20120626 морозов лекция российская инновационная...

Preview:

Citation preview

Российская инновационная экономика:путь от идеи до нанотехнологического

бизнесаШкольная Лига РОСНАНО 2012

2

Передовые российские инновационные кластеры:

Технологическая цепочка Кластер «Оптоэлектроника»

Монокристаллы Пластины ЧипыСветодиоды,

диодные лазеры

Элементы оборудования,

оптоэлектронные сенсоры

Особо чистые газы

Компоненты

Сапфир подложки (Рыбинск)

Монокристал (Ставрополь)

Германий (Новомосковск)

Нанокерамика (Новосибирск)

Оптоволокно (Саранск)

Оборудование для планарных

технологий (Санкт-Петербург)

Высоковакуумное оборудование (Зеленоград)

Оборудование на фемто-секундных лазерах (Москва)

Волоконные лазеры (Фрязино)

Волоконно-оптические датчики напряжения и

тока (Москва)

Оптические чипы (США)

Подложки для светодиодов (Владимир)

Датчики взрывоопасных

газов (С.-Петербург)

Диодные лазеры (Красногорск)

Светодиодное освещение

(С.-Петербург)

Диодные лазеры (Красногорск)

GaAs компонентная база (Томск)

3

Рождение идеи Кластер «Оптоэлектроника»

Научно-техническая поддержка Подготовка кадров

ФТИ

НЦВО

ИТМО

ОИВТ

ИСА

ЮФУ

МФТИ

МИФИ

МИРЭА

МИЭТ

СПб ГПТУ

АФТУ

4

Физико-технический институт РАН им. Иоффе

Научный центр волоконной оптики

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий

Объединенный институт высоких температур РАН

Институт системного анализа РАН

Южный Федеральный Университет

Московский физико-технический институт

Московский инженерно-физический институт

Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики

Московский институт электронной техники

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Санкт-Петербургский академический университет НОЦ нанотехнологий РАН

ОБУЧЕНИЕ • НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ • ОТКРЫТИЕ • ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ

Нанотехнологические центры, технопарки

Наноцентр Дубна:электронные компоненты

Наноцентр Мордовия:волоконная оптика

Зеленоградский наноцентр: интеллектуальные энерго-сберегающие системы

Ульяновский наноцентр:приборостроение и радиоэлектроника

МАРКЕТИНГ • ДОРАБОТКА • ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ • ПАТЕНТОВАНИЕ • ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

5

Кластер «Оптоэлектроника»Интеллектуальная собственность

Создание «большого» бизнеса Кластер «Оптоэлектроника»

6

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА • ПОИСК ИНВЕСТОРА • СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА • ЗАПУСК

БизнесРастет быстрее,

чем управляющая им команда

Рынокне соответствует ожиданиям

Бизнес-модельошибочна

Научно-технологические рискинедооценены

Неуправляемые риски

Резкое ухудшение конъюнктуры: падение спроса, падение цен на продукт или рост цен на сырье, используемое при производстве продукта.

Управляемые риски

Микроменеджмент

Не реалистичное бюджетирование

Потеря контроля над оборотными средствами

Рост производственных мощностей не обеспеченный продажами.

Объемы продаж слабые и не растут

Компетенции команды в материале, а не в конечном продукте

На рынке конечного продукта сильные игроки с устойчивыми системами дистрибуции

Создан качественный продукт, но с высокой себестоимостью.

Соотношение «цена-качество» требует перепозиционирования продукта на рынке и изменения бизнес-модели.

Жизнь инновационного предприятия полна опасности

7

8

Риски высоки, а ошибки неизбежны

Нет ни одной непреодолимой проблемы

9

Новые производства РОСНАНО: 2012 - 2015 гг.

г. Санкт-Петербург

г. Нижний Новгород

г. Новосибирск

г. Казань

г. Новомосковск

г. Арамиль

г. Ижевск

г. Рыбинск

г. Москва и МО

г. УФА

г. Карачев

г. Ворсино

г. Владимир

г. Валуйки

г. Чебоксары г. Новочебоксарск

г. Невинномысск

г. Усолье-Сибирское г. Новочеркасск

г. Киров

п. Большое Исаково

п. Новошахтинский

г. Покровск

п. Озерный

г. Хабаровск

г. Няганьг. Кулебаки

г. Новоуральскг. Каменск-Урльский

г. Переславль-Залесский

г. Томск

г. Липецк

г. Воронеж

г. Волгоград

г. Елабуга

г. Кыштым

г. Ульяновск

г. Саранск

г. Туймазы

Новые заводы РОСНАНО, запущенные в 2010–2011 гг.

10

Продажи проектных компаний РОСНАНО

Стратегия (объемы продаж проектных компаний РОСНАНО в млрд. руб.)

Факт (объемы продаж проектных компаний РОСНАНО в млрд. руб.)**

* В соответствии со Стратегией, объем продаж отечественной наноиндустрии в 2015 г. должен составить 900 млрд. руб. (300 из которых – объем продаж проектных компаний РОСНАНО)** В соответствии со Стратегией, на 2010-2011 годы не планировалось продаж проектных компаний

11

Развитие российской наноиндустрии

Наноиндустрия

Инфраструктура

Инвестиционные проекты

Образование

Стандартизация/сертификация

Популяризация

Стимулирование инвестиций

Стимулирование исследований

Разработка правовой базы

Стимулирование повышения

технологических компетенций

Стимулирование спроса

Увеличение спроса

12

Миссия:

реализация государственной политики в области нанотехнологий

Основные задачи:

инвестирование в бизнес-проекты в сфере нанотехнологий;

создание условий для развития российской наноиндустрии

Российская Корпорация Нанотехнологий

2007 – 2010 2011 – 2015

РОСНАНО и развитие российской наноиндустрии

ОАО «РОСНАНО»

Фонд инфраструктурных и образовательных программ

13

Нанотехнологическая продукция проектных компаний РОСНАНО

14

Высокобарьерные полимерные пленки для выпуска гибкой упаковки нового поколения

Сферы применения:

упаковка продуктов питания, бытовой химии, косметических средств, кормов для животных и т.д.

