Приложение
к протоколу от 04 февраля 2013 г. № 000-1
заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 000-1.3-2.3-ИР2 по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий 1.3 и 2.3 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 000
Условия исполнения контракта, предложенные участниками |
№ п/п | Регистрационный номер заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Квалификация участника | Цена контракта, млн. рублей | Сроки выполнения работ | Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции, содержащиеся в заявке | |||||||||||||||||||||||||
Лот № 1. 2013-1.3-14-513-0018. Исследование путей создания материалов на основе фуллеренов и углеродных нанотрубок для управления фотофизическими процессами в лазерных системах | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2013-1.3-14-513-0018-029 | Открытое акционерное общество "Государственный оптический институт имени " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 6,5 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В результате выполнения заявляемой работы будут созданы, перспективные композитные оптические материалы на основе фуллеренов и однослойных углеродных нанотрубок, позволяющие разработать принципиально новые: - нелинейно-оптические быстродействующие (менее 1 нс) ограничители лазерного излучения, работающие в спектральном интервале 0,3-1,1 мкм, с большим динамическим диапазоном ограничения (104-105) при частоте повторения до 10 Гц для защиты органов зрения и фотоприемных устройств оптоэлектроники; - нелинейно-оптические насыщающиеся поглотители, работающие в диапазоне 1,0-2,5 мкм для получения сверхкоротких импульсов фемтосекундной длительности в объемных и волоконных твердотельных лазерах; - генераторы синглетного кислорода, обладающие конкурентными преимуществами перед химическими аналогами: экологической чистотой, низким расходом рабочих компонентов, эксплуатационной безопасностью и простотой конструкторской реализации для лазерной техники и биомедицины. Новые научно-технические результаты, которые будут получены в процессе выполнения работы, должны оказать значительное влияние на развитие основных направлений технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии - фотоника» и привести к созданию нового поколения нелинейно-оптических устройств для управления параметрами лазерного излучения. | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2013-1.3-14-513-0018-030 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МИЭТ" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 200 дней с даты заключения государственного контракта | 1. Два патента на изобретения. 2. Программы и методики испытаний экспериментальных образцов нанокомпозиционных оптических материалов на основе однослойных углеродных нанотрубок. 3. Лабораторная технологическая инструкция на процесс получения образцов нанокомпозиционных оптических материалов на основе однослойных углеродных нанотрубок. 4. Код компьютерной программы на основе математической модели, описывающей прохождение лазерного излучения через составы нанокомпозиционных оптических материалов на основе однослойных углеродных нанотрубок. 5. Проект технического задания на проведение прикладной НИР по теме: «Разработка ограничителей интенсивности лазерного излучения на основе нанокомпозиционных и дисперсных сред». 6. Чертёж общего вида макета моноблочного ограничителя лазерного излучения на основе дисперсной среды в соответствии с ГОСТ 2.102-68. 7. Схема электрическая принципиальная моноблочного ограничителя лазерного излучения на основе дисперсной среды в соответствии с ГОСТ 2.701-84. Разработанные в ходе выполнения НИР новые составы нанокомпозиционных оптических материалов на основе однослойных углеродных нанотрубок должны предназначаться для нелинейно-оптического управления мощностью лазерного излучения с целью ослабления интенсивности мощного лазерного излучения до заданного уровня: - Спектральный диапазон ограничения: 400-1100 нм; - Быстродействие: 1 нс – непрерывный режим; - Энергетический порог нелинейного процесса £ 10-5 Дж/см2 – непрерывный режим; - Пропускание в линейном режиме ³ 70 %; - Частота повторения импульсов при нормальной работе ограничителя £ 10 Гц; - Лучевая прочность ³ 10-1 Дж/см2; - Токсичность – не хуже 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2013-1.3-14-513-0018-047 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 215 дней с даты заключения государственного контракта | Ограничители мощных лазерных излучений с параметрами: - время срабатывания, нс 0,2 - 0,3; - световой диаметр, мм 20; - энергетический порог срабатывания, нДж 10 - 20; - плотность энергии срабатывания на входной апертуре фотоприёмника, Дж/см2 - спектральный диапазон длин волн, мкм 0,9 – 1,2; 1,1 – 5 - коэффициент защиты (доля энергии ослепляющего лазерного импульса, проходящая к защищаемому оптоэлектронному устройству, зависит от длительности импульса ослепления), % 3–0,03; - технический ресурс, импульсов ослепления 104 ; - максимальная энергия ослепляющего импульса – не лимитируется - частота повторения импульсов, кГц, до 104; - лучевая прочность, Дж/см2 10 - 50 | |||||||||||||||||||||||||
Лот № 2. 2013-1.3-14-513-0014. Разработка методов получения жаропрочных материалов на интерметаллидной основе с дисперсной, безликвационной структурой и повышенным комплексом свойств при температурах 700-1100°С | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2013-1.3-14-513-0014-001 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 200 дней с даты заключения государственного контракта | Результаты выполнения НИР должны обеспечить: а) разработку новых составов жаропрочных материалов на интерметаллидной основе (Ni3Al) с повышенным комплексом свойств при температурах 700-1100 0С, полученных с использованием методов порошковой металлургии (селективного лазерного спекания порошков). б) разработку научных основ управления составом, структурой и свойствами жаропрочных материалов на интерметаллидной основе (Ni3Al); в) установление эффективных путей повышения пластичности жаропрочных материалов на интерметаллидной основе (Ni3Al) при сохранении высоких прочностных свойств; г) описание механизмов разрушения жаропрочных материалов на интерметаллидной основе (Ni3Al); д) установление связи между параметрами фазового состава и структуры интерметаллидных сплавов на основе Ni3Al и их структурой и свойствами с использованием передовых методик; е) разработанные материалы должны предназначаться для использования в ответственных изделиях авиационной промышленности; ж) разработанные материалы должны быть использованы при разработке методов получения деталей сложной геометрии с использованием технологий селективного лазерного спекания; з) материал должен обладать следующими свойствами: плотность - не менее 8,0 г/см3; σв20 - более 730МПа; σв700 - не менее 500МПа; σв1100 - не менее 100МПа; δ20 - не менее 5 % ; длительная прочность при 700 0С (σ100700) - не менее 300 МПа; предел выносливости σ-1 на базе N=107 циклов при 20°С - не менее 150 МПа; твердость - не менее 3,5 ГПа. | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2013-1.3-14-513-0014-002 | Общество с ограниченной ответственностью "Метсинтез" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 9 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В результате проведения НИР будут получены следующие научно-технические результаты: 1) Отчет о НИР, 2) Экспериментальные компактные образцы интерметаллида на основе орто-фазы Ti2NbAl в количестве не менее 5 кг; 3) Методика получения компактных образцов жаропрочного материала на основе орто-фазы Ti2NbAl, имеющих дисперсную, безликвационную структуру. Будет создана следующая научно-техническая продукция: 1.Проект технического задания на проведение прикладной опытно-технологической, работы (ОТР) по теме: «Разработка технологии получения жаропрочных материалов на основе орто-фазы Ti2NbAl с использованием гидридно-кальциевых порошковых сплавов». 2. Будут получены результаты интеллектуальной деятельности (секрет производства ноу-хау), способные к правовой охране. Жаропрочный материал на основе орто-фазы Ti2NbAl полученный с использованием методов порошковой металлургии будет иметь следующие характеристики: Плотность, г/см3 - не более 5,0 Предел прочности на растяжение при комнатной температуре (σв20), МПа - более 1000 Предел прочности на растяжение при 700 0С (σв700), МПа - не менее 800 Относительное удлинение при комнатной температуре (δ20), % - не менее 6,0 Длительная прочность при 700 0С (σ100700), МПа - не менее 300 Предел выносливости σ-1, на базе N=107 циклов при 20°С, МПа - не менее 150 Твердость при комнатной температуре, ГПа - не менее 3,5. | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2013-1.3-14-513-0014-003 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7,9 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | 1) Будут разработаны программа и методики исследования структуры, состава и механических свойств лабораторных образцов интерметаллидного сплава на основе гамма алюминида титана. 2) Будут определены режимы получения дисперсной и безликвационной структуры интерметаллидного сплава на основе гамма алюминида титана путем сочетания методов литья, обработки давлением и термической обработки с целью повышения его механических свойств. 