.5. Разработка новых фотокаталитических технологий получения физиологически активных соединений, включая восстановленные формы никотинамидных и флавиновых коферментов.

4. Лимит бюджетного финансирования: всего – 8,0 млн. рублей, в том числе на 2005 год - 3,0 млн. рублей.

5. Сроки выполнения: 2005 – 2006 годы.


ЛОТ 18.

ИН-22.5/001. Разработка и создание сверхбыстродействующих устройств наноэлектроники на основе туннельно – резонансных гетероструктур.

1. Цель работы: разработка технологии новой элементной базы электроники на базе функционально-интегрированных резонансно-туннельных диодов и полевых гетероструктурных транзисторов, разработка конструкций элементов схем, включающих классические и квантовые элементы, разработка технологии изготовления гетероструктур, допускающих монолитную интеграцию резонансно-туннельных и транзисторных элементов.

2. Основные требования к результатам работы

2.1. Технические требования

2.1.1. Разработка технологии новой элементной базы электроники с использованием планарно интегрированных квантовых (резонансно-туннельных диодов) и классических (полевых транзисторов) приборов.

2.1.2. Технология изготовления функционально-интегрированных устройств на базе резонансно-туннельных диодов должна быть совместима со стандартной арсенид-галлиевой технологией изготовление планарных интегральных схем.

2.1.3. Научно-технический задел по теме проекта должен быть патентно чистым и защищен патентами на территории России и стран-конкурентов.

2.1.4. Использование новой элементной базы, изготовленной по разработанной технологии, на основе функционально-интегрированных резонансно-туннельных диодов и полевых гетероструктурных транзисторов должно обеспечить повышение быстродействия (до 100 ГГц), степени интеграции и снижение энергопотребления (в 1,5-3 раза) по сравнению с современными интегральными схемами.

2.2. Экономические показатели

2.2.1. В настоящее время за рубежом представлена более сложная и дорогостоящая технология интеграции РТД и ПТ, которая использует мезаструктуры и не является планарной. Предложенный участниками проекта подход к созданию функционально-интегрированных ИС на базе резонансно-туннельных гетероструктур решает проблему планаризации. Оригинальная технология гораздо проще и дешевле используемой за рубежом, позволяет реализовать любые схемотехнические решения на РТД/ПТ на основе стандартной арсенид-галлиевой технологической линейки и не требует использования дорогостоящей технологии литографии в глубокой субмикронной и нанометровой областях для достижения планируемых показателей. В результате себестоимость интегральных схем должна быть ниже в 2-3 раза.

2.2.2. Промышленное освоение разработок планируется на заводе «Ангстрем», где идут работы по запуску арсенид-галлиевой производственной технологической линейки.

3. Содержание основных работ.

3.1. Разработка технологического маршрута, обеспечивающего планарную интеграцию РТД и полевых гетеропереходных транзисторов.

3.2. Разработка базовых конструкций элементов интегральных схем, реализующих планарную интеграцию РТД и полевых гетеропереходных транзисторов. В результате физического и схемотехнического моделирования резонансно-туннельных гетероструктур и схем на их основе будут определены оптимальные варианты конструкций гетероструктур.

3.3. Изготовление методом молекулярно-лучевой эпитаксии резонансно-туннельных гетероструктур для создания функционально-интегрированных элементов. Проектирование, изготовление и исследование характеристик лабораторных образцов цифровых интегральных схем на базе резонансно-туннельных гетероструктур.

3.4. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности.

4. Лимит бюджетного финансирования: всего – 10,0 млн. руб., в том числе на 2005 год – 5,0 млн. рублей.

5. Сроки выполнения: 2005 – 2006 годы.


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК / ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА – Федеральное агентство по науке и инновациям (г. Москва, Тверская улица, д. 11, стр. 1) приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по заказу Агентства.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации

По каждой теме подается отдельная конкурсная заявка по установленной форме. Текст конкурсной заявки представляется в печатной (оригинал и копия) и электронной форме. Электронная форма представляется на дискете 3.5" или СD в редакторе Microsoft Word 6.0 в формате rtf.

При формировании внутренних конвертов конкурсную заявку на участие в конкурсе необходимо положить первой. В случае подачи организацией конкурсных заявок по нескольким лотам одного приоритетного направления количество экземпляров самой заявки должно соответствовать количеству лотов.

Характеристики каждой конкурсной работы определяются заказчиком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Комплект конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2005 – 2006 годах работ и комплексных проектов по приоритетному направлению «Индустрия наносистем и материалы» (V очередь) в рамках ФЦНТП  «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы» размещен на следующих сайтах: fasi.gov.ru, goszakupki.ru. Заинтересованные организации могут также получить указанные документы в электронном виде на свою дискету по адресу организатора конкурсов. Контактные телефоны: 229-48-74 и 229-18-24.


Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены нарочным) в запечатанном конверте с пометкой “На конкурс Федерального агентства по науке и инновациям” (с указанием лота, шифра и наименования темы конкурсной работы) с условием, что они будут получены экспедицией Агентства не позднее 17 часов 28 июля 2005 года по адресу организатора конкурса.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено после окончания срока их подачи в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших принять участие в этой процедуре, 1 августа 2005 года в 15 часов по адресу организатора конкурса.


Итоги конкурса будут опубликованы в бюллетене "Конкурсные торги”.