Анализ инновационных нанотехнологических проектов развитых стран с целью применения опыта их реализации в России
Общий анализ текущего состояния дел ЕС в нанотехнологической отрасли. Проекты и инновационная политика стран Евросоюза. Сравнительный анализ инновационных нанотехнологических проектов Соединённых Штатов Америки, стран Азиатского региона (Японии, Китая).
Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.10.2011 |
Размер файла | 4,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Значительное увеличение затрат на нанопроизводство связано с инновационной программой выявления практического применения современных материалов, как области важнейших национальных потребностей, разрабатываемой в Национальном институте стандартизации и техологий. Эти современные материалы включают в себя наноматериалы, передовые сплавы и композитные материалы в производстве, в результате чего в 2010 году было увеличено финансирование в область нанопроизводства.
Также следует отметить рост инвестиций в Национальный Институт Здоровья, что говорит о перспективности наномедицины с точки зрения Конгресса США.
Таким образом наибольшее увеличение финансирования на 2010 год приходится на учреждения, которые получали относительно скромные инвестиций в прошлом из чего следует, что, несмотря на заявленные программы приоритетного развития централизованно-выбраных областей нанотехнологий, США старается с помощью бюджетных инвестиций, сглаживать разрыв между отраслями и развивать их более равномерно.
2.1.3 Примеры технологий, тенденции и события
NNAP отметил ряд общих тенденций с момента его последнего обзора NNI в 2008 году. Нанотехнологические исследования становятся все более междисциплинарными и начинают носить всё более глобальный характер. Фундаментальная научная база, построенная за последние десятилетия, сегодня приносит быстрый рост числа нанотехнологических продуктов и компаний. Этот рост сопровождался усилением акцента на инфраструктуру, необходимую для поддержки коммерциализации нанотехнологий и изучение потенциальных социальных последствий, в первую очередь в таких областях, как охрана окружающей среды и нанопроизводство. Эти темпы развития пропорциональны росту финансирования. Государственное финансирование в 2008 году составило 46 процентов от общего объема финансирования, т.е. увеличилось на 16% по сравнению с 2007 годом .
В 2001 году одним из основных направлений с позиций NNI было развитие микроэлектроники и новых технологий производства. Впоследствии были достигнуты заметные успехи в этих областях, такие, широкое использование литографии с высоким разрешением. Однако, новые возможности, также возникли в сферах, которые были зарождающимися 10 лет назад, и некоторые из них попали в список приоритетных направлений на ближайшие 10 лет.
К ним относятся:
*Наномедицина;
*Энергоносители, генерация и преобразование энергии;
*Экологическая диагностика и очистка;
*Структурные и мульти-функциональные нанокомпозиты;
*Национальная безопаность
В течение последних нескольких лет, уровень фундаментальных исследований углеродных нанотрубок, композитов и покрытий снизился в то время как их применение возросло. Например, некоторые компании сегодня реализуют недорогие углеродные нанотрубки для использования в качестве проводящих компонентов. Исследование материалов, таких как графен, метаматериалов, термоэлектрики кремниевой нанопроволоки, солнечных батарей на основе плазмонов возросли.
Кроме того, следует признать, что нанотехнологии могут играть важную роль в решении глобальных проблем энергоснабжения, изменения климата и устойчивого развития. Применение нанотехнологий в энергетической и экологической отрасли серьёзно возросло.
Перспективные исследования
В течение последнего десятилетия, сообщество исследователей в области нанотехнологий добилось огромного количества открытий с потенциалом для серьёзных общественных последствий. Большинство из этих открытий остается на начальном уровне и к их коммерциализации ещё не приступили. Среди них много значительных открытий, которые могут стать основой дальнейшего коммерческого развития нанотехнологий:
Графеновые транзисторы - использование графена в качестве полупроводниковых транзисторов обещает улучшить производительность при этом электронной промышленности не придётся сходить с пути миниатюризации, но исследователи должны научиться контролировать свойства материала, прежде чем они смогут реализовать весь потенциал. При активной поддержке полупроводниковой промышленности, успешная реализация может произойти в течение следующего десятилетия.
Наномоторы - эти молекулярные машины, сродни ферментам клетки, могут координально поменять способы управления атомами и способы создания материалов. Однако, данная область пока плохо изучена и поэтому реализация подобных проектов может потребовать несколько десятилетий.
Метаматериалы - Эти синтетические материалы позволяют влиять на электромагнитное излучение новыми, создавая потенциал для значительного прогресса в области коммуникационных технологий. Могут достигнуть коммерческого применения уже в течение ближайших 10 лет.
Термоэлектрика кремниевой нанопроволоки - кремниевые нанопровода могут существенно снизить стоимость термоэлектрических устройств, которые преобразуют тепло непосредственно в электричество, что открывает путь для более широкого применения. Повсеместное снижение энергопотерь непременно отразится на состоянии мира в целом. Еще 10 лет развития, вероятно, будут необходимы для широкого внедрения термоэлектрики на основе кремниевой нанопроволоки.
Плазмоновые солнечные батареи - правильно сконфигурированные наночастицы металла могут рассеивать свет, и лежащие слоем могут значительно увеличить эффективность солнечных батарей. Проводились практические демонстрации, а также имеются ресурсы и технологии для производства, что означает вероятный выход плазмоновых солнечных батарей на рынок в течение ближайших пяти лет.
Некоторые нанотехнологии созрели на ранних стадиях развития и представляют собой значительный прогресс на пути к созданию прикладных коммерческих технологий, чему способствовала NNI и прямо и косвенно.
Далее будут рассмотрены некоторые примеры успешных и перспективных проектов отрасли.
Передовые аккумуляторы
Небольшой размер, малый вес, и высокая энергоёмкость ионно-литиевых батарей привели их к успеху на рынке: в частности из-за удобства использования в портативных компьютерах, мобильных телефонах. Однако, эти аккумуляторы не подходят для высокого потребления энергии. Для удовлетворения потребностей крупномасштабного потребления, компания A123 Systems (Хопкинтон, Массачусетс) разработала и запатентовала нанофосфатную технологию, на основе наноразмерных катодов фосфата лития. Технология компании A123 обеспечивает нужное сочетание высокой энергоёмкости, высокой мощности, безопасности, долговечности, экологичности и низкой стоимости.
Компания, была основана в 2001 году одном из бизнес-инкубаторов [4] для коммерческой реализации технологии, разработанной в Массачусетском технологическом институте при финансовой поддержке Министерства энергетики США.
