Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 42(296)

Рубрика журнала: Технические науки

Секция: Технологии

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7, скачать журнал часть 8

Библиографическое описание:
Симбирева И.Д., Шматова В.М. УСПЕШНЫЕ РОССИЙСКИЕ СТАРТАПЫ В ОБЛАСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2024. № 42(296). URL: https://sibac.info/journal/student/296/355370 (дата обращения: 04.02.2025).

УСПЕШНЫЕ РОССИЙСКИЕ СТАРТАПЫ В ОБЛАСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Симбирева Ирина Дмитриевна

студент, кафедра управления инновациями, МИРЭА – Российский технологический университет,

РФ, г.Москва

Шматова Вера Михайловна

студент, кафедра управления инновациями, МИРЭА – Российский технологический университет,

РФ, г.Москва

SUCCESSFUL RUSSIAN STARTUPS IN THE FIELD OF NEW MATERIALS

 

Irina Simbireva,

student, Department of Innovation Management, MIREA – Russian Technological University,

Russia, Moscow

Vera Shmatova,

student, Department of Innovation Management, MIREA – Russian Technological University,

Russia, Moscow

 

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются успешные стартапы в области разработки новых материалов, которые были реализованы в России. Уделяется особое внимание сферам, в которых созданные материалы уже применяются либо могут быть применены в будущем.

ABSTRACT

The article examines successful startups in the field of new materials development that have been implemented in Russia. Special attention is paid to areas in which the created materials are already used or may be used in the future.

 

Ключевые слова: инновационные решения, стартап, новые материалы, углеродные наноматериалы, электропроводящие нагревательные нити.

Keywords: innovative solutions, startup, new materials, carbon nanomaterials, electrically conductive heating filaments.

 

В настоящее время одним из ключевых и перспективных направлений развития современных технологий является создание новых материалов. Стартапы в этой области становятся важными игроками, способными не только предложить инновационные решения, но и изменить целые отрасли, начиная со строительства и заканчивая медициной. Новые материалы открывают двери для создания более эффективных, устойчивых и функциональных продуктов. Поэтому в данной статье будут рассмотрены примеры успешных российских стартапов, работающих над созданием новых материалов.

Первый пример – проект «НаноПро», предлагающий инновационное решение в области углеродных наноматериалов. Участники стартапа работают над получением уникального, коммерчески доступного углеродного наноматериала смешанного типа с помощью плазменного реактора. Основные преимущества данного реактора – стабильное одностадийное производство и контролируемый процесс. На выходе из реактора получаются две дисперсии – углеродные квантовые точки и наноалмазы с фуллереном. В дальнейшем ведется работа над областью применения именно углеродных квантовых точек. Рассмотрим, в каких же сферах этот материал можно применять [1].

Во-первых, изучено использование данного материала для солнечной энергетики. На данный момент НаноПро разрабатывает защитные лаки с производимым ими материалом, которые могут применяться в качестве пленки для предотвращения деградации солнечных элементов из-за длительного воздействия УФ-излучения.

Также сотрудниками НаноПро была проведена огромная работа по изучению применения данного углеродного наноматериала для перовскитных панелей. Сам перовскитный материал был открыт очень давно и достаточно глубоко изучен, однако он так и не получил широкого распространения. Команда же данного стартапа рассмотрела влияние квантовых точек на первоскитные панели путем включения их как в верхний, защитный слой, так и в другие, абсорбирующие слои. В результате было показано увеличение КПД данных панелей.

К тому же, НаноПро изучал влияние их материала на теплопроводность индустриальных масел и силиконов при различных температурах. Было доказано, что при низких концентрациях материала улучшается теплопроводность масел, причем его эффективность возрастает при увеличении температуры самого теплоносителя. Данный аспект делает целесообразным применение описываемого материала в теплоносителях и радиаторах для увеличения теплопроводности.

Помимо всего вышеуказанного, сейчас НаноПро ведут исследования возможности применения углеродного наноматериала в микроэлектронике. Так, с помощью их второй дисперсии (наноалмазы с фуллереном) они хотят рассмотреть создание теплопроводящего изоляционного материала для отвода тепла от чипа.

Также этот материал планируется использовать для косметики в качестве катализаторов.

Стоит упомянуть направления, которые не связаны с новым материалом, представленным данным проектом, но все же которые в НаноПро решили изучить более детально. Так, одно из направлений, которое они взяли в разработку – сенсоры, использующиеся, например, для анализа загрязнения воздуха, воды и почвы. Сотрудники сейчас изучают влияние различных триггеров на фотолюминесценцию, на ее гашение либо увеличение, для того чтобы определить, в каких еще областях сенсоры могут быть применены. Также одно из направлений развития – биомедицинские приложения, биоцифровизация и доставка лекарств.

