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 22.05.2014

  • Исследование 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 13.04.2015

  • Ознакомление 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 24.10.2011

  • Инновационный 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 13.01.2017

  • Направления 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 10.02.2009

  • Характеристика 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 23.09.2010

  • Характеристика 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 17.05.2011

  • Сущность 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 30.05.2013

  • Понятие, 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 09.12.2011

  • Привлекательность 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.