Сегодня компания имеет более чем 2000 сотрудников и находится на переднем крае создания производства аккумуляторов в Соединенных Штатах, которые помогут изменить способ производства, хранения и использования энергии. A123 обладает всеми технологическими средствами для разработки современных аккумуляторов и систем аккумуляторов, необходимых в новую эру устойчивого развития транспорта, включая гибриды и электромобили.
Кроме того, A123 разрабатывает новые решения для электрических сетей по всему спектру задач, включая производство, передачу и распределение. Эти продукты помогут увеличить эффективность производства электроэнергии. Следует отметить, что также будут способствовать развитию и распространению возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергетика, увеличением их производительности, что позволяет этим технологиям в полной мере реализовать свой потенциал. Развитие этих нанотехнологических продуктов позволит снизить зависимость от иностранной нефти, активизировать передовые производства в США. Компания привлекла $ 428 млн. в сентябре 2009 года.
Антибактериальная технология
Антибактериальная технология за первое десятилетие существования NNI привлекла внимание многих известных компаний,. Например, Baxter International (Дирфилд, Иллинойс) разработала коммерческую технологию Vitalshield ®, которая использует наночастицы серебра, чтобы уменьшить вероятность катетер-ассоциированных инфекций кровотока (CR- BSI) и служит примером проекта, с помощью которого NNI обеспечивает производство коммерческих продуктов и одновременно создание рабочих мест, даже если прямое финансирование не предусмотрено. Подсчитано, что более 400.000 случаев катетер-ассоциированных инфекций кровотока происходят каждый год в Соединенных Штатах. Это увеличивает среднюю продолжительность пребывания в стационаре на 23 дня и повышение смертности на 18 процентов. Увеличение прямых расходов на больницы было оценено в диапазоне от 13,8 млрд до 22 миллиардов долл. США ежегодно.
Хотя миграция организмов живущих на коже через место введения катетера в общие пути является стандартным типом распространения инфекции, загрязнение самого катетера также вносит существенный вклад в дальнейшее развитие инфекции при долгосрочном пользовании катетером.
В Vitalshield, создают постоянное: не трескающееся покрытие на катетеры: которое в течение длительного времени создаёт тонкий, антибактериальный слой ионов серебра. Каждая наночастица в структуре создаёт поверхностный слой из оксида серебра, который служит в качестве источника ионов серебра при контакте с влагой. Этот слой выделяет ионы серебра в окружающее пространство жидкости. Данные показывают, что наночастицы серебра в Vitalshield ® выделяют в три раза больше ионов серебра в течение 96-часового периода, чем фосфат циркония или существующие технологии серебряной ионизации.
Лёгкая экипировка и бронежилет.
Сегодня военным приходится проводить сложные операции против непредсказуемых угроз. Ключом к успеху задания является использование цифровых, спутниковых систем, связанных в единую сеть, управляемую из центра для обеспечения командования и контроля, разведки и связи для военных и гражданских задач. Примечательным фактом является то, что эти современные системы зависят от технологий 19-го века - тяжелых медных проводов и кабелей. Одна треть веса спутника приходится на провода, и учитывая, что стоимость подъёма одного фунта на орбиту может доходить до $ 100.000, использование меди представляется нерациональным решением. Кроме того, гражданский авиалайнер, такой как Boeing 787 содержит в себе более чем 60 миль медных проводов, весом во много тысяч фунтов, и создавая тем самым серьезное препятствие при решении задач по экономии топлива.
Но, благодаря Национальной инициативе, вопрос о замене меди на более подходящий материал может быть решён. Компания, развивавшаяся в бизнес-инкубаторе, Nanocomp Technologies, Inc, (Конкорд) провела в течение последних пяти лет разработку технологического процесса, с помощью которого можно получать сверхдлинные углеродные нанотрубки (УНТ) и одновременно производит их, с помощью автоматизированного оборудования, в форме листов и нитей. Работая в сотрудничестве с Northrop Grumman's Aerospace Division и Военно-воздушными силами, Nanocomp разработала на основе УНТ изолятор кабеля и электрический проводник, который может быть использован как легкий, надежный заменить экранированной медной проводки.[3] В первый раз, УНТ кабели добились высокой точности через порт USB на уровне с уже имеющимися медными. В 2009 году, компания показала, что УНТ материалы 5ой категории снижают вес кабельных жгутов на 33-70 процентов, что делает возможным сокращение веса спутника на сотни фунтов и веса самолёта на тысячи фунтов. Снижение веса на столько порядков может привести к существенной экономии топлива в течение эксплуатационного цикла коммерческого лайнера и уменьшить воздействие на окружающую среду коммерческих авиаперевозок за счет сокращения выбросов углекислого газа в масштабах сотен миллионов фунтов.
Кроме того, работа, финансируемая ВВС США и Lockheed Martin показала, что листы нанотрубок, производимые в Nanocomp, существенно улучшают сопротивление военных самолетов и спутников электромагнитным помехам и электромагнитным импульсам. В предстоящей операции НАСА, под названием Juno - космический полет к Юпитеру, будут, в первый раз, использоваться листы нанотрубок для защиты корабля от электростатического разряда. Материалы УНТ могут повысить защиту систем авионики в том числе и для гражданской авиации. В конечном счете УНТ-материалы, разработанные для обороны найдут применение и в потребительской электротехнике, такой как смартфоны, которые также требуют высокой степени защиты от ЭМИ для обеспечения их бесперебойной работы.
С 2005 года Армия США поддерживает работу по использованию УНТ-материалов для уменьшения веса и увеличение прочности бронежилетов. В частности выделяя дотации И в 2009 году композитные материалы на основе УНТ успешно прошли испытания на стойкость к огнестрельному оружию, что стало важнейшей вехой в истории развития легких бронежилетов. Лёгкая броня на основе УНТ также найдёт широкое применение в наземных транспортных средствах, вертолетах и самолетах. Данный проект также привёл к появлению прочных и легких композитных материалов для военных спутников и самолетов, что потенциально позволит экономить энергию и в гражданской продукции, а в частности в автомобильной индустрии и в производстве ветряных мельниц.
Из приведённых выше примеров, следует важность развития системы бизнес-инкубаторов, для стимулирования инновационной деятельности в России, в следствие того, что многие из прибыльных и реализованных на данный момент проектов, появились в компаниях, зародившихся в бизнес-инкубаторах.
