Доля (Share) по Nature Index за 2024 год: Китай: 32 122 (+17,4% за
год), США: 22 083 (–10,1%). Для
сравнения, доли Франции, Великобритании и Канады также упали — не менее чем на
9%. В топ-10 ведущих научных учреждений мира по версии Nature Index восемь —
китайские. США сохранили лидерство лишь в двух номинациях: биологические
науки и науки о здоровье. Но эксперты называют эту победу «дорого далась» —
цена такой конкуренции оказалась слишком высока. По прогнозу 2025 года,
количество новых докторов наук в области STEM (наука, технологии, инженерия,
математика) в Китае составит 77 000, а в США — всего 40 000. По
оценке Американской
ассоциации содействия развитию науки (AAAS), шанс переломить ситуацию ещё есть, но он «очень мал». Россия в рейтинге Nature Index 2025 заняла 22-е место,
находясь на уровне Бразилии. В стране ежегодно выпускается менее 10 000 STEM-докторов. Ещё до
2022 года она входила в число главных «доноров» научных проектов для Китая. Тогда 112 из 448 китайских
«копируемых» разработок имели российское происхождение. В 2024 году, по оценкам
ИИ-аналитики, примерно 250 из 670 подобных китайских
проектов были основаны на российских наработках. Научное доминирование Китая —
это уже не тренд, а новая реальность. Впереди — глобальные сдвиги в
распределении интеллектуального влияния. США впервые за десятилетия оказались в
роли догоняющего.
Планы возрождения
микроэлектронной промышленности пали жертвой секвестра российского бюджета.
Министерство промышленности и торговли в 5 раз урежет расходы на госпрограмму
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», в рамках которой
власти намеревались довести до 40% долю отечественных товаров на рынке
электроники. Бюджет программы с 26,5 млрд рублей в 2024 году сократится до 4,9
млрд в 2026-м, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию Минпромторга. Источник
издания подчеркивает, что субсидии пользовались спросом, и снижение объёма
поддержки на 12 млрд рублей — это «существенный удар». Другой собеседник «Ъ»,
представитель крупного производителя электроники предупреждает, что урезание
финансирования негативно скажется на разработке и производстве новой продукции:
компании будут вынуждены пересматривать свои планы. На госпрограмму развития
микроэлектроники всего в 2013–2024 годах было выделено более 295 млрд руб. Но
эффект от нее достигнут лишь частично. Счетная палата выявила недостижение показателей
получателями субсидий, а также сообщила, что объемы производства «не могут
привести к достижению технологической независимости» страны. Глава Ассоциации
разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отмечает, что объемы
производства электроники в России уже сокращаются — на 15% в прошлом году и
более чем на 10% в текущем. Это «связано с исчерпанием потенциала
контрсанкционного импульса», пояснил Покровский.
Общий объем
инвестиций в исследования низкоэнергетических ядерных реакций (НЭЯР или LENR) теперь превышает 1,1 миллиарда
долларов, что свидетельствует о серьезном интересе. Но это только видимая часть
айсберга. Большая часть финансирования находится в черных ящиках частного и
военного секторов финансовых рынков. Министерством энергетики США в 2007 году
было создано новое агентство под названием ARPA-E (Агентство перспективных исследовательских проектов в
области энергетики) для продвижения и финансирования инновационных
энергетических проектов. С 2009 года агентство ARPA-E предоставило 2930 миллионов долларов на поддержку 1270
проектов.
«Одним из наиболее
значимых маркеров вновь обретенного авторитета LENR является программа ARPA-E Министерства
энергетики США. В 2023 году ARPA-E выделила 10 миллионов
долларов на восемь
исследовательских проектов, связанных с LENR. Получателями грантов являются такие
известные учреждения, как MIT, Стэнфордский
университет и Национальная
лаборатория Лоуренса в Беркли, каждое из которых сосредоточено на исследовании
аномалий в системах металл-гидрид. Всемирно известный Массачусетский
технологический институт (MIT) на своем сайте
публикует результаты своих исследований в области LENR. (https://sites.mit.edu/lenr/)
21-22 октября 2021
года агентство ARPA-E провело семинар в
виртуальном режиме по теме низкоэнергетических
ядерных реакций (НЭЯР или LENR). Было приглашено
более ста участников (многие из которых были за пределами США). Цель этого
семинара - изучить привлекательные возможности НИОКР в области ядерных реакций
с низкой энергией (LENR), в поддержку
разработки показателей для потенциальной программы исследований и разработок ARPA-E в LENR. Несмотря на
большое количество эмпирических доказательств в пользу LENR, о которых сообщалось на
международном уровне за последние 30 с лишним лет как в опубликованных, так и в
неопубликованных материалах, а также в многочисленных книгах, до сих пор не
существует широко признанного, по требованию, воспроизводимого эксперимента LENR и надежной
теоретической основы. Это привело к тупику, в котором отсутствует достаточное
финансирование для установления неопровержимых доказательств и понимания LENR, а отсутствие
последнего препятствует получению на местах адекватного финансирования.