Таким образом, стартап НаноПро является многосторонним проектом. Его команда не только работает над созданием новых материалов и поиском областей для их применения, а также изучает и другие сферы, в которых в перспективе также планирует внедрять свои инновационные решения.

Следующий пример – это российская инновационная компания Ампертекс, которая развивает технологии электропроводимости полимерных материалов. На сегодняшний день компания владеет собственной запатентованной технологией производства сверхтонких электропроводящих нагревательных нитей. Основой продукции Ампертекса является композитная мононить, состоящая из различных полимеров и углеродных концентратов с широким диапазоном показателя электрического сопротивления. Это позволяет создавать сверхтонкие и энергоэффективные нагревательные поверхности для широких диапазонов напряжения от 5 до 220 В. На основе технологии данной компании производится нагревательная сетка, которая может быть интегрирована в любой материал и выполнять функцию не только энергоэффективного нагрева, но и армирования. Рассмотрим сферы применения таких нитей и сетей [2].

Первая сфера – строительные материалы. На основе полимерной электропроводящей нити создаются полотна для контроля протечки. Такое полотно позволяет обнаруживать повреждения гидроизоляции на раннем этапе, в реальном времени проводить мониторинг протечек и диагностику кровли без нарушения ее целостности и функциональности.

Еще одно применение описываемых нитей в строительстве – это греющие кровельные ленты. Их можно использовать на крышах жилых, коммерческих, производственных объектов для предотвращения образования наледи в местах установки водоприемных воронок и организации эффективного водоотведения в зимне-весенний период эксплуатации кровли. Такие ленты возможно применять для кровель с ПВХ-мембранами. Также Ампертекс создали греющие кровельные ленты на базе бутилкаучука, которые используются для общественных и гражданских объектов для исключения образования ледяных пробок в водосточных системах, наледи, сосулек и льда на участках крыши в холодных период года.

Следующая сфера применения технологии Ампертекс – легкая промышленность. Используя данную технологию, сегодня производятся нагревательные и антистатические ткани, а также инновационные нетканые композитные материалы для использования в одежде, сфере мебельной промышленности, а также для создания комфортных условий быта и работы в условиях низких температур. Это особенно актуально в российском климате, но также имеет высокий потенциал в различных странах, где распространено локальное отопление.

Технологии данной компании имеют большой потенциал в сфере ЖКХ. Гибкая самоклеящаяся греющая лента способна навсегда избавить кровлю от сосулек и обледенения. Разработан и успешно внедрен антивандальный антискользящий мат, который в зимний период прекрасно себя зарекомендовал на открытых парковках и может быть применен на остановках общественного транспорта, дорожках и лестницах в детских садах, школах и медицинских учреждениях.

Одним из ключевых направлений использования нагревательных нитей стала транспортная инфраструктура.  С помощью данной технологии можно обеспечить безопасность работы в зимний период времени стационарных и мобильных вертолетных площадок, морских и речных пристаней, ЖД перронов, надземных переходов.

Также компания нашла применение нитей и в автопроме. Технология Ампертекс позволяет создать незамерзающую батарею электромобиля, что позволит сделать эксплуатацию в российских условиях более предсказуемым, увеличит пробег и количество циклов зарядки батареи. Данное решение станет уникальным преимуществом российских моделей как на внутреннем, так и на глобальном рынке. Использование функциональных тканей для интерьера автомобиля увеличит комфорт пассажиров и создаст предпосылки для создания экспортоориентированной продукции.

Помимо всего вышеуказанного, сегодня ведется разработка и внедрение в перспективные модели БПЛА уникальной отечественной системы антиобледенения крыла и критических поверхностей летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, существует возможность внедрения систем подогрева аккумуляторных отсеков и отсеков для климатически чувствительного оборудования из новых материалов, в основе которых лежат сверхтонкие синтетические нагревательные нити.

Таким образом, Ампертекс является разработчиком уникальной технологии, которая находит применение во множестве различных сфер и решает многие проблемы, для которых ранее не находилось подходящих решений.

Подводя итог, можно сказать, что российские стартапы в области новых материалов демонстрируют впечатляющие результаты, доказывая свою способность конкурировать на международной арене. Разработка инновационных материалов становится ключевым фактором технологического прорыва, способным преобразовать целые отрасли и улучшить качество жизни миллионов людей.

 

Список литературы:

  1. AMTEXPO – 2024 [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https://www.amtexpo.ru/ (дата обращения: 15.12.2024)
  2. Ампертекс [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https://amperetex.ru/?ysclid=m4zsh4ad74542080549 (дата обращения: 15.12.2024)

Оставить комментарий