2.2 Сравнительный анализ с развитыми странами
В течение 10 лет с 2001 интерес к исследованию нанотехнологий возрос по всему миру. Сегодня практически каждая страна, которая располагает научно-исследовательскими центрами имеет и программу развития нанотехнологий, а некоторые страны встали на путь, который может привести к серьезной угрозе лидерства Соединенных Штатов в нанотехнологической отрасли.
Хотя Соединенные Штаты продолжают занимать первую место в большинстве областей, они теряют позиции перед иностранными конкурентами по нескольким ключевым показателям. Данные показатели включают в себя количество научных публикаций, ссылки на опубликованную литературу, патенты, сумму государственных и коммерческих расходов, число нанотехнологических центров, число активных компаний. Темпы роста в некоторых из этих показателей особенно высоки у Китая, Южной Кореи, Германии и Японии.[2]
Во время последнего обзора NNAP (Национальная нанотехнологическая консультативная группа) в 2008 году, Соединенные Штаты утратили свои позиции по отношению к ЕС по общему числу публикаций и оказались близки, по этому показателю, к Китаю, как показано на рисунке 7. С тех пор, общее количество публикаций из исследовательских центров США несколько снизилось, а число китайских научных статей и публикаций всё продолжает расти. В результате, в 2009 году Соединенные Штаты занимали третье место в мире по числу научных публикаций в наноотрасли, после Китая и ЕС. Общее количество публикаций не обязательно отражает реальный уровень развития наноиндустрии в стране, например многие из китайских публикаций не цитируются в 12 основных журналах по нанонауке и нанотехнологиям, а исследования из США и ЕС достаточно часто появляются в этих журналах. Тем не менее, доля Китая по публикациям в этих журналах растет примерно с той же скоростью, как уменьшается доля Соединенных Штатов, как показано на рисунке 8.
Рисунок 7. Общее число публикаций в отрасли нанотехнологий
Рисунок 8. Доля публикаций, цитируемых в 12 основных мировых журналах по нанотехнологиям
В качестве еще одной меры для сравнения, можно рассмотреть публикации в трех основных изданиях Национальной академии наук; работы, входящие в эти три журнала чаще всего цитируются в других статьях. И с такой точки зрения, Соединенные Штаты продолжают удерживать доминирующее положение имея примерно 65 процентов от общего числа цитат, как показано на рисунке 9. Тем не менее, тенденция с 2005 года показывает, Всё более возрастающую роль Китая, а также то, что он догоняет по этому показателю Францию и Японию.
Рисунок 9. Доля публикаций в 3х основных изданиях Национальной Академии Наук
Таким образом, в то время как Соединенные Штаты остаются лидером в области научных нанотехнологических публикаций, они больше не доминируют в общем объеме исследований по нанотехнологиям. Кроме того, общий анализ тенденций в области научных публикаций в других странах показывает, всё более возрастающий упор на нанотехнологии. В Китае, Японии, Южной Кореи, Индии, Тайване и Сингапуре, нанотехнологические исследования представляют собой большую долю относительно всех научных исследований, чем в Соединенных Штатах. Тем не менее следовало бы заметить, что этот факт не может прямо свидетельствовать о непосредственной потере ролей в США, в силу относительности данного показателя.
Ещё одним важным показателем развития нанотехнологической инициативы являются регистрируемые в стране патенты.
Соединенные Штаты с большим отрывом остаются мировым лидером в абсолютном числе патентов выдающихся в области нанотехнологий, а в частности более чем 1500 патентов в год были выданы 2009 и 2010 годах.
Общее количество патентов по нанотехнологиям выданных американским изобретателям, с 1995 года превышает 10,000. Германия и Япония занимают по этому показателю второе и третье место, но количественное их отставание достаточно значительно - примерно в 10 раз меньше патентов. Однако, данный индикатор, по своей сути являются запаздывающим, в то время как число поданных патентных заявок, является предопределяющим показателем так как, рассмотрение заявки обычно занимает несколько лет. Как показано на рисунке 10, патентная активность Китая резко возросла в период 2000-2004 годов и обогнала Соединенные Штаты в течение 2005-2008 годов. Другой уровень анализа рассматривает только те патенты, которые были поданы на родине изобретателя. Это можно рассматривать как меры международного воздействия, хотя есть и другие причины, почему патенты не могут быть поданы на международном уровне, например, стоимость патентной экспертизы за границей. Из всех нанотехнологических международных патентов в течение 1990-2009 годов, около 41 процента американские, в то время как лишь 1,3 процента китайские.
Рисунок 10. Количество патентов в сфере нанотехнологий
На основании этих показателей, можно выделить две четкие тенденции в Китае: китайские изобретатели регистрируют патенты в огромных количествах и с быстрорастущей скоростью, и большинство из этих заявок, направлены на защиту инноваций на их внутреннем рынке. Что приведёт в течение ближайшего десятилетия к ещё большему ускорению развития нанотехнологий в Китае.
Средства, выделяемые на исследования в области нанотехнологий.
Соединенные Штаты по-прежнему вкладывают больше денег в нанотехнологические исследования, чем в любой другой стране, в общей сложности $ 5,7 млрд инвестиций в 2008 году, в том числе $ 1,9 млрд из федерального и правительства штатов, $ 2,7 млрд. Из коммерческих источников, и $ 1,0 млрд инвестиций венчурного капитала. Однако, как и в других областях, остальные страны сокращают разрыв, и даже превосходят Соединенные Штаты по некоторым показателям. В Азиатском регионе в настоящее время инвестируется больше, чем в США, общая сумма вложений составила $ 6,6 млрд. в 2008 году. Из этого региона, Япония ведет с 4,7 млрд долл. США в финансировании исследований. Хотя правительство США выделяет больше средств, чем любой другой отдельно взятой стране, Рисунок 12 показывает, что общий бюджет на развитие нанотехнологий в Европе и Азии сейчас выше. С 2003 по 2008, общее финансирование нанотехнологий в США выросло на 18 процентов, в то время как финансирование в остальном мире растёт на 27 процентов ежегодно.