3) Будет разработан лабораторный образец интерметаллидного сплава на основе гамма алюминида титана с дисперсной, безливационной структурой и повышенными механическими свойствами при Т=700°С. 4) Будут проанализированы механизмы формирования структуры на разных стадиях технологической цепочки: в литом, деформированном и термообработанном состояниях. 5) Будут выявлены механизмы разрушения образцов после проведения испытаний на растяжение при комнатной и повышенной температурах, на длительную прочность, выносливость. 6) Будет разработан способ комбинированной обработки интерметаллидного сплава на основе гамма алюминида титана путем сочетания методов литья, обработки давлением и термической обработки. 7) Будет разработан проект ТЗ на прикладную ОКР «Разработка конструкторской и технологической документации на изготовление и испытание опытного образца лопатки компрессора высокого давления». Рарзаботанный жаропрочный материал на интерметаллидной основе алюминида титана, полученный с использованием методов литья, обработки давлением и термической обработки будет обладать следующими характеристиками: - плотность не более 4,3 г/см3; - предел прочности, σв20, на растяжение при комнатной температуре более 725 МПа; - относительное удлинение, d, при комнатной температуре не менее 0,5%; - предел прочности, σв700, на растяжение при 700°С не менее 700 МПа; - относительное удлинение, d, при 700°С не менее 2%; - длительная прочность, σ100700, при 700°С не менее 300 МПа; - предел выносливости, σ-1, на базе N=107 циклов при 20°С, не менее 175 МПа; - твердость HV при комнатной температуре, не менее 3,5 ГПа; - вязкость разрушения, KQ, при комнатной температуре не менее 20 МПа×м1/2. | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2013-1.3-14-513-0014-004 | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8,7 | 210 дней с даты заключения государственного контракта | Предложения участника включают следующие основные направления исследований и разработок: - Выбор и обоснование направления исследований, методов и средств изучения структуры и свойств сплавов на основе интерметаллидов никеля и титана, упрочненных дисперсными частицами оксидов и карбидов РЗМ. - Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ 15.011-96. - Разработка научных основ управления структурой и свойствами жаропрочных материалов на основе интерметаллидов никеля и титана, упрочненных дисперсными частицами оксидов и карбидов РЗМ с повышенным комплексом свойств при температурах 700-11500С, полученных с использованием литейных технологий. - Установление эффективных путей повышения пластичности жаропрочных материалов на основе интерметаллидов никеля и титана, упрочненных дисперсными частицами оксидов и карбидов РЗМ с повышенным комплексом свойств при температурах 700-11500С, полученных с использованием литейных технологий, при сохранении высоких прочностных свойств. - Установление связи между параметрами фазового состава и структуры на основе интерметаллидов никеля и титана, упрочненных дисперсными частицами оксидов и карбидов РЗМ, и их свойствами с использованием передовых методик, включая рентгеноструктурный анализ, просвечивающую электронную микроскопию, сканирующую электронную микроскопию высокого разрешения и другие передовые методики. На основании полученных результатов должны быть разработаны: -Технология изготовления слитков из сплава на основе интерметаллида титана; -Технология термической обработки заготовок образцов из сплава на основе интерметаллида никеля. | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2013-1.3-14-513-0014-005 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7,2 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В ходе выполнения НИР будет создана научно-технологическая база малоэнергоемкой, высокопроизводительной технологии центробежного СВС-литья жаропрочных материалов на основе алюминидов никеля с высокодисперсной, безликвационной структурой и пониженным удельным весом, перспективных для создания ответственных изделий спецтехники, работающих при температурах 700 – 1000 0С. Работа будет включать: на первом этапе – Аналитический обзор современной научно-технической литературы (статьи, монографии, патенты, обзоры, отчеты по грантам) затрагивающей научно-техническую проблему получения жаропрочных материалов на основе алюминидов никеля. – Проведение патентных исследований по методам и составу получаемых жаропрочных материалов на основе алюминидов никеля (по ГОСТ 15.011-9). – Выбор и разработка технических подходов для получения методами СВС-металлургии литых жаропрочных материалов на основе алюминидов никеля с высокодисперсной структурой. – Выбор и обоснование применения легирующих (Nb, Mo, V, Zr, Hf, W, B и др.) и модифицирующих (TiB2, TiC, ZrB2, B4C и др.) компонентов для получения методами СВС - металлургии жаропрочных материалов на основе алюминидов никеля. – Выбор и обоснование применения функциональных добавок для оптимизации режимов синтеза (СВС) и минимизации концентрации примесей. – Проведение структурных исследований по ГОСТ 15.011-96. – Изготовление экспериментальных образцов. – Проведение испытаний экспериментальных образцов. Определение механических свойств полученных материалов. на втором этапе – Разработка проекта лабораторного регламента на процесс получения композиционных жаропрочных материалов на основе алюминидов никеля, полученных методами СВС - металлургии. – Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе: – обобщение результатов исследований; – сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов экспериментальных исследований; – оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем; – анализ выполнения требований ТЗ на НИР; – оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР. – Разработка состава жаропрочного материала на основе алюминидов никеля и его получения методами СВС-металлургии. – Оформление и регистрация охранных документов на РИД. – Разработка проекта ТЗ на проведение ОКР. – Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе: - проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов; - разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики; – Проведение исследований механических свойств оптимизированных составов жаропрочных материалов. Технико-экономических показатели, установленные в проекте, превышают требования ТЗ лота 2. В частности, заданы пониженные значения плотности и введены дополнительные показатели по геометрическим размерам образцов, которые будут использоваться для исследования при повышенных температурах до 1200 0С. Tехнические характеристики интерметалидных жаростойких материалов: Геометрические размеры: – диски диаметром от 40 до 80 мм и высотой 10-28 мм, Плотность, г/см3 не больше 6,0 Предел прочности на растяжение при комнатной температуре (σв20), МПа не менее 700 Предел прочности на растяжение при 1100 0С (σв700), МПа (для сплавов с плотностью более 5 г/см3) не менее 100 Относительное удлинение при комнатной Температуре (δ20), % не менее 1 Длительная прочность при 700 0С (σ100700), МПа не менее 300 Предел выносливости σ-1, на базе N=107 циклов при 20°С, МПа не менее 150 Твердость при комнатной температуре, ГПа не менее 4 В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:
| |||||||||||||||||||||||||
9 | 2013-1.3-14-513-0014-006 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В результате работы будут разработаны новые высокоэндтопийные сплавы с высокой жаропрочностью и с высокими удельными характеристиками, а также базовая технология их получения. | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2013-1.3-14-513-0014-026 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | Разрабатываемая технология изготовления готовых функциональных изделий сложной формы на интерметаллидной основе методом селективного электронно-лучевого спекания порошковых материалов соответствует основным направлениям технологического развития, поддерживаемым в рамках технологической платформы «Материалы и технологии металлургии». Заявленное исследование направлено на разработку современной технологии производства нового поколения жаропрочных материалов с повышенным комплексом свойств при температурах 700-1100 С. Применение данного класса материалов позволит добиться существенного снижения затрат на материалы, а также снижения стоимости готовых изделий при значительном расширении их функциональных возможностей. Более низкую себестоимость готовых изделий из жаропрочных материалов на интерметаллидной основе, получаемых методом селективного электронно-лучевого спекания порошковых материалов, возможно обеспечить благодаря снижению затрат на исходный материал – за счёт отсутствия «стружки». Фактически аддитивный метод производства представляет собой безотходное производство. Разработанные в ходе выполнения НИР методики исследования порошковых материалов должны предназначаться для входного контроля порошковых материалов при их последующем использовании в установках электронно-лучевого плавления типа ARCAM A2 и его аналогов. Высокие механические свойства могут быть гарантированы только при полном контроле входных параметров процесса и их