Опираясь на самые многообещающие последние разработки в области исследований LENR и используя их, ARPA-E предлагает
потенциальный двухэтапный подход к преодолению этого тупика:
1. Поддержка
целенаправленных исследований и разработок, направленных на создание по крайней
мере одного воспроизводимого эксперимента LENR по требованию с диагностическими
данными, которые убедительны для более широкого научного сообщества (основное
внимание на этом семинаре);
2. Если этап № 1,
описанный выше, будет успешным (показатели будут определены), поддержка более
широкого спектра мероприятий по НИОКР (которые будут определены позже),
направленных на лучшее понимание LENR и его потенциала для расширения масштабов применения в
области энергетики, тем самым создав LENR для более широкой и систематической поддержки как
государственными, так и частными секторами.
Важнейшие теоретические
исследования по LENR в США проводят Mark Davidson (Spectel Research
Corporation), Andrew Meulenberg (Science for Humanity Trust, Inc), Peter
Hagelstein (MIT). Energetics Technology Center совместно c Naval Research Laboratory провели
электролизные эксперименты с паладием, литием и тяжелой водой, позволяющие
максимально приблизить к катоду датчик, способный фиксировать ядерные реакции.
Исследовательский центр имени Гленна в NASA проводил внутренние исследования по процессам в
решетке (LENR-исследования) в
течение почти десятилетия. Хотя точный бюджет остается нераскрытым, патентные заявки NASA и технические
меморандумы подчеркивают
последовательный толчок НИОКР, направленный на
проверку и масштабирование явлений LENR.
Набор Trackers STEM Kit – это
экспериментальный протокол LENR, разработанный
доктором Памелой Мосье-Босс, ранее работавшей в Центре космических и
военно-морских систем ВМС США (SPAWAR) и ее коллегой,
доктором Лоуренсом Форсли. Протокол Trackers protocol – это упрощенная
версия протокола Szpak, разработанная
учеными SPAWAR на протяжении
десятилетий исследований. Протокол Trackers был разработан для студентов-химиков бакалавриата, как
способ предложить практический опыт изучения низкоэнергетических ядерных
реакций безопасным, экономичным по затратам способом. Протокол использует
электрохимию для совместного нанесения палладия и дейтерия на катод при атомных
соотношениях D/Pd > 1.
Твердотельные ядерные трековые детекторы используются для мониторинга
эксперимента на предмет аномального излучения. На сегодняшний день несколько
групп студентов бакалавриата использовали протокол Trackers для успешного воспроизведения
протокола и демонстрации аномальных ядерных явлений. Набор Trackers STEM Kit – это
фантастический способ для студентов старших курсов и их преподавателей получить
практический опыт работы с рецензируемым и тиражируемым экспериментальным
протоколом, который дает возможность исследовать передовые научные явления в
аудиториях.»)
Industrial Heat, подписало лицензионное
соглашение на 11,5 млн долларов в 2012 году с технологией
Андреа Росси «E-Cat». Андреа Росси в
сентябре 2024 года провел в Латине (Италия) демонстрацию электромобиля с
зарядным устройством E-Cat NGU, основанном на LENR технологии.
Демонстрация включала сравнение двух идентичных электромобилей Renault Twizy — один стандартный
немодифицированный, а другой оснащен E-Cat NGU, который может
непрерывно заряжать аккумулятор электромобиля во время движения. Перед пробегом
был измерен заряд аккумуляторов: у не модифицированного — 96%, у
модифицированного — 62%. После 2 часов 20 минут стандартный электромобиль
остановился из-за полной выработки заряда аккумуляторных батарей. Электромобиль
с E-Cat NGU проехал 6 часов до
завершения демонстрации в общей сложности 201 км., при этом заряд аккумулятора
показал 83%, что на 33% больше начального. Росси подтвердил, что массовое
производство E-Cat NGU начнется в 2025
году. Будут доступны следующие варианты: 10 Вт - минимальная мощность. 100 Вт -
для бытовых приборов, 3 кВт - для целого дома, 1 МВт - для коммерческого
применения. [3]
Сотрудничая с SRI International, Brillouin Energy получила около $60 млн в 2015 году на разработку реактора LENR на основе водорода
и металла. Компания подчеркнула прогресс в контроле и воспроизведении явлений избыточного
тепла. В 2019 году Google профинансировал проект стоимостью 10
миллионов долларов в сотрудничестве с MIT и Berkeley Lab для переоценки
экспериментов по холодному синтезу. Прорывных результатов не было получено,
однако было заявлено общественности, что «исследование подчеркнуло необходимость более качественных
экспериментальных разработок».