Рисунок 11. Выделяемые государством средства на развитие НИОКР в сфере нанотехнологий
Рисунок 12. Общее количество средств, выделяемых на развитие НИОКР в сфере нанотехнологий
В данном контексте представляется крайне важным отметить существующее положение дел в Российской Федерации, а в частности распределение инвестиций в нанотехнологическую отрасль между государственными и частными источниками. В то время как в США большая доля вложенных средств приходится на коммерческие организации, в России ситуация обстоит прямо противоположным образом, из чего следует возможная перспективность использования американской системы, вследствие её очевидной успешности. Таким образом следует разработать программы стимулирующие частные инвестиции в нанотехнологическую отрасль России.
На данный момент США сохраняет лидерство в отрасли, тем не менее следует отметить, что по некоторым параметрам Азиатский регион и Евросоюз серьёзно сокращают отрыв.
Финансирование НИОКР в США большей частью осуществляется посредством частного сектора, подобная ситуация так же присутствует и в других развитых странах (в частности доля коммерческого капитала может составлять до 70%), способных конкурировать с нынешним лидером. В России же инвестиции в нанотехнологическую отрасль со стороны частного сектора крайне малы и составляют лишь 20% общих затрат. Отсюда следует необходимость государственного стимулирования коммерциализации НИОКР в Российской Федерации, а также реализации конкретных проектов, нацеленных на выпуск продукции, потенциально востребованной на рынке.
В качестве способов стимулирования можно отметить льготное налогообложение НИОКР, а также создание бизнес-инкубаторов. Некоторые успешные и перспективные проекты предприятий, появившихся в бизнес-инкубаторах, рассматриваются выше. Следует отметить благотворное влияние взаимодействия государственных и коммерческих организаций на привлечение частного капитала в отрасль.
Также было отмечено неравномерное распределение вкладываемых средств в различные области наноиндустрии в США. В частности, наибольшее финансирование очевидно получают наиболее перспективные отрасли такие как наноэлектроника, наномедицина, материаловедение и фундаментальные исследования в области нанотехнологий. Вложения в эти области в первую очередь необходимы Российской Федерации, для сокращения существующего отрыва от США.
2.3 Заключение
В ходе проведённой работы в форме анализа политики и проектов США в области инновационных процессов, а в частности нанотехнологий, были получены следующие выводы.
На данный момент США сохраняет лидерство в отрасли, тем не менее следует отметить, что по некоторым параметрам Азиатский регион и Евросоюз серьёзно сокращают отрыв.
Финансирование НИОКР в США большей частью осуществляется посредством частного сектора, подобная ситуация так же присутствует и в других развитых странах (в частности доля коммерческого капитала может составлять до 70%), способных конкурировать с нынешним лидером. В России же инвестиции в нанотехнологическую отрасль со стороны частного сектора крайне малы и составляют лишь 20% общих затрат. Отсюда следует необходимость государственного стимулирования коммерциализации НИОКР в Российской Федерации, а также реализации конкретных проектов, нацеленных на выпуск продукции, потенциально востребованной на рынке.
В качестве способов стимулирования можно отметить льготное налогообложение НИОКР, а также создание бизнес-инкубаторов. Некоторые успешные и перспективные проекты предприятий, появившихся в бизнес-инкубаторах, рассматриваются выше. Следует отметить благотворное влияние взаимодействия государственных и коммерческих организаций на привлечение частного капитала в отрасль.
Также было отмечено неравномерное распределение вкладываемых средств в различные области наноиндустрии в США. В частности, наибольшее финансирование очевидно получают наиболее перспективные отрасли такие как наноэлектроника, наномедицина, материаловедение и фундаментальные исследования в области нанотехнологий.
Глава 3 Азиатский регион
В настоящее время государства Азии суммарно вкладывают в нанотехнологии в 1,4 раза больше, чем нынешний лидер США. Lerwen Liu «Emerging nanotechnology power»,2009 ISBN-13 978-981-4261-54-8 Именно Азиатский регион показывает самые быстрые темпы развития НИКОР в сфере нанотехнологий. В числе технически развитых государств этого сектора можно назвать Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань. Анализ причин подобного эффективного и быстрого развития и коммерциализации нанотехнологических исследований может помочь наладить развитие данной отрасли в Российской Федерации.
3.1 Япония
3.1.1 Введение
В настоящее время, Япония уделяет серьёзное внимание развитию нанотехнологий. В 2001 нанотехнологии были включены в пятилетний Базовый план развития науки и техники (с 2001-2005), а также сформулированы, как национальный приоритет. В следующем пятилетнем плане, отрасль также сохранила своё приоритетное значение. Впоследствии была создана национальная стратегия развития нанотехнологий, в рамках которой была проведена глубокая научная проработка вопросов общественной значимости нанотехнологий, их воздействия в перспективе на широкий спектр отраслей экономики, на социальные явления и процессы. Была выявлена важность проведения категоризации и стандартизации для успешной работы в рамках отрасли, в данном контексте необходимо отметить основание JSA (Организация стандартизации и технического регулирования в области нанотехнологий) в 2004. В то время как Международная Организация по Стандартизации (International Standardization Organization - ISO), которой сейчас принадлежит руководящая роль в области стандартизации в сфере нанотехнологий, была основана лишь в 2005 году. Сейчас Япония играет активную роль в выработке стратегий ISO по стандартизации в области нанотехнологий, в частности японские стандарты продвигаются в качестве международных и, таким образом, обеспечиваются перспективные интересы японских компаний.
3.1.2 Национальная программа развития
С 2002 года началось создание исследовательской инфраструктуры, необходимой для реализации нанотехнологических НИОКР. С этой целью, все исследовательские центры, университеты и промышленные компании отрасли были объединены в специализированную коммуникационную сеть Nanonet (Nanotechnology Researchers Network Center of Japan). В рамках этой сети была создана база с результатами нанотехнологических НИОКР.
Также в рамках государственной программы поддержки, все участники нанотехнологических исследований получили возможность доступа к самому современному исследовательскому оборудованию, переданному государством в коллективное пользование учёных в рамках программы “Facility Use Support/ Shared Use of Equipment for Characterization and Fabrication” НТИМИ «Состояние и перспективы развития нанотехнологий в Японии» (аналитический обзор), 2010.. С 2001 года формировалась разветвлённая сеть исследовательской инфраструктуры и к 2007 году она составляла 26 организаций, включая университеты, 13 научнотехнологических центров, объединённых в рамках программы Nanotechnology Network Project 2007-2011. Администрируется эта сеть Национальным институтом материаловедения (NIMS - National Institute of Material Science), а финансируется из средств Министерства образования, науки и технологий Японии. Таким образом государство стимулирует развитие и коммерциализацию отрасли, путём облегчения процесса кооперации между НИИ, ВУЗами и коммерческими организациями, работающими в области нанотехнологий. Именно поэтому в Японии сейчас уделяют самое пристальное внимание вопросам подготовки и формирования коллективов высококвалифицированных специалистов по налаживанию кооперации между научными центрами, университетами и промышленными компаниями. Данная программа оценивается как приоритетная и активно финансируется. С помощью данных в таблице ниже, можно сравнить государственное финансирование нанотехнологических НИОКР в некоторых странах.