Конкурентные преимущества:

снижение использования консервантов в продуктах питания;

увеличение сроков хранения продукции;

сокращение технологического цикла производства в семь раз;

снижение стоимости и веса упаковки;

экологичность материала, возможность вторичной переработки.

Место размещения: г. КазаньКол-во рабочих мест: 600Дата запуска завода: ноябрь 2011 г.

15

Датчики физических величин

ООО «Уникальные Волоконные Приборы»г. Москва

Волоконно – оптические датчики тока и напряжения

Волоконно – оптические датчики:- давления в грунте;- деформации;

ЗАО «Мониторинг-Центр»г. Москва

ОАО «Авангард»г. Санкт-Петербург

Датчики на Поверхностных Акустических Волнах (ПАВ):- деформации;- абсолютного давления;

Датчик механической деформации

Пассивный резонансный датчик

давления на ПАВ

Беспроводной контроль трубопроводов, мостов и тоннелей, линий электропередач, зданий, сооружений

16

По сравнению с обычными препрегами прочность ↑ :

• на 35% - за счет использования наночастиц• на 88% - за счет наномодифицированного связующего

Для углеродного однонаправленного препрега:прочность на разрыв продольная/поперечная – 1.5-2.5/0.09 ГПа (Т=180ºС)

Для углеродно-полиимидного препрега:прочность на разрыв 1.5 – 1.8 ГПа, термостойкость > 320ºС

Препреги на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон

• Стекловолокна• Углеродные волокна• Базальтовые волокна • Арамидные волокна и др.

• Эпоксидные • Полиимидные • Фенольные• Полиэфирные и др.

Армирующий материал

Связующее

Фюзеляж самолета

Автокомпоненты Спортивные товарыВетроэнергетика

Корпуса судов

ХК «Композит»г. Москва

17

Изделия из высокотвердых наноструктурированных материалов

ООО «Вириал»г. Санкт-Петербург

Для изготовления:

Наноструктурированные керамоматричные композиты

Наноламинированный пиролитический нитрид бора

Наноструктурированные керамические и металлокерамические материалы

Материалы:

Режущего инструмента

Тиглей, трубок и т.д.

Трибологических узлов

Износостойких изделий

Плотность ~ 3 г/см3 (ZrO2 ~ 6, BK8B ~ 14.5)

Модуль упругости ~ 400 ГGа (ZrO2 ~ 200, BK8B ~ 580)

Прочность на изгиб/сжатие ~ 0.3-0.5/2.5 ГПа (ZrO2 ~ 0.9/2, BK8B ~ 2/4.5)

Твердость (Викерс) ~ 25 Гпа (ZrO2, BK8B ~ 13)

Трещиностойкость ~ 4 Мпа*М1/2 (ZrO2 ~ 11, BK8B до 20)

18

Базальтопластики

• «Гален», Чебоксары• ООО «ТБМ» + Институт физико-технических проблем

Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск

ГАЛЕН

ТБМ

Преимущества:- дешевизна;- коррозионная стойкость;- небольшой вес;- повышенная прочность;- негорючесть;- пониженная теплопроводность.

19

Ключевые этапы производства

Переработка вторичного ПЭТ-сырья

Исходное сырье:

вторичные ПЭТ-бутылки

Негорючееволокно

Обычное волокно

Вытяжка волокна

Производство нетканых

материалов

Модификация по технологии крейзинга

полимеров

ПЭТ-флекса

Негорючие нетканые

материалы

Наномодифицированные ПЭТ-волокна и нетканые материалы

Преимущества продукции: • негорючесть, безопасность для здоровья• длительный срок службы, возможность вторичной переработки• биохимическая и бактерицидная устойчивость• эластичность, простота в применении

Области применения:• в качестве тепло-, звуко- и виброизоляционных материалов

20

ООО «Владполитекс»г. Владимир

Наноструктурированные мембраны и разделительные модули на их основе

ЗАО «РМ Нанотех»г. Владимир

Области применения:• электроэнергетика, микроэлектроника • обессаливание и получение питьевой воды, очистка сточных вод

Конкурентная цена при характеристиках продукции на уровне лучших мировых аналогов:

Наименование показателей ФильтрацияОбратный

осмос

Производительность, л/час 2500 1700

Селективность, % 70 99

Стойкость к активному хлору, мг/л 1 0,1

Стоимость на росс. рынке, $ США 700 850

Себестоимость, $ США 550 680

21

• Информация о нанотехнологических продуктах, производителях, региональных и отраслевых программах стимулирования спроса

• Библиотека документов (Технические регламенты, методики, своды правил, перечени правовых актов).

• Система интернет-ссылок на специализированные ресурсы (Росстат, Ростехрегулирование, Минэкономразвития России, Минпромторг России, страницы сайтов проектных компаний, регионов, ключевых потребителей)

• Средства совместной работы и обмена данными

• Примеры успешных отраслевых и региональных внедрений нанотехнологической продукции

SOLUTIONS.RUSNANO.COM

22

Спасибо за внимание!

Александр Николаевич Морозов,

Директор Департамента программ стимулирования спроса

E-mail: Alexander.Morozov@rusnano.com

тел.: +7 495 988 53 88

Recommended