поддержании на стабильном уровне. Изготовление порошковых материалов. | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2013-1.3-14-513-0014-027 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "МАТИ - Российский государственный технологический университет имени " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 210 дней с даты заключения государственного контракта | Программа и методика исследовательских испытаний Программа и методика наводороживающего и вакуумного отжигов Состав жаропрочного сплава Заявка на изобретение Метод получения жаропрочного материала | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2013-1.3-14-513-0014-032 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 9 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | Высокое, превышающее мировой уровень. Задачей НИР является теоретическое и экспериментальное исследование путей создания жаропрочных конструкционных материалов на основе тройной системы Ti-Al-Nb и четверной системы Ti-Al-Nb-B с микро - и наноразмерной структурой распределения интерметаллических фаз и плотностью не более 4,2 г/см3, перспективных для применения в деталях и компонентах компрессора низкого давления (КНД), турбинных лопатках высокоэффективных авиатурбин нового поколения с улучшенными экологическими характеристиками. В соответствии с Техническим заданием, в НИР должен быть разработан лабораторный регламент на процесс получения жаропрочного материала на интерметаллидной основе (алюминидов титана со специальным легированием), полученного с использованием литейных технологий и удовлетворяющего требованиям конечных потребителей, детально изложенным в п.6.2.1 ТЗ. На основе полученных результатов должен быть разработан проект технического задания на ОТР по реализации созданного при выполнении НИР научно-технического задела в виде конкретного пилотного технологического цикла изготовления прототипов изделий – заготовок турбинных лопаток авиационного ГТД. | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2013-1.3-14-513-0014-038 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7,8 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В результате выполнения проекта будут разработаны: экспериментальные методики, лабораторные технологические инструкции механохимического синтеза интерметаллидных соединений на базе алюминидов никеля и создание на их основе нового поколения жаропрочных материалов с использованием плазменно-искрового спекания (SPS). Будут получены: - принципиально новые знания по выявлению физико-механических и энергетических условий формирования заданного фазово-структурного состояния вещества при механохимическом синтезе интерметаллидных соединений на базе алюминидов никеля Будут разработаны программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов на основе алюминидов никеля, в том числе ускоренного определения характеристик жаропрочности интерметаллидных сплавов, полученных с использованием методов порошковой металлургии. Будут разработаны технологические инструкции: - На составы композиций для создания порошков алюминидов никеля, позволяющих в дальнейшем производить жаропрочные материалы с повышенным комплексом свойств при температурах 700-1100 С. - На процесс механохимического синтеза интерметаллидных соединений на базе алюминидов никеля. Будут представлены: - научные и технологические основы получения дисперсной и безликвационной структуры жаропрочных материалов на интерметаллидной основе (алюминиды никеля) с повышенным комплексом свойств при температурах 700-1100оС с использованием методов порошковой металлургии; - комплексные методы и средства изучения свойств жаропрочных сплавов на интерметаллидной основе (алюминиды никеля). Закономерности формирования фазового состава и структуры интерметаллидных сплавов, полученных с использованием методов порошковой металлургии; - результаты испытаний экспериментальных образцов новых жаропрочных материалов на основе алюминидов никеля, полученных с использованием методов порошковой металлургии; Будут изготовлены экспериментальные образцы жаропрочных материалов на интерметаллидной основе (алюминиды никеля) для определения прочностных свойств и пластичности при растяжении при комнатной и повышенной температурах, длительной прочности, твердости, жаростойкости, полученных с использованием методов порошковой металлургии. Результаты работы могут быть реализованы в национальной экономике в течении трех лет. Разрабатываемая технология является энерго - и ресурсосберегающей с расширенной сырьевой базой. Результаты НИР будут внедрены в образовательный процесс подготовки инженеров, бакалавров и магистров по профилям материаловедение и технология материалов, материаловедение в машиностроении, порошковая металлургия и композиционные материалы, а также в курсы повышения квалификации: Перспективные композиционные материалы и технологии. Ресурсосберегающая технология получения порошковых материалов. Экспертиза материалов. | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2013-1.3-14-513-0014-039 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | 1. При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты: 1) Отчет о НИР, содержащий, в том числе: а) анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме; б) обоснование выбора направления исследований, методов и средств изучения структуры и свойств лабораторных образцов; в) результаты теоретических и экспериментальных работ по получению с использованием методов СВС и литья жаропрочных материалов на основе алюминида титана с дисперсной безликвационной структурой и повышенным комплексом свойств при температурах 700-1100 оС; г) Программа и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов жаропрочных материалов основе алюминида титана, полученных с использованием метода СВС, и комбинированного способа путем сочетания методов СВС и фасонного литья; д) Результаты структурных исследований экспериментальных образцов жаропрочных материалов основе алюминида титана, полученных в виде компактных полуфабрикатов с использованием метода СВС; е) Результаты структурных исследований экспериментальных образцов жаропрочных материалов основе алюминида титана, полученных в виде фасонных отливок с использованием комбинированного способа путем сочетания методов СВС и фасонного литья; ж) Результаты испытаний твердости, предела выносливости и жаростойкости экспериментальных образцов, полученных с использованием метода СВС; з) Результаты испытаний твердости, предела выносливости и жаростойкости экспериментальных образцов, полученных с использованием комбинированного способа путем сочетания методов СВС и фасонного литья; и) отчет о патентных исследованиях по ГОСТ 15.011-96; к) Результаты испытаний механических свойств экспериментальных образцов, полученных с использованием метода СВС (прочностных свойств и пластичности при растяжении при комнатной и повышенной температурах, длительной прочности); л) Результаты испытаний механических свойств экспериментальных образцов, полученных с использованием комбинированного способа путем сочетания методов СВС и фасонного литья (прочностных свойств и пластичности при растяжении при комнатной и повышенной температурах, длительной прочности). м) Проект лабораторного регламента на процесс получения компактных полуфабрикатов из новых жаропрочных материалов на основе алюминида титана с использованием метода СВС; н) Проект лабораторного регламента на процесс получения новых жаропрочных материалов на основе алюминида титана, полученных с использованием комбинированного способа путем сочетания методов СВС и фасонного литья; о) рекомендации по использованию результатов проведенной НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках; п) Оформленные и зарегистрированные охранные документы на РИД (состав и/или способ получения жаропрочного материала); р) Технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов; с) Проект технического задания на проведение ОКР; 2) Экспериментальных образцы жаропрочных материалов на основе алюминида титана в виде компактных полуфабрикатов, полученные с использованием метода СВС. 3) Экспериментальные образцы жаропрочных материалов на основе алюминида титана в виде фасонных отливок полученные с использованием комбинированного способа путем сочетания методов СВС и фасонного литья. 