Таблица 1 Государственное финансирование развития нанотехнологий
Год/ Страна |
США |
ЕС |
Япония |
Итого |
|
2000 |
270 |
200 |
245 |
715 |
|
2001 |
465 |
225 |
465 |
1155 |
|
2002 |
697 |
420 |
720 |
1837 |
|
2003 |
862 |
650 |
800 |
2320 |
|
2004 |
989 |
950 |
900 |
2839 |
|
2005 |
1200 |
1050 |
950 |
3200 |
|
2006 |
1351 |
1256 |
975 |
3582 |
|
2007 |
1392 |
1285 |
1425 |
4102 |
|
2008 |
1445 |
1380 |
1491 |
4316 |
|
2009 |
1657 |
1307 |
1527 |
4491 |
|
2010 |
1640 |
1323 |
1812 |
3584 |
|
2011 |
1800 |
1350 |
1725 |
4875 |
Из приведённых данных следует, что Япония в период с 2005-2011 год неоднократно ежегодно вкладывала в развитие отрасли больше, чем США. В целом, их вложения количественно сопоставимы, тем не менее следует отметить, что по отношению к ВВП Япония вкладывает примерно в 3 раза больше чем, США, что можно увидеть из таблицы ниже.
Таблица 2 (%, бюджетные расходы на нанотехнологии/ВВП х 10-3)
Страна/год |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
США |
4.6 |
6.7 |
7.9 |
8.4 |
9.6 |
10.2 |
10.1 |
10 |
11.5 |
|
ЕС |
2.2 |
3.5 |
5.6 |
7.8 |
8.2 |
8.7 |
9.1 |
9.2 |
7.9 |
|
Япония |
10.4 |
16.2 |
17.8 |
20 |
20.7 |
22.3 |
32.5 |
30.4 |
30.1 |
Следует отметить, что приведённый показатель для ЕС по сути не отражает объективных данных для каждого отдельного государства Европейского Союза, и, в частности, для некоторых стран этот показатель может отличаться.
3.1.3 Участие частного бизнеса в развитии нанотехнологий
В 2003 году ряд успешных коммерческих организаций, таких как NEC, Mitsubishi Electric, Hitachi, Olimpus, Sumitomo Electric, Cluster Technology Corp. учредили ассоциацию по развитию бизнеса в сфере нанотехнологий - NBCI (Nanotechnology Business Creation Initiative). В неё вошли более 60 высших руководителей промышленных компаний и 13 президентов национальных университетов и научных центров. НТИМИ «Состояние и перспективы развития нанотехнологий в Японии» (аналитический обзор), 2010. В настоящий момент членами являются боле 300 представителей науки и бизнеса. NBCI на регулярной основе проводит работу по поиску деловых партнёров из числа промышленных компаний, венчурных и инвестиционных фондов для исследовательских групп и индивидуальных учёных, представителей малых и средних внедренческих организаций, предлагающих к реализации проекты в области нанотехнологий. http://www.nbci.jp/introduction/ Встречи представителей науки и бизнеса под эгидой NBCI проводятся 5-6 раз в год. НТИМИ «Состояние и перспективы развития нанотехнологий в Японии» (аналитический обзор), 2010.
В 2007 году NBCI выпустила стратегический план развития бизнеса в области нанотехнологий (National Business Strategic Roadmap), туда включены следующие технологические направления:
· Электроника
· Биотехнология
· Топливные элементы и энергетика
· Экология
· Высокоточное производство и обработка
· Каталитическая химия, покрытия, новые материалы
· Аэрокосмическая техника и транспорт
· Измерительная и лабораторная аппаратура
Данные направления были признаны наиболее коммерчески рентабельными, ассцоиацией.
3.1.4 Перспективы рынка нанотехнологий и коммерциализации продукции
По оценкам японских экспертов, перспективы для внедрения нанотехнологий существуют во всех отраслях производства, а многие виды изделий, изготовленных из наноматериалов или с использованием нанотехнологий, могут сформировать новые сегменты на мировом рынке высокотехнологичной продукции. В Таблице 3 представлены данные о прогнозируемых объёмах рынка НТ продукции, подготовленные экспертами компании Fuji-Keizai для мин. экономики, торговли и промышленности Японии. Lerwen Liu «Emerging nanotechnology power»,2009 ISBN-13 978-981-4261-54-8
Таблица 3 Тенденции развития рынка нанотехнологий
Год/Отрасль |
2000 |
2005 |
2010 |
2020 |
2030 |
|
Электроника |
16,407 |
19,347 |
24,291 |
80,490 |
180,135 |
|
Биология/Медицина |
629 |
1,150 |
1,955 |
6,580 |
11,400 |
|
Топливные элементы, энергетика |
3,021 |
4,821 |
8,670 |
31,670 |
44,300 |
|
Экология |
30 |
50 |
80 |
450 |
800 |
|
Высокоточное производство/ Обработка |
189 |
942 |
2,093 |
4,406 |
6,792 |
|
Катализаторы, покрытия, материалы |
296 |
869 |
3,531 |
8,224 |
15,262 |
|
Измерительная техника |
292 |
706 |
918 |
1,549 |
2,456 |
|
Аэрокосмическая техника/ транспорт |
100 |
200 |
600 |
1,000 |
1,500 |
Исходя из представленных данных, рынок наноэлектроники прогнозируется как самый крупный в течение периода до 2030 года, а также его объём будет в 2 раза превышать суммарный объём всех остальных отраслей. Тем не мене, следует заметить, что самыми быстрыми темпами будет расти рынок нанокатализаторов и нанопокрытий, который с 2005 года по 2030 год вырастет приблизительно в 17 раз. По оценкам японских экспертов, расширению производства электронной продукции содействует внедрение новых технологий массового выпуска цифровых интегральных схем с топологическими размерами элементов менее 90нм, а также фотонных оптоэлектронных чипов для телекоммуникационной аппаратуры, элементной базы квантовой электроники и других типов устройств.
