2.2 Производство строительных материалов

Паспортизация стройматериалов по теплофизическим параметрам.

Разработка:

технологии производства цемента на основе рыхлых влажных мергелей;

технологии и оборудования для производства извести из рыхлых влажных мелов по сухому способу;

технологии производства гипсокартонных листов на основе высокопрочного гипсового вяжущего из фосфогипса;

технологии производства мелких блоков из ячеистого гипса на основе высокопрочного гипсового вяжущего из фосфогипса;

добавок, интенсифицирующих процессы производства ячеистого бетона;

оборудования и освоение производства конструктивных элементов зданий по резательной технологии конвейерно-резательных комплексов "Конрекс 120/90";

технологии и оборудования для производства кирпича способом жесткого формования;

технологии изготовления крупноразмерных керамических стеновых блоков на основе глиномасс, содержащих гранулированные местные горючие материалы;

способа прогнозирования свойств кирпича в зависимости от входных параметров сырья;

туннельной печи, обеспечивающей равномерное распределение температур по объему садки при обжиге керамических материалов;

технологии керамических крупнопустотных камней;

сборномонолитных перекрытий с применением керамических камней;

технологии производства жестких минераловатных плит с пониженным водопоглощением;

технологии получения неорганической связующей композиции для сухого способа производства минераловатных плит;

технологии подготовки фенолформальдегидного связующего для производства теплоизоляционных плит из минеральной ваты;

технологии получения теплоизоляционного материала из полистиролпенобетона;

технологии производства строительных красок и отделочных композиций для фасадов и интерьеров.

Оптимизация режимов термообработки глиномасс.

2.3 Металлургия и сварка металлов

 

Создание высокоинформативных методов и аппаратурных средств для диагностики процессов сварки по комплексу параметров.

Технологии:

нанесения защитных и упрочняющих металлических порошковых покрытий методами газотермического напыления и индукционного припекания;

нанесения защитных полимерных покрытий;

оксидокерамических упрочняющих покрытий.

Разработка и создание управляющих программ и модулей систем активного контроля параметров режима сварки.

2.4 Производство материалов для промышленности

Создание новых материалов для микро— и наноэлектроники, в том числе керамических и монокристаллических.

Разработка:

новых керамических материалов с высокими электрофизическими свойствами и низкими температурами спекания;

научных основ создания новых композиционных материалов и материалов с особыми свойствами для использования в промышленности;

нанокристаллических и аморфных материалов для нужд промышленных предприятий и технологии их получения;

технологий получения материалов с особыми свойствами с использованием высоких давлений и температур;

прецезионных методов исследования физических свойств твердых тел.

2.5 Производство электрической и тепловой энергии

Разработка:

теплогенераторов на местных видах топлива;

методов прогнозирования спроса на тепловую и электрическую энергию с учетом перспектив развития экономики и с учетом региональных факторов;

методов очистки отходящих газов при сжигании различных видов топлива;

технологий очистки уходящих газов на основе радиационного разложения оксидов азота и серы;

методов оптимизации и определение оптимальной структуры источников тепловой и электрической энергии при использовании различных схем парогазовых установок;

технологий производства тепловой и электрической энергии на установках средней и малой мощности с использованием местных видов топлива;

технологий и условий экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии для производства водорода.

Анализ оптимальной доли теплофикации с учетом спроса на тепловую энергию на региональном уровне, почасовых графиков спроса на тепловую и электрическую мощность.

Выбор оптимальных технологий и видов топлива для производства тепловой энергии для регионов Беларуси.

Изучение тепловой энергии недр и разработка технологий использования геотермальной энергии, включая низкоэнтальпийные подземные воды.

Оценка экономической целесообразности использования возобновляемых источников энергии для производства тепловой и электрической энергии как в автономном режиме, так и в условиях работы в системе с учетом надежности энергоснабжения.

Разработка и создание тонкопленочных гелиоэлектрических преобразователей на полупроводниковых материалах.

2.6 Использование биомассы в качестве источника энергии

Исследование:

процессов интенсивного горения биотоплива в кипящем слое;

процессов сушки биомассы.

Разработка:

технологий использования золы в производстве строительных материалов, дорожных покрытий и др.;

газогенераторов для использования в когенерационных установках (производство электроэнергии и тепла).

2.7 Водородная энергетика

 

Создание:

оборудования для получения водорода;

систем хранения водорода;

топливных элементов и другого оборудования по использованию водорода как энергоносителя.

Исследование:

физико-химических и биологических методов получения водорода;

процессов хранения водорода в связанном состоянии;

процессов переноса в протонно-обменных мембранах.

Разработка:

перспективных отечественных образцов топливных элементов;

перспективных наноструктурированных катализаторов для нужд водородной энергетики.


3. Медицина и фармация

 

3.1 Профилактика заболеваний

Разработка и производство диагностических, витаминных, вакцинно-сывороточных и иммунобиологических препаратов.

Токсиколого-гигиеническая оценка новых химических веществ, композиций и рецептур, внедряемых в различные отрасли народного хозяйства и здравоохранение; научное обоснование и разработка научно-методических подходов и критериев гигиенического нормирования факторов внешней среды.

Разработка экранирующих систем для улучшения экологии электромагнитной обстановки рабочих помещений.

Осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в области функционирования биосистем, биотехнологий, эпидемиологии, микробиологии, химико— и иммунопрофилактики и терапии инфекционных и неинфекционных заболеваний, иммунологии, молекулярной биологии, биохимии.

Изучение особенностей и механизмов влияния химических, физических и биологических факторов среды обитания на организм человека.


Информация о работе «Основные направления инновационной политики Республики Беларусь на современном этапе»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 64828
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
47907
3
0

... нормальная мировая практика, направленная на развитие инвестиционного процесса и решение первоочередных задач, связанных с развитием общества. 4. Общая характеристика инвестиционной деятельности в республике беларусь Инвестиционная политика в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Основными направлениями социально-экономического развития Республики Беларусь до 2010 года и с учетом ...

Скачать
68302
3
0

... сыграла бюджетно-налоговая политика, так как государство нуждалось в огромных ресурсах, в стабильной ситуации во всех сферах, а денежно-кредитная политика стала скорее важным дополнением к бюджетно-налоговой. 3  Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе развития и пути ее совершенствования   3.1 Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе Одним из условий ...

Скачать
36341
4
4

... предпринимателей, проведенных Международной финансовой корпорацией (IFC) и Исследовательским центром института Предпринимательства и Менеджмента (ИПМ). Таблица 3 Проблемы частного предпринимательства № п.п Основные проблемы 1 Налоги 2 Законодательство 3 Инфляция 4 Макроэкономическая ситуация в республике 5 Поставки, дефицит 6 Трудности получения и высокая ставка за кредит ...

Скачать
62013
0
0

... эффективной региональной политики в сфере научно-технической и инновационной деятельности. 2. Пятилетка инноваций 2.1 Инновации: состояние и перспективы Успешное решение стратегических задач ускорения экономического и социального развития Республики Беларусь, перевода экономики на инновационный путь напрямую зависит от эффективности процессов трансформации научных знаний в инновации и ...

0 комментариев


Наверх