2. В результате выполнения НИР должны быть достигнуты следующие технические характеристики жаропрочных материалов на основе алюминида титана, полученных с использованием комбинированного способа путем сочетания методов СВС и фасонного литья: - Плотность – не более 4,4 г/см3; - Предел прочности на растяжение при комнатной температуре (σв20) – более 720 МПа; - Предел прочности на растяжение при 700 0С (σв700) – не менее 550 МПа; - Предел прочности на растяжение при 1100 0С (σв700) (для сплавов с плотностью более 5 г/см3) – не менее 100 МПа*; - Относительное удлинение при комнатной температуре (δ20), - не менее 0,5 %; - Длительная прочность при 700 0С (σ100700) – не менее 300 МПа; - Предел выносливости σ-1, на базе N=107 циклов при 20 °С – не менее 150 МПа; - Твердость при комнатной температуре – не менее 3,5 ГПа. * - в связи с тем, что данная НИР посвящена разработке комбинированного способа получения жаропрочных материалов на основе алюминида титана, плотность которых составляет не более 4,4 г/см3, данное требование к ним не предъявляется. | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2013-1.3-14-513-0014-042 | федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 10 | 220 дней с даты заключения государственного контракта | В соответствии с предложением о качестве работ в Форме 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2013-1.3-14-513-0014-044 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 10 | 245 дней с даты заключения государственного контракта | Полученный жаропрочный материал на интерметаллидной основе должен обладать следующими характеристиками: - Плотность, г/см3 не более 6,5 - Предел прочности на растяжение при комнатной температуре (σв20), МПа более 700 - Предел прочности на растяжение при 700 0С (σв700), МПа не менее 500 - Предел прочности на растяжение при 1100 0С (σв700), МПа (для сплавов с плотностью более 5 г/см3) не менее 100 - Относительное удлинение при комнатной температуре (δ20), % не менее 0,5 - Длительная прочность при 700 0С (σ100700), МПа не менее 300 - Предел выносливости σ-1, на базе N=107 циклов при 20°С, МПа не менее 150 - Твердость при комнатной температуре, ГПа не менее 3,5. Будет получена экспериментальная партия образцов, отвечающих требованиям стандартизованных методик измерения механических свойств, а также структурных исследований. | |||||||||||||||||||||||||
Лот № 3. 2013-1.3-14-513-0013. Разработка методов формирования бидоменных структур в сегнетоэлектрических монокристаллах для создания прецизионных актюаторов | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2013-1.3-14-513-0013-007 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 15 | 244 дней с даты заключения государственного контракта | 1 Экспериментальные образцы безгистерезистных рабочих элементов актюаторов, созданных на основе материала с сформированной структурой, должны соответствовать следующим требованиям: 1) толщина экспериментального образца не менее 0,2 мм 2) длина экспериментального образца не менее 10 мм 3) ширина экспериментального образца не менее 5 мм; 4) коэффициент электромеханической передачи экспериментального образца не менее 10-3 мкм/В; 5) величина остаточной деформации экспериментального образца не более 0,05 %; 6) линейность деформации экспериментального образца не более 3%; 7) сохранение стабильности структуры рабочего элемента после воздействия на него температур в диапазоне от минус 196 до 400 °C 2 Экспериментальный образец актюатора должен обеспечивать перемещение в диапазоне не менее чем от 0,1 нм до 10 нм. 3 Экспериментальные образцы материала для безгистерезистных рабочих элементов соответствовать следующим требованиям: 1) ширина экспериментального образца не менее 12 мм 2) высота экспериментального образца не менее 12 мм 3) длина экспериментального образца не менее 20 мм 4) количество сегнетоэлектрических доменов не менее 4 5) ширина доменов не менее 0,3 мм 4 При выполнении работ должно обеспечиваться единство измерений свойств материалов за счет использования сертифицированных средств измерений и аттестованных методик измерения и калибровки, с использованием сертифицированных стандартных образцов. | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2013-1.3-14-513-0013-025 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты: 1. Отчет о НИР. 2. Методы формирования бидоменной структуры в монокристаллических пластинах ниобата лития и танталата лития, предназначенной для создания прецизионных актюаторов. 3. Методы и средства исследования электромеханических характеристик рабочих элементов прецизионных актюаторов. 4. Экспериментальные образцы безгистерезисных рабочих элементов деформации. 5. Экспериментальные образцы материала для безгистерезисных рабочих элементов деформации 6. Методика изготовления экспериментального образца актюатора 7. Методика формирования экспериментальных образцов безгистерезисных рабочих элементов деформации 8. Экспериментальный образец актюатора на основе безгистерезисных элементов деформации. 9. Программа и методика испытаний экспериментальных образцов безгистерезисных рабочих элементов деформации, созданных на основе пластин сегнетоэлектрических монокристаллических пластин с бидоменной структурой. 10. Результаты испытаний экспериментальных образцов безгистерезисных рабочих элементов деформации, созданных на основе пластин сегнетоэлектрических монокристаллов с бидоменной структурой. 11. Методика формирования бидоменной структуры в монокристаллических пластинах ниобата лития и танталата лития для безгистерезисных рабочих элементов деформации. 12. Обоснование выбора оптимального материала для создания рабочих элементов прецизионных актюаторов. 13. Методы контроля формы и положения доменных границ в монокристаллах ниобата лития и танталата лития. 14. Заключение о стабильности положения и формы доменной границы в монокристаллических пластинах ниобата лития и танталата лития в результате изменения температуры. Экспериментальные образцы безгистерезисных рабочих элементов актюаторов будут соответствовать следующим требованиям: - геометрические размеры: толщина не менее 0,2 мм, длина не менее 10 мм, ширина не менее 2 мм; - коэффициент электромеханической передачи должен составлять не менее 10-3 мкм/В; - величина остаточной деформации не должна превосходить 0,05 %; - линейность деформации в рабочем диапазоне актюатора должна быть не хуже 3%; - стабильность структуры рабочего элемента должна сохраняться после воздействия на него температур в диапазоне от 77 до 700 K Экспериментальный образец актюатора будет обеспечивать безгистерезисное перемещение в диапазоне до 300 нм. Разрабатываемые прецизионные безгистерезисные актюаторы на основе пластин сегнетоэлектрических монокристаллов имеют важное преимущество перед актюаторами, изготовленными из других пьезоэлектрических материалов – высокую температуру Кюри, а, следовательно, и широкий диапазон рабочих температур и стойкость к воздействию как низких (до 77К), так и высоких температур (выше 600K). Такие актюаторы актуальны для прецизионных перемещений в системах, которые эксплуатируются в широком температурном диапазоне. В частности, они необходимы для создания сканеров сканирующих зондовых микроскопов, обеспечивающих малый дрейф и функционирование при высоких температурах. При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция: 1. Проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Создание опытного образца безгистерезисных прецизионных актюаторов на основе сегнетоэлектрических монокристаллических пластин со стабильной бидоменной структурой». 2. Методика формирования бидоменной структуры в монокристаллических пластинах ниобата лития и танталата лития для безгистерезисных рабочих элементов деформации. 3. Методика изготовления экспериментального образца актюатора. 4. Методика формирования экспериментальных образцов безгистерезисных рабочих элементов деформации. 5. Программа и методика испытаний экспериментальных образцов безгистерезисных рабочих элементов деформации, созданных на основе пластин сегнетоэлектрических монокристаллов с бидоменной структурой. 6. Рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках. Предложения по достижению программных индикаторов и показателей, установленных техническим заданием: И1.3.1 количество завершенных проектов – 1 И1.3.2 число публикаций – 2 И1.3.3 число патентов – 1 Объем привлеченных внебюджетных средств – 8 млн. руб. Число молодых специалистов – 12 чел. (80%) | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2013-1.3-14-513-0013-031 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | - разработка и обоснование метода формирования бидоменной структуры в пластинах монокристаллов ниобата лития, необходимой для создания рабочих элементов прецизионных актюаторов, световым воздействием; - разработка и создание экспериментального образца прецизионного актюатора; - диапазон позиционирования актюатора: 0,1 - 20·103 нм при изменении напряженности электрического поля в пределах от 10-2 до 2·103 В/см; - стабильность параметров рабочих элементов сохраняется после температурных воздействий в диапазоне от -196 до 900°C; - коэффициент электромеханической передачи не менее 4·10-3 мкм/В, величина остаточной деформации не более 0,05%; -предложенный метод позволит формировать бидоменную структуру в пластинах заданных размеров: толщиной от 0,5 до 2 мм, шириной от 5 до 20 мм и длиной от 10 до 60 мм. Такой диапазон размеров рабочих элементов позволит изготавливать прецизионные актюаторы, предназначенные для решения широкого круга задач нано - и микромеханики, прецизионной оптики и т. д. | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2013-1.3-14-513-0013-048 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Фотрон-Авто" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 225 дней с даты заключения государственного контракта | Исследование влияния методов формирования бидоменной структуры на физические свойства доменов и междоменных границ в сегнетоэлектрических монокристаллах с целью создания безгистерезисных прецизионных актюаторов, работоспособных в интервале температур от 77 до 900К и обеспечивающих точность позиционирования до 0,1 нанометра, а также разработка методов контроля физических параметров доменов и междоменных границ макро - и микроразмеров. | |||||||||||||||||||||||||