Ряд японских промышленных фирм и научных центров активно работают над созданием промышленного технического оборудования для производства наноматериалов и перспективных наноустройств, в том числе в рамках комплекса национальных исследовательских программ (Nanotechnology and Material Technology Projects) специализированной правительственной организации NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization). Эти программы, рассчитанные на период 2008-2012 годов, финансируются из бюджета министерства экономики, торговли промышленности Японии (общий объём средств составит около 1млрд долларов).
Данные программы демонстрируют слаженное взаимодействие между государством и частным сектором, что является следствием целенаправленной научно-технической политики японского правительства, которая в числе прочего приводит и к постоянному увеличению финансирования НИОКР не только из бюджета но и из частных источников. Также успешному развитию способствует сеть научных и технологических центров с участием НИИ и университетов и частных компаний, которые предоставляют всем участникам программы использовать уникальное научное, лабораторное и технологическое оборудование, что облегчает и снижает стоимость исследований и ведёт в свою очередь к повышению рентабельности разработок, а соответственно способствует их коммерциализации. В рамках создания такой единой исследовательской сети-инфраструктуры, уделяется самое пристальное внимание вопросам подготовки и формирования коллективов высококвалифицированных специалистов по налаживанию кооперации между научными центрами, университетами и промышленными компаниями. Подобный опыт Японии является важным примером проведения качественной, целенаправленной и проработанной политики по развитию и коммерциализации инновационных областей НИОКР.
3.2 Китай
Исследования в области нанотехнологий в Китае достаточно активно начались с 1990-х годов и к настоящему времени создана современная научно-исследовательская и лабораторная база, готовятся квалифицированные кадры. Эти работы выполнялись в соответствии с нормативными документами и государственными планами, утверждёнными руководством страны, и были направлены на стимулирование развития нанонауки и нанотехнологий в качестве приоритетной задачи научно-технического и инновационного развития Китая. В соответствии с этими документами, Министерство науки и техники, Госкомитет по делам развития и реформы, Государственный фонд естественных наук, Академия наук (АН КНР), Министерство образования и другие ведомства осуществили комплексное планирование мероприятий по развитию нанотехнологий в следующих областях: конструкционные материалы, информационные технологии, энергетика, биомедицина и машиностроение.
В 2006 году Госсоветом КНР утверждена «Государственная программа развития науки и техники на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2006-2020)», которая пересматривает планирование фундаментальных исследований и других работ в сфере нанотехнологий и является стратегическим программном документом в данной области. В Соответствии с Программой была запланирована реализация 12 основных проектов, в 2007 году - 16, а в 2008 году - 12. Одновременно Министерством науки и техники, Государственным фондом ест. Наук и АН КНР были разработаны планы развития нанонауки и нанотехнологий, которые вошли в качестве разделов в действующие государственные программы и планы научно-технического развития, в том числе « Гос. План поддержки науки и техники», « Программу 863» (Национальная программа по исследованиям и разработкам в области высоких технологий), « Программу 973» (Национальная программа по развитию фундаментальных исследований). Данные документы предусматривали проведение комплекса важных мероприятий по поддержке исследований и разработок нанотехнологий и были направлены на повышение заинтересованности к этой сфере государственных и частных предприятий, научно-исследовательских организаций (в итоге имел место рост инвестиций в производство нанопорошков и наноматериалов)
Важное место в Китае отводится мерам государственной поддержки нанонауки и нанотехнологического производства для ускорения развития китайской нанонауки и нанотехнологий, повышения конкурентоспособности КНР в данной сфере и на мировой экономической арене в целом. Выработку общих направлений и координацию научно-технической деятельности в Китае осуществляет Руководящая группа по науке и технике Госсовета КНР (единого органа управления деятельностью в сфере нанотехнологий в настоящее время ещё не сформировано). Функции организации научных исследований и практической реализации их результатов возложены на министерство науки и техники, организация научно-исследовательской деятельности в ВУЗах - на Министерство образования, в научно-исследовательских организациях промышленности - на Министерство промышленности и информатизации; руководство деятельностью академических научно-исследовательских организаций осуществляет АН КНР.
В связи с поставленной задачей о сокращении сроков реализации цепочки «НИР - ??? -- коммерциализация» возникла необходимость системного подхода для решения этой проблемы с учётом выбора организаций, их научно-технического и производственного потенциалов, оптимальной стратегией была выбрана программа развития кооперации в научно-исследовательской среде. Функции организации научных исследований и практической реализации их результатов возложены на Министерство науки и техники, организация научно-исследовательской деятельности в ВУЗах - на Министерство образования, в научно-исследовательских организациях промышленности - на Министерство промышленности и информатизации; руководство деятельностью академических научно-исследовательских организаций осуществляет АН КНР.
Далее представлены три научно-исследовательских организации Китая, которые относятся к самым крупным и результативным, с точки зрения китайских экспертов.
1. Государственный центр нанонауки (ГЦН).
В Пекине и прилегающих к нему территориях сосредоточено наибольшее количество ВУЗов и НИИ, обладающих мощным научным потенциалом в области нанотехнологий и серьёзными достижениями в проведении фундаментальных исследований. Учредителями этого центра (Пекин) выступили Академия наук КНР, Пекинский университет и Университет «Цинхуа» (г. Пекин). Основная цель новой структуры -- проведение фундаментальных и прикладных исследований, имеющих исключительно важное практическое значение. Основными задачами ГЦН являются формирование исследовательской базы и платформы для развития соответствующих социально ориентированных технологий мирового уровня, их направленность на внутренний и внешний рынки, инновационный подход, управляемость и способность взаимодействовать с аналогичными зарубежными управляемость и способность взаимодействовать с аналогичными структурами.
2. Государственный инженерный центр исследования и внедрения нанотехнологий (ГИЦИВН).