В Национальной
лаборатории им. Лоуренса в Беркли были открыты многие химические элементы. Из
них берклий и калифорний названы в честь места, где находится лаборатория, а
лоуренсий и сиборгий в честь исследователей, работавших в LBNL. Лаборатория
принимала участие также в открытии технеция. Здесь был открыт антипротон, а 11 сотрудников
лаборатории получили нобелевские премии.
В 2012 году филантроп Сидни Киммел выделил 5,5 млн долларов на создание Института ядерного
возрождения Сидни Киммела (SKINR) в Университете
Миссури. Предлагая гранты в размере от 25 до
100 тысяч долларов, Институт антропоцена помогает небольшим некоммерческим
организациям и университетам заниматься
исследованиями в области LENR.
Две
исследовательские организации, LENRIA и ISCMNS, служат
глобальными центрами сотрудничества, конференций и открытых публикаций в
области LENR. В рамках
инициативы CleanHME Европейский союз профинансировал
проект Horizon 2020, исследующий водородно-металлические
энергетические системы.
Группа из
Португалии ENG8 объявила, что ее
устройство EnergyCell генерирует
тепловую энергию с коэффициентом (СОР) 2,41. Группа консультантов по вопросам
устойчивого развития и энергетики в PCI Creative Science Park в Ильяву, Авейру,
Португалия, подтверждает, что ENG8 EnergiCell обеспечивает
надежную эффективность преобразования энергии без вредных выбросов. Отчет IEP COP (117-2023)
подтверждает производительность EnergyCell, используемого в технологии катализированного
термоядерного синтеза ENG8 Energy, демонстрируя
средний коэффициент производительности (CОP) 2,41 ± 0,24.
Многочисленные испытания, проведенные в PCI Creative Science Park, показали, что EnergiCell вырабатывает почти
в два раза больше тепловой энергии по сравнению с потребляемой электрической
энергией, при этом все ключевые параметры, такие как температура воздуха на
входе и выходе, воздушный поток и потребление электроэнергии, тщательно
контролировались с помощью калиброванных приборов. Важно отметить, что отчет
подтверждает, что во время испытаний не было никаких вредных выбросов
ионизирующего излучения или радиочастот, что подтверждает профиль безопасности
технологии. В целом эти результаты представляют собой многообещающие
независимые доказательства того, что EnergiCell обеспечивает повышенную энергоэффективность и обладает
значительным потенциалом для чистой и безопасной генерации энергии, поддерживая
дальнейшее развитие в направлении коммерциализации.
Впервые EnergiCell был независимо
проверен в Великобритании в декабре 2020 года доктором Робертом Морганом из
Университета Брайтона. Независимая проверка показала, что было выделено в 1,8
раза больше энергии в виде тепла, чем от электричества, используемого для
питания EnergiCell, (СОР=1.8). В 2022
и 2023 годах независимая проверка в Португалии Электротехническим институтом
Португалии показала СОР 2,4. Другая лаборатория зафиксировала, что
вырабатывается в два раза больше электроэнергии, чем тратится на питание
устройства. NG8. Планируется
провести независимую валидацию электростанции, которая будет вырабатывать
чистую тепловую и/или электрическую энергию к концу четвертого квартала 2025
года, подготовив ENG8 к началу продаж
электроэнергии в 2026 году.
Япония является
последовательным сторонником исследований LENR, инвестируя через государственные
агентства и поддерживаемые корпорациями исследования. Организация по развитию новых
энергетических и промышленных технологий (NEDO) спонсировала проекты LENR, в частности проект
нанометаллической водородной энергетики (MHE). Такие компании, как Mitsubishi Heavy Industries, Toyota и Nissan, также инвестировали
в LENR. ·Историческое
финансирование: в 1990-х годах Программа новой
водородной энергетики (NHE) выделила около 20 миллионов
долларов на исследование LENR. С компанией. CF: основано в 1999 году,
содействует дальнейшему исследованию LENR и сотрудничеству. (Труды ICCF по японским исследованиям LENR)
· Компания Clean Planet Inc. (Токио) объявила
о том, что она была выбрана для участия в инновационном проекте по продвижению
инноваций для достижения нулевого уровня выбросов в Токио (Категория нулевого
уровня выбросов), реализуемого столичным правительством Токио. Грант в размере
1 миллиарда йен (около 6,8 миллиона долларов) будет использован для продвижения
и масштабирования модулей чистой энергии компании. Всего в Японии в
исследованиях LENR участвуют 10
университетов и 11 компаний, среди которых такие гиганты, как Nissan, Toyota, Mitsubishi, Technova и др. [2]
Китай значительно
расширил свои исследования LENR через свою Академию наук и национальные
лаборатории. Последние отчеты показывают, что китайское правительство