Лот № 4. 2013-1.3-14-513-0071. Разработка научно-технических основ энергоэффективной магнитной обработки нано - и микропорошков оксидных и металлических материалов для контролируемого улучшения их структурных характеристик | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2013-1.3-14-513-0071-008 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 6 | 220 дней с даты заключения государственного контракта | 1. Научно-технические основы энергоэффективной магнитной обработки нанопорошков железа, полученных электровзрывным методом, микропорошков оксида железа и пентаферрита лития, изготовленных на его основе. Получение ферритовых материалов с контролируемыми структурными характеристиками. 2. Экспериментальные образцы нанопорошков железа, микропорошков оксида железа и пентаферрита лития. 3. Разработка рекомендаций по коммерциализации полученного научного продукта. 4. Научно-технический отчет. 5. Проект Технического задания на проведение ОТР по теме НИР. | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2013-1.3-14-513-0071-009 | Общество с ограниченной ответственность «Интеллектуальные Светильники» | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В результате выполнения НИР будут разработаны научно-технические основы энергоэффективной магнитной обработки нано - и микропорошков оксидных материалов с показателями: магнетит самостоятельного потребления с распределением частиц по размеру до 55 нанометров с преимущественным размером частиц 10 нанометров. Намагниченность насыщения магнетита после обработки в электромагнитном аппарате с напряженностью магнитного поля 70 кА/м составляет 280 кА/м. | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2013-1.3-14-513-0071-010 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 183 дня с даты заключения государственного контракта | Планируемые к выполнению работы по использованию энергоэффективной магнитной обработки для улучшения структурных свойств нано - и микропорошков оксидов железа и редкоземельных металлов и эпитаксиальных покрытий на их основе направлены на получение материалов с улучшенными структурными характеристиками и повышенным уровнем служебных характеристик и на разработку ресурсосберегающих энергоэффективных и экологически чистых технологий, что соответствует основным направлениям Технологической платформы «Материалы и технологии металлургии». Планируются следующие работы: - выбор и адаптация аналитических методов исследования, оптимальных для установления закономерностей структурных превращений на поверхности и в объеме экспериментальных образцов; - исследования структурных свойств (в том числе фазовый состав, размер областей когерентного рассеяния, параметры решетки, морфология поверхности) и химического состава (в том числе элементный состав, химическое состояние атомов) экспериментальных образцов, полученных в результате воздействия на них магнитного поля; - обобщение и оценка результатов исследований и разработка лабораторного регламента на процесс магнитной обработки экспериментальных образцов. | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2013-1.3-14-513-0071-011 | Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В процессе выполнения контракта будут разработаны научно-технические основыэнергоэффективной технологии обработки магнитными полями разной напряженности, частоты и конфигурации нанопорошковоксидов редкоземельных металлов – оксидов церия СеО2 и иттрия Y2O3 и цирконата лантана La2Zr2O7, а также функциональных материалов на их основе – оксидных эпитаксиальных покрытий, входящих в архитектуру ВТСП-2 проводов, для улучшения их структурных характеристик и структурно-зависимых свойств. | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2013-1.3-14-513-0071-012 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 185 дней с даты заключения государственного контракта | Будут разработаны научно-технические основы энергоэффективной безтемпературной (на базе МСЭ) технологии магнитной обработки нано - и микропорошков оксидов железа и металлического железа для контролируемого изменения их дефектной структуры и понижения скорости коррозии нано - и микропорошков металлического железа Будут экспериментально установлены: - зависимость изменения структурных характеристик нано- и микропорошков оксидов железа и металлического железа от времени обработки в магнитном поле; - зависимость коэффициента превращения оксидов железа в процессе восстановления железа в водороде от степени дефектности структуры исходных оксидов железа; - зависимость скорости коррозии порошков восстановленного металлического железа от технологических параметров магнитной обработки исходных порошков оксидов железа | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2013-1.3-14-513-0071-045 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 10 | 245 дней с даты заключения государственного контракта | В ходе выполнения НИР, проводимых МГТУ им. , будут получены результаты, предназначенные для применения в базовых отраслях промышленности. Полученные экспериментальные образцы порошков после магнитной обработки должны демонстрировать: - уменьшение скорости коррозии - не менее чем на 0,5% - уменьшение скорости старения – не менее чем на 0,5 % Для полученной партия образцов после магнитной обработки будет обеспечено единство измерений свойств за счет использования сертифицированных средств измерений. | |||||||||||||||||||||||||
Лот № 5. 2013-1.3-14-513-0004. Разработка новых миниатюрных конструкций управляемых СВЧ устройств на активных материалах для бортовых систем связи, радиолокации и радионавигации | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2013-1.3-14-513-0004-013 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7,5 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | Будут: - разработана лабораторно-технологическая инструкция на процесс создания функционального наноэлемента, работающего на сверхпроводниковых туннельных эффектах; - изготовлены экспериментальные образцы наноэлементов, работающих на сверхпроводниковых туннельных эффектах со следующими характеристиками: - размер чипа со структурой -3,5x3,5 мм2 - материалы подложки - сапфир, кремний - функциональный материал - нитрид ниобия NbN -альтернативный материал - карбид ниобия NbC; - плотность критического тока - не менее 3 кА/см2; - емкость перехода - не более 5 пФ; - запирающее напряжение - не менее 2 мВ; - рабочий диапазон входных напряжений - не более ±120 мВ; - разработана принципиальная схема широкополосного однокаскадного СВЧ усилителя с произвольным коэффициентом усиления и широким динамическим диапазоном с использованием функциональных наноэлементов, работающих на сверхпроводниковых туннельных эффектах, для использования в устройствах бортовых систем связи, радиолокации и радионавигации; - разработан проект технического задания на проведение НИОКР | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2013-1.3-14-513-0004-014 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Сибирского отделения Российской академии наук | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8,2 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | Создаваемые конструкций электрически управляемых частотно-селективных СВЧ устройств на основе планарных структур, содержащих в качестве активных сред тонкие магнитные пленки и пленки высокотемпературных сверх проводников должны обладать высокой степенью миниатюрности и улучшенными электрическими характеристиками, допускающими использование в бортовых системах связи, радиолокации и радионавигации. В частности, частотно-селективные устройства, устройства защиты от мощного радиоимпульса, амплитудные и фазовые модуляторы, антенны с переключаемой плоскостью поляризации в двух ортогональных направлениях и другие должны работать в диапазоне частот 0.1-20 ГГц. При этом: - относительная ширина полосы пропускания фильтров 1-100%; - порог срабатывания устройства защиты от мощного радиоимпульса £ 10 мВт, уровень отраженной мощности от входа в закрытом состоянии³ 95%, ослабление СВЧ мощности на выходе ³ 30 дБ, относительная ширина полосы рабочих частот >10%; - управляемый сдвиг фазы фазовых модуляторов 180°-360°, относительная ширина полосы рабочих частот >10%. | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2013-1.3-14-513-0004-015 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 5 | 200 дней с даты заключения государственного контракта | Основные технические характеристики мощного миниатюрного СВЧ приёмопередатчика на диоде Ганна: несущая частота – 10 ГГц; диапазон перестройки рабочей частоты – 200 МГц; максимальная выходная мощность передатчика – 35 Вт; отношение амплитуды боковых лепестков спектра к уровню основного лепестка – 0,3 длительность СВЧ радиоимпульса – 1±0,3 мкс; длительность фронта генерируемых радиоимпульсов – не более 100 нс; амплитуда сигнала запуска – 2,5…5,5 В; длительность импульсов запуска – 0,2…1,5 мкс; скважность генерируемых импульсов – не менее 500; диапазон рабочих температур ± 500 С. | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2013-1.3-14-513-0004-016 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 210 дней с даты заключения государственного контракта | Целью данной поисковой научно-исследовательской работы (НИР) является проектирование, изготовление и измерение основных характеристик лабораторного макета однокаскадного СВЧ СКВИД-усилителя диапазона 1 – 7.5 ГГц, обеспечивающего усиление сигналов более чем на 10 dB в полосе порядка 1 ГГц с шумовой температурой близкой к 1 - 2 К, температурой насыщения порядка 200 К при потребляемой мощности менее 1 мкВт на основе тонких пленок высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на бикристаллической подложке с интегрированной сверхпроводящей входной цепью. | |||||||||||||||||||||||||