Более трети предприятий китайской промышленности сосредоточено * Шанхае и восточных приморских провинциях КНР Наличие и этом регионе мощной производственной базы, представленной передовыми предприятиями электронно-информационной, биомедицинской» машиностроительной, нефтехимической промышленности, динамично развивающимися отраслями альтернативной энергетики, защиты окружающей среды, новых конструкционных материалов, стало основным фактором, обусловившим необходимость развития в данном регионе нанонауки и нанотехнологий. Для управления данной структурой сформирована компания с ограниченной ответственностью «ГИЦИВН». В состав учредителей компании вошли Шанхайский университет «Цзяотун», Фуданьский университет (г. Шанхай)* Восточно-Китайский педагогический университет (г. Шанхай), Шанхайский НИИ микросистем и информационных технологий АН КНР, Шанхайский НИИ силикатов АН КНР, Шанхайский НИИ фармацевтической промышленности, Компания научно-технических инноваций «Цзычжу» (г. Шанхай), Компания «Баошаньский металлургический комбинат» (г. Шанхай), Шанхайская научно-техническая инвестиционная компания и Шанхайский городской центр развития нанотехнологий и наноиндустрии. Главными целями ГИЦИВН являются проведение прикладных исследований и внедрение нанотехнологий в промышленность, а также выполнение функции связующего звена между соответствующими центрами НИОКР и производством. В функции ГИЦИВН входят предоставление технологических услуг в ходе исследования новых технологий по ключевым направлениям, организация прикладных исследований, проведение национальной сертификации в области нанотехнологий, объединение источников финансирования, концентрация исследований и технологическая поддержка реализации НИОКР с последующей их коммерциализацией, организация международного сотрудничества и взаимодействия, заимствование и внедрение зарубежных технологий, создание условий для развития международных обменов в сфере нанотехнологий.
Сотрудничества и взаимодействия, заимствование и внедрение зарубежных технологий, создание условий для развития международных обменов в сфере нанотехнологий.
3. Государственная база по коммерциализации нанотехнологий (ГБКН). Создана в соответствии с комплексным планом развития в КНР нанонауки в городе центрального подчинения Тяньцзинь. На основе ГБКН совместно с АН КНР, Университетом «Цинхуа», Пекинским университетом, Военно-медицинской академией, Пекинским университетом авиации и космонавтики, Тяньцзиньским университетом и Университетом «Нанькай» (г. Тяньцзинь) образован Специализированный исследовательский центр по внедрению нанотехнологий в области электронной и информационной промышленности, биомедицины, химической промышленности, микромеханики. За счет объединения усилий разработчиков и производителей конечной продукции, а также с учетом конъюнктуры рынка, этим центром развернута активная деятельность в области практического применения нанотехнологий в разработке промышленной продукции. Деятельность ГБКН вывела его в число ведущих организаций, формирующих национальную инновационную систему наноиндустрии. В целях дальнейшего обеспечения успешной коммерциализации нанотехнологий, эффективного решения вопроса их внедрения в промышленность и осуществления взаимосвязи НИОКР с производственным процессом, по указанию центрального руководства КНР создана Государственная научно-исследовательская академия нанотехнологий и инженерных проектов. Она сформирована с использованием возможностей и средств Тяньцзиньской ГБКН и отвечает за вопросы внедрения инновационных нанотехнологий и предоставление соответствующих услуг промышленным предприятиям.
Таким образом, в области нанонауки и нанотехнологий в КНР сформирована единая инновационная производственно-технологическая структура, объединяющая весь комплекс работ от фундаментальных исследований до внедрения изобретений в производство, и включающая в себя Государственный центр нанонауки (г. Пекин), Государственный инженерный центр исследования и внедрения нанотехнологий (г. Шанхай), Государственную базу по коммерциализации нанотехнологий (ГБКН) и Государственную научно-исследовательскую академию нанотехнологий и инженерных проектов (г. Тяньцзинь). Указанные организации в настоящее время представляют собой основу системы научно-технической инновации Китая в сфере нанотехнологий.
Кроме того, в структуре академических НИИ и многих общеобразовательных вузов созданы центры по исследованию нанотехнологий. К ним, в частности, относятся НИИ физики, НИИ химии и НИИ металлов АН КНР, Центр изучения нанонауки и нанотехнологий при Пекинском университете, Центр микро- и наноисследований при университете «Цинхуа», НИИ микро- и нанонауки и технологий при университете «Цзяотум», Центр нанотехнологических проектов при Пекинском научно-техническом университете, Центр изучения нанонауки и нанотехнологий при Чжэцзянском университете (г. Ханчжоу), Центр нанотехнологий при Нанки иском университете, Центр нанобиотехнологий при Хунаньском университете (г. Чанша), Центр изучения нанонауки и нанотехнологий при Шанхайском Университете.
Деятельность в сфере нанотехнологий в Китае получает серьёзную поддержку также со стороны местных органов власти. В настоящее время во всех правительствах провинциального и городского уровня разработаны планы оказания финансовой, политической и информационной поддержки научно-исследовательским структурам в вопросах развития нанотехнологий. Лидирующее место в стране в данной области занимает Шанхай. В частности, ещё в июле 2001 года в Шанхае был создан Центр стимулирования развития нанонауки, нанотехнологий и наноиндустрии. Он подчиняется Комитету по науке и технике городского правительства и отвечает за решение следующих задач:
· Определение целей деятельности в сфере нанотехнологий и общее руководство ходом реализации;
· Координация деятельности функционирующих в данной сфере организаций;
· концентрация необходимых финансовых и материальных ресурсов;
· создание системы обеспечения развития отрасли ;
· развитие внешнего и внутреннего сотрудничества, в том числе, на правительственном, межведомственном и межвузовском уровнях;
· подготовка высококвалифицированных кадров;
· популяризация нанонауки и нанотехники.
С точки зрения китайских экспертов, благодаря этому центру, Шанхаю удалось занять передовые позиции в стране в области прикладных исследований, а также во внедрении соответствующих достижений в промышленность. Lerwen Liu «Emerging nanotechnology power»,2009 ISBN-13 978-981-4261-54-8 Тем не менее необходимо отметить, что подобное утверждение по сути требует более серьёзного обоснования, и по сути имеется куда более простое объяснение успеха Шанхая в выполнении поставленной правительством задачи по развитию НИОКР в сфере нанотехнологий. Данное объяснение заключается в огромном экономическом и технологическом отрыве Шанхая от большинства других территорий страны, именно это, возможно, и привело к таким высоким показателям, по сравнению с другими областями Китая.
Вопросы внедрения нанотехнологий в производство
В настоящее время наноразработки ведутся в большинстве отраслей китайской промышленности. Наиболее крупные программы направлены на освоение производства материалов с принципиально новыми физическими свойствами и их использование в машиностроении, авиационно-космической и автомобильной отраслях, в информационной промышленности, электронике, медицинской и фармацевтической промышленности, электроэнергетике.
Наибольший интерес специалистов привлекают следующие направления: Металлы и металлические композитные материалы. Наличие в нанометаллических материалах мелкозернистых нанокристаллов ведет к улучшению их свойств, в частности, одновременно с уменьшением размеров кристаллов увеличивается их твердость и прочность. При вводе ультратонких керамических порошков в композитные металлы возможно получение новых легких, высокопрочных и жаростойких сплавов.
Полимерные композитные материалы. Добавление наночастиц в структуру полимеров, позволяет повысить износостойкость, твердость и прочность, а также термо- и водостойкость последних, увеличить жизненный цикл материалов.
Углеродные нанотрубки (УНТ) могут быть использованы для повышения прочности легких материалов. Сочетание углеродных нанотрубок с обычными композитами позволяет получить материалы, имеющие новые механические свойства, такие как высокая прочность на растяжение, теплопроводность и электрическая проводимость.
Тонкая нанокерамическая пленка, созданная на основе наночастиц, может быть использована в качестве керамической термоизоляции в газотурбинных двигателях, при изготовлении высокотермостойких и устойчивых к коррозии подшипников, в производстве ракетных сопел и материалов с изменяющимися свойствами.
Новые нанопокрытия имеют такие преимущества как износостойкость, коррозостойкость и повышенная длительность жизненного цикла.
Использование углеродных нанотрубок в качестве покрытия металлических поверхностей повышает износостойкость металлов до 100 раз по сравнению с подшипниковой сталью, они устойчивы к высоким температурам и воздействию коррозии.
Создание наноустройств различного назначения включает интересы наноэлектроники, нанооптоэлектроники, наномеханических инерциальных датчиков, нанодвигателей и нанороботов. В ближайшей перспективе проекты в данной сфере будут направлены на создание таких ключевых наноустройств, как наногироскопы, наноспидометры, нанодатчики (спутниковые, датчики силы, температуры и т.д.).
Развитие нанотехнологий создало условия для разработки и производства легких, высокопрочных, термостойких материалов, востребованных в авиационной и ракетно-космической технике. Их применение позволяет уменьшить массогабаритные характеристики техники, повысить надежность, сократить себестоимость производства, улучшить мобильность, скрытность и ремонтопригодность. В Китае в интересах авиационно-космической отрасли ведутся НИОКР по следующим направлениям: создание металлических и полимерных композитных материалов, углеродных нанотрубок, нанокерамических пленок, нанопокрытий, наноустройств.
В процессе исследования свойств наноматериалов и их практического использования, китайские специалисты детально исследуют и перенимают опыт и достижения зарубежных стран, в первую очередь США. На основе изучения американского опыта в Китае выделяют следующие
Основные направления практического использования.
1) Антенные решётки на мультиспектральных датчиках, наносхемы роста самособирающихся квантовых структур, структурные связи и методы управления данными процессам; разработка и создание мультиспектральных и гиперспектральных датчиков обработки изображений.
2) Микросхемы и компоненты оптических сетей. Изыскание и разработка новых концептов проектирования, интеграции, эксплуатации всех функций оптических сетей на аэрокосмических платформах
3) Миниатюрные энергетические установки. Увеличение КПД солнечных батарей.
4) Наноматериалы с высоким содержанием энергии. Улучшение состава ракетного топлива путём добавления нанометаллических порошков для повышения калорийности сгорания и эффективности скорости горения топлива.
Подобные документы
Теоретические аспекты исследования внешнеторговой политики Соединенных Штатов Америки. История развития экономики, промышленности и политики США. Анализ ситуации соперничества Америки и стран Объединенной Европы, Китая, Японии и развивающихся стран.
курсовая работа [29,2 K], добавлен 22.05.2014Исследование промышленно-развитых стран в мировом хозяйстве и производстве. Анализ развития воспроизводственных процессов, емкости внутреннего рынка, научно-технического потенциала зарубежных стран. Прогнозы развития экономики промышленно-развитых стран.
контрольная работа [79,4 K], добавлен 13.04.2015Ознакомление с понятием, причинами возникновения и моделями развития новых индустриальных стран. Оценка современного состояния экономики латиноамериканского региона, его отличительные особенности. Определение взаимосвязи стран Латинской Америки и России.
курсовая работа [57,7 K], добавлен 24.10.2011Инновационный потенциал страны как возможность создания, разработки и распространения инноваций. Общая характеристика составляющих блока развития и применения современных технологий. Знакомство с инновационным потенциалом стран Латинской Америки.
контрольная работа [4,0 M], добавлен 13.01.2017Направления развития торговли развивающихся стран. Анализ важнейших показателей торговли. Сравнение с некоторыми показателями развитых стран. Мировые хозяйственные связи развивающихся стран и России. Методы борьбы за изменение положения на мировом рынке.
дипломная работа [119,9 K], добавлен 10.02.2009Характеристика инвестиционного климата стран G7 (на примере Франции). Отношение страны к инвестированию. Сравнительный анализ политики привлечения иностранных инвестиций в развитых и развивающихся странах. Элементы регулирующего механизма за инвестициями.
контрольная работа [27,6 K], добавлен 23.09.2010Характеристика развитых стран, дифференциация и выравнивание уровней, модели хозяйственного устройства. Экономические показатели развитых стран: США, Канады, Японии, Германии, Европейского союза. Прогнозы и перспективы данных государств после кризиса.
курсовая работа [55,0 K], добавлен 17.05.2011Сущность и признаки классификации стран. Экономика развитых и развивающихся стран. Критерии отнесения к "новым индустриальным странам" по классификации ООН. Основные проблемы стран с переходной экономикой. Изменение соотношения сил в мировом хозяйстве.
реферат [2,4 M], добавлен 30.05.2013Понятие, сущность, основные черты и классификация новых индустриальных стран. Анализ экономики стран – "драконов", "тигров", латиноамериканских стран. Характеристика стран БРИКС. Неоиндустриализация Российской Федерации, место России в мировой экономике.
курсовая работа [59,2 K], добавлен 09.12.2011Привлекательность Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). ТТП как инструмент сдерживания Китая в АТР, перспективы отношения Китая и ТТП. Возможные форматы взаимодействия России и ТТП, его последствия.
реферат [29,7 K], добавлен 23.09.2016