31 | 2013-1.3-14-513-0004-017 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 215 дней с даты заключения государственного контракта | Разрабатываемые устройства должны быть миниатюрными фазированными антенными решетками и иметь высокие электрические характеристики по сравнению с известными решениями, допускающими использование таких устройств в бортовых системах связи, радиолокации и радионавигации: – диапазон рабочих длин волн: 0,1 – 0,5 мм; – управляемый сдвиг фазы, обеспечиваемый структурой решетки: (2 – 5)° – угол электронной перестройки диаграммы направленности антенной решетки в диапазоне значений 0,1 рад; – площадь апертуры решетки: от 2×2 до 5×5 см2; – быстродействие поворота луча, не более 0,1 мс. | |||||||||||||||||||||||||
32 | 2013-1.3-14-513-0004-018 | Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | Разночтения в Форме 2 и Разделе V | Задачи, решаемые в данной работе, направлены на повышение качества выращиваемых монокристаллов арсенида галлия и соответствуют направлениям технологического исследований и разработок, сформулированными в Меморандуме о формировании Технологической платформы «Материалы и технологии металлургии», где предполагается развитие следующих перспективных направлений: - Разработка нового поколения материалов с повышенным уровнем служебных характеристик - Технология и организация производства стратегических материалов. - Разработка ресурсосберегающих энергоэффективных металлургических технологий - Ресурсосберегающие и экологически чистые металлургические технологии, включая нетрадиционные виды энергетического воздействия на металл: ультразвук, электромагнитные поля, и др. | |||||||||||||||||||||||||
33 | 2013-1.3-14-513-0004-019 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 210 дней с даты заключения государственного контракта | Разработка миниатюрных СВЧ устройств с электрически управляемыми характеристиками на основе планарных микрополосковых структур, содержащих в качестве активной среды элементы из нанопленок титана на подложках из ниобата лития, чувствительных к факторам воздействия электромагнитного излучения, и предназначенных для быстродействующей защиты критических узлов бортовых электронных систем в условиях опасных импульсных электромагнитных воздействий техногенного и природного происхождения. Основные технические характеристики: габаритные размеры модуля устройства защиты – не более 5 х 5 х 2 см; вес устройства - не более 30 г.; диапазон рабочих частот - 0,3 ÷ 3 ГГц; порог срабатывания устройства защиты по току – не более 10 мА; ослабление СВЧ мощности на выходе устройства защиты в открытом состоянии - менее 0.5 дБ; ослабление СВЧ мощности на выходе время переключения устройства защиты | |||||||||||||||||||||||||
34 | 2013-1.3-14-513-0004-023 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8,1 | 230 дней с даты заключения государственного контракта | Поисковая научно-исследовательская работа направлена на создание новых конструкций СВЧ управляемых устройств для обработки и формирования сверхширокополосных сигналов заданной формы. Управление параметрами устройств основывается на эффекте изменения фазовой и групповой скоростей в связанных микрополосковых линиях при изменении свойств активных материалов и элементов. При этом осуществляется изменение как вещественной части эквивалентного коэффициента распространения, так и мнимой его части, что обеспечивает возможность независимого изменения фазы проходящего сигнала и его амплитуды. Данный базисный принцип позволит построить и изготовить макеты устройств обработки и формирования сигналов сложной формы, используемых в радиолокации, связи и радионавигации, а также в измерительных комплексах нелинейной рефлектометрии и реализации импульсных методов измерения. Применение новых устройств позволит: 1) создать и экспериментально исследовать макеты корректоров фазовых и амплитудных соотношений сверхширокополосных сигналов для применения в аппаратуре связи, радиолокации; 2) создать макет управляемого формирователя сверхширокополосных сигналов для решения задач нелинейной рефлектометрии и измерения параметров устройств и систем в импульсном режиме воздействия, что важно для испытания широкополосных трактов и многоканальных систем; 3) применить созданные элементы конструкций для построения фильтров поглощающего типа с минимальными отражениями в полосе непрозрачности; 4) создать макет электрически управляемой линии задержки. Применяемые активные материалы и элементы: магнитные пленочные структуры, активные диэлектрики, варикапные матрицы и коммутационные МИС. | |||||||||||||||||||||||||
35 | 2013-1.3-14-513-0004-024 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 10 | 245 дней с даты заключения государственного контракта | Макет управляемого СВЧ фазовращателя с дискретным изменением фазы, обладающего достаточно высокими характеристиками и миниатюрностью для его использования в бортовых системах связи, радиолокации и радионавигации | |||||||||||||||||||||||||
36 | 2013-1.3-14-513-0004-028 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "АЛМАЗ-ФАЗОТРОН" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 6 | 210 дней с даты заключения государственного контракта | Результаты работы определят пути расширения области применения SiGe БиКМОП технологии в области СВЧ путём изготовления высокоинте-грированных кристаллов, совмещающих функ-ции управления СВЧ-сигналов и элементы логики. Подобный подход позволит повысить технологичность модулей АФАР и снизить их цену. Для выполнение работы будут привлечены 3,1 млн. руб. внебюджетных средств. | |||||||||||||||||||||||||
37 | 2013-1.3-14-513-0004-033 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | Будут разработаны, изготовлены и испытаны кремниевые миниатюрные гибридно-интегральные конструкции узлов СВЧ ограничителей мощности с использованием активных элементов на основе мультислойных кремниевых pin структур с тонкой базой для защиты приемных каналов приемо-передающих модулей АФАР от функционального поражения и источников несинхронных сигналов РЭА. Габаритные размеры узла ограничителя не более 2,5х2,5 см при толщине диэлектрической подложки 0,5-1 мм; диапазон рабочих частот 1-2 ГГц с возможностью расширения до 8–10 ГГц; пороговая мощность срабатывания узла ограничителя не более 10 мВт; ослабление мощности на выходе в открытом состоянии при низком уровне входной мощности не более 1,2 дБ; ослабление СВЧ мощности на выходе устройства защиты от мощного радиоимпульса в закрытом состоянии не менее 20 дБ; коэффициент стоячей волны по напряжению не более 1,7 ед при уровне входной мощности не более 1 мВт; время переключения в режим пропускания до уровня 2 дБ не более 150 нс. | |||||||||||||||||||||||||
38 | 2013-1.3-14-513-0004-034 | Общество с ограниченной ответственностью "Кластек" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты: 1) Отчет о НИР, содержащий: - Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной и методической литературы в области создания миниатюрных конструкций управляемых СВЧ устройств с использованием микроэлектромеханических технологий на основе монокристаллического алмаза для радиолокации и радионавигации. - Обоснование актуальности исследований по разработке новых миниатюрных конструкций управляемых СВЧ устройств и выбор направлений проведения исследований. - Результаты исследования комплексных методов формирования легированных слоев и способов измерения основных характеристик. - Результаты разработки конструкций управляемых СВЧ устройств и использованием микроэлектромеханических технологий на основе монокристаллического алмаза со слоями, обладающими полупроводниковыми (легиро-ванные), металлическими (легированные) и изолирующими (нелегированные) свойствами. - Теоретическую оценку характеристик разработанных СВЧ устройств - Технико-экономическую оценку результатов НИР - Рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках. - Обобщение и выводы по результатам НИР. 2) Отчет о патентных исследованиях по ГОСТ 15.011-96. 3) Отчет о моделировании. 4) Методика создания новых конструкций миниатюрных СВЧ устройств с использованием микроэлектромеханической технологии на основе монокристаллического алмаза. 5) Элементы конструкции разработанных СВЧ устройств на основе монокристаллического алмаза для проверки применимости микроэлектромеханической технологии для радиолокации и радионавигации. 6) Программы и методики исследовательских испытаний. 7) Результаты исследовательских испытаний элементов конструкции разработанных СВЧ устройств. При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция: Проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка СВЧ устройств для радиолокации с использованием РЧ МЭМС переключателей на основе монокристал-лического алмаза». | |||||||||||||||||||||||||
39 | 2013-1.3-14-513-0004-035 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7,8 | 240 дней с даты заключения государственного контракта | Разрабатываемые миниатюрные СВЧ фильтры, диплексеры, управляемые фазовращатели и линии задержки в микрополосковом исполнении и на подвешенной подложке c односторонним и двухсторонним рисунком резонаторов, содержащие активные среды - жидкие кристаллы или полупроводниковые элементы - варакторы, должны иметь высокие электрические характеристики: - частотный диапазон применения фильтров и диплексеров 0.1-20 ГГц; - относительная ширина полосы (полос) пропускания фильтров и диплексеров, 1-100%; - ослабление мощности в рабочей полосе (полосах) пропускания узкополосного (менее 5%) фильтра или диплексера не более 4.0дБ; - отношение ширины высокочастотной полосы заграждения к центральной частоте полосы пропускания не менее 2:1; - относительная величина электрической перестройки центральной частоты полосы пропускания устройств в зависимости от диапазона составляет 10-100%; - управляемый сдвиг фазы в зависимости от частотного диапазона 180°-360°. | |||||||||||||||||||||||||
Лот № 6. 2013-1.3-14-513-0002. Разработка прецизионных антенных рефлекторов из полимерных композиционных материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2013-1.3-14-513-0002-020 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 6,6 | 210 дней с даты заключения государственного контракта | Обеспечение точности формы отражающей поверхности, жесткости и уменьшение массы антенных рефлекторов космических аппаратов для КА диапазона с увеличением термостабильности в диапазоне космических температур за счет применения верифицированного современного комплексного численного моделирования процесса изготовления «чаши» рефлекторов из композиционных материалов и орбитальной эксплуатации на этапе проектирования для оптимальной организации технологического процесса | |||||||||||||||||||||||||
41 | 2013-1.3-14-513-0002-036 | Общество с ограниченной ответственностью "СибИнвент-КОСМОС" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 4,8 | 212 дней с даты заключения государственного контракта | Разрабатываются научно-технические основы создания прецизионных антенных рефлекторов из полимерных композиционных материалов с обеспечением геометрической стабильности в условиях действия дестабилизирующих факторов космического пространства для телекоммуникационных космических аппаратов. Разрабатываются принципы создания автоматизированного программно-аппаратного комплекса для контроля параметров технологического процесса изготовления прецизионных антенных рефлекторов из полимерных композиционных материалов в реальном времени. | |||||||||||||||||||||||||
42 | 2013-1.3-14-513-0002-037 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8,2 | 212 дней с даты заключения государственного контракта | Разрабатываются научно-технические основы создания прецизионных антенных рефлекторов из полимерных композиционных материалов с обеспечением геометрической стабильности в условиях действия дестабилизирующих факторов космического пространства для телекоммуникационных космических аппаратов. Разрабатываются ключевые элементы технологического процесса изготовления прецизионных антенных рефлекторов из полимерных композиционных материалов (ПКМ). | |||||||||||||||||||||||||
43 | 2013-1.3-14-513-0002-041 | федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 10 | 245 дней с даты заключения государственного контракта | В соответствии с предложением о качестве работ в Форме 3 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 2013-1.3-14-513-0002-046 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | Образцы прецизионных антенных рефлекторов на основе высокомодульных углеродных волокон типа М46 и М55J фирмы Torayca, отечественного волокна Кулон, углеродной ткани Porcher Industries Арт. 3752 и эпоксидного связующего типа ЭХД-МД по ТУ В3-734-87 должны удовлетворять следующим характеристикам: - повышение размеростабильности и расширение температурного диапазона устойчивости изделий в условиях эксплуатации в диапазоне температур от минус 160°С до + 140°С; - повышение начальной геометрической точности и размерной стабильности изделий не менее, чем на 2 микрометров; - снижение массы узлов космического аппарата при сохранении прочностных параметров и точности на 20%; - снижение массы готового изделия за счет уменьшения массы элементов изготовленных из композитных деталей до 5%; - поверхностная масса рефлектора (отнесенная к диаметру апертуры): 1,0 ÷ 2,5 кг/м2; - отклонение от теоретического профиля при изготовлении: СКО≤0,01÷0,05 мм.; - температурные деформации в эксплуатационном диапазоне температур: СКО ≤ 0,01÷0,05 мм. в диапазоне температур от минус 160°С до + 140°С; - гигроупругие деформации: СКО ≤0,02мм ÷0,04 мм. | |||||||||||||||||||||||||
Лот № 7. 2013-1.3-14-513-0001. Разработка новых управляемых методов контроля магнитных наноструктур с немагнитными прослойками | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2013-1.3-14-513-0001-021 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Сибирского отделения Российской академии наук | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 8 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В проекте планируется: 1. Интеграция спектрального магнитоэллипсометра и специализированной сверхвысоковакуумной камеры для напыления магнитных наноструктур позволяющая в условиях сверхвысокого вакуума одновременно получать наноструктуры и измерять их оптические и магнитооптические свойства. 2. Создание и отработка методики непрерывного мониторинга эллипсометрических и магнитооптических параметров металлических кластеров Fe на поверхности полупроводниковой подложки Si(100) непосредственно в процессе их формирования. | |||||||||||||||||||||||||
46 | 2013-1.3-14-513-0001-022 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7,5 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | Характеристики спектрального магнитоэллипсометра Разрабатываемый комплекс предназначен для измерения поверхностного эффекта Керра методом эллипсометрии. Источником излучения служит блок осветителя, состоящий из монохроматора и галогенной лампой. Это позволит изменять длину волны излучения от от 350 до 1100 нм. Поляризованный световой поток отражается от исследуемой поверхности и попадает в блок анализатора. В цифровом виде значения интенсивностей световых компонент передаются в компьютер, и по ним вычисляются эллипсометрические и магнитооптические характеристики поверхности. Для спектрального магнитоэллипсометра нами установлена сверхвысоковакуумная камера с манипулятором и оптическими окнами производства компании «Омикрон». Данная камера является частью сверхвысоковакуумного комплекса «Омикрон», который состоит из пяти связанных камер и предназначен для исследования наноструктур на основе металлов, полупроводников и диэлектриков методами АСМ и туннельной микроскопии, дифракции быстрых электронов, ультрафиолетовой спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Использование высококачественных компонент при создании магнитоэллипсометра, в том числе в оптической схеме прибора, и его интеграция со сверхвысоковакуумной системой позволит создать прибор мирового класса и успешно провести запланируемые научные исследования. Мы полагаем, что будут достигнуты следующие характеристики прибора: · спектральный диапазон измерений для галогенного освети– 1000 нм. · характерное время измерения эллипсометрического спектра - не более 20 секунд · характерное время измерения магнитооптического спектра - не более 5 минут. · предельная пороговая чувствительность поляризационно - оптических измерений - не более 0,5 угл. мин. · контроль толщины слоев: отклонение от толщины слоев - не более ±0,2 нм. Характеристики магнитных наноструктур, диагностируемых с помощью разработанного спектрального магнитоэллипсометра Комплекс предназначен для измерения поверхностного эффекта Керра методом эллипсометрии. Он позволяет анализировать магнитные свойства сверхтонких слоев и межфазных границ раздела, в том числе и в условиях сверхвысокого вакуума in situ, для выявления магнитного упорядочения, изучения доменной и магнитной структур, а также фазовых переходов в магнитоупорядоченных веществах, для идентификации преобладающей магнитной анизотропии и пр. Оптические измерения проводятся синхронно с генератором, формирующим магнитное поле, на частоте от 25 до 125 Гц. Для повышения точности измерений оптические сигналы накапливаются за несколько периодов модуляции – синхронно усредняется сумма точек каждой отдельной фазы модулирующего сигнала. Такие усреднения позволяют существенно повысить частоту модуляции магнитного поля при тех же параметрах полосы пропускания аналогового измерительного тракта и частоты дискретизации АЦП. В ходе работы для каждой длины волны спектра светового излучения измеряется кривая оптического отклика образца на модуляцию магнитным полем. Применяемые ноу-хау позволяют значительно поднять чувствительность прибора и повысить точность измерения. Мы полагаем, что использование магнитоэллипсометра в для диагностики наноструктур, позволит получить нанообъекты со следующими характеристика: · толщина магнитных слоев - в пределах 0,5 - 20 нм. · толщина полупроводниковых слоев - в пределах 0,5 - 20 нм. · температура Кюри магнитной структуры - не менее 500 К. толщина туннельного диэлектрического слоя - не более 1 нм. Единство измерений свойств материалов Единство измерений свойств материалов будет обеспеченно за счет использования сертифицированных средств измерений и аттестованных методик измерения и калибровки, с использованием сертифицированных стандартных образцов. Лаборатория тонкопленочных технологий ДВФУ, в которой будет реализован проект, обладает следующим оборудованием и методами для измерений характеристик наноструктур: Дифракция быстрых электронов. Для наблюдения структуры тонких пленок и кластеров в процессе их нанесения методом молекулярно-лучевой эпитаксии, а также структуры поверхности подложек в процессе предэпитаксиальной подготовки. Рентгеновская и ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия. Спектры позволяют охарактеризовать фазовый состав и плотность плазмы валентных электронов. Сравнивая спектры с эталонными спектрами объёмных или поверхностных материалов, можно судить о присутствии того или иного соединения на поверхности твёрдого тела. Сканирующая туннельная микроскопия СТМ является методом исследования поверхности с атомным разрешением. Его использование позволят глубже понять начальные этапы формирования наноструктур на поверхности. Режим с постоянным током позволяет определять высоту объектов на, режим с постоянной высотой позволяет получить распределение электронной плотности по поверхности. Атомная силовая микроскопия. Исследования морфологии образцов с высокой точностью независимо от величины удельной проводимости и наличия окисной пленки Разрешение получаемого изображения образца зависит от его шероховатости. При создании наногетероструктур с малой шероховатостью можно получать сканы от площади поверхности менее 1 мкм2, что позволяет получить информацию о неоднородностях на поверхности менее 15 нм. Магнитная силовая микроскопия. Исследования микромагнитной структуры пленок и нанообъектов с пространственным разрешением не хуже 30 нм, с возможностью создания магнитных полей в процессе измерения. Высокочувствительный СКВИД –магнетометр, позволяет проводить исследования процессе перемагничивания в диапазоне температур от 1,4 К до 600 К в полях до 5 Т. Магнитооптическая магнитометрия с высоким пространственным разрешением. Высокочувствительный метод позволяющий исследовать магнитные свойства ультратонких магнитных пленок и наноструктур Сканирующая электронная микроскопия будет использована для изучения формы и качества поверхности наноструктур и пленок. Просвечивающая электронная микроскопия – будет использована для исследования кристаллической структуры нанопроволок, а также влияние деформаций. Для указанных методов и оборудования в лаборатории имеются наборы эталонных образцов, сертифицированных организациями стандартизации. Данные тестовые образцы предоставлены производителями оборудования. Все приборы регулярно проходят поверку и калибруются. Моделирование свойств наноструктур с одновременной обработкой данных спектральной эллипсометрии и спектральной Керровской магнитометрии Для повышения надежности, мобильности и совместимости прибора, он будет снабжен интерфейсов USB. Для данного прибора планируется разработать программное обеспечение реализующее возможности прибора в полной мере. Программа позволит реализовать различные режимы измерения, проводить анализ и моделирование измеренных данных, а именно, вычислять толщины пленочных структур, определять дисперсионные зависимости оптических констант новых материалов по формулам Коши, Селмейера, Форохи-Блумера; рассчитывать состав композиционных материалов по модели эффективной среды Бругемана, Максвелла-Гарнета, Лоренц-Лоренца; определять градиент распределения свойств материала по толщине, измерять магнитооптический отклик и коэрцитивную силу, определять направление оси легкого намагничивания. Программа будет включать обширную базу данных по оптическим константам современных материалов. Особенностью данного комплекса будет возможность производить одновременную обработку данных спектральной эллипсометрии и спектральной Керровской магнитометрии, не только после получения, но и в процессе роста наноструктур, т. е. in situ. Полученные результаты, характеризующие оптические и магнитные свойства, будут использованы при моделировании наноструктур в программном пакете OOMMF. Также с помощью микромагнитного моделирования будут проиллюстрированы результаты измерения магнитных, транспортных, магнитотранспортных свойств полученных структур. | |||||||||||||||||||||||||
47 | 2013-1.3-14-513-0001-040 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика " | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7,5 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | В процессе выполнения проекта планируется создание in situ магнитоэллипсометрического метода контроля процессов синтеза магнитных наноструктур с полупроводниковыми прослойками на основе системы Mn/Si. Разрабатываемый магнитоэллипсометр должен обладать следующими характеристиками: - длина волны зондирующего излучения, 632 нм - характерное время эллипсометрических измерений, не более 1 секунды - максимальное время магнитооптических измерений, не более 5 минуты - предельная пороговая чувствительность поляризационно- оптических измерений, не более 0,5 угл. мин. - контроль толщины слоев: отклонение от толщины слоев, не более ± 0,2 нм Созданный в результате магнитоэллипсометр должен позволить изготовление магнитных наноструктур со следующими функциональными характеристиками: - контролируемая толщина формирующихся слоев, в пределах 0,5 - 20 нм; - температура Кюри магнитной структуры, не менее 300 К. | |||||||||||||||||||||||||
48 | 2013-1.3-14-513-0001-043 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 6,6 | 180 дней с даты заключения государственного контракта | Основная цель настоящего проекта: 1 Разработка метода неразрушающей in situ эллипсометрической диагностики контролируемого синтеза магнитных наноструктур с полупроводниковыми прослойками с непрерывным магнитоэллипсометрическим мониторингом технологического процесса. 2 Разработка методики неразрушающего in situ эллипсометрического и магнитооптического контроля синтеза гетерогенных магнитных наноструктур с непроводящими диэлектрическими и полупроводниковыми прослойками, а также методики промежуточного и выходного контроля параметров таких наноструктур за счет измерения их высокочастотных магнитоиндуктивных и магниторезистивных характеристик. Разрабатываемый спектральный магнитоэллипсометр должен обладать следующими характеристиками: - спектральный диапазон измерений: 350 – 1000 нм; - характерное время измерения эллипсометрического спектра: не более 20 секунд; - характерное время измерения магнитооптического спектра: не более 5 минут; - предельная пороговая чувствительность поляризационно-оптических измерений: не более 0,5 угл. мин; - контроль толщины слоев: отклонение от толщины слоев - не более ±0,2 нм. Разрабатываемый стенд на базе полупроводниковых лазеров должен обладать следующими характеристиками: - измерения проводятся на трех длинах волн (красный, зеленый, синий); - время эллипсометрических измерений: не более 10 с; - время измерения магнитооптических характеристик: меньше 5 с; - точность измерения толщины слоев: 0,2 нм. Созданный в результате НИР макет спектрального магнитоэллипсометра должен позволить изготовление магнитных наноструктур со следующими функциональными характеристиками: - толщина магнитных слоев: в пределах 0,5 - 20 нм - толщина полупроводниковых слоев: в пределах 0,5 - 20 нм - температура Кюри магнитной структуры: не менее 500 К - толщина туннельного диэлектрического слоя: не более 1 нм. Коллектив имеет большой опыт проведения уникальных магнитных исследований, которые будут необходимы для тестирования разрабатываемых методов. Были предложены и развиты методы моделирования процессов перемагничивания, доменной динамики в тонких проводах и пленках. Были также развиты экспериментальные методы определения магнитной анизотропии, магнитострикции, и методы измерения процессов перемагничивания в различных условиях. Эти исследования позволили прояснить магнитную структуру и динамику, развить методы модификации их магнитной структуры, а также предложить ряд магнитных эффектов (бистабильность, высокая скорость движения магнитных доменов, быстрая перемагничиваемость в ортогональных полях, гигантский магнитный импеданс) для реализации различных сенсорных систем. |
Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии: ________________
Заместитель Председателя комиссии ________________
Члены Конкурсной комиссии: _______________
________________
________________
Заказчик
Директор Департамента развития
приоритетных направлений науки
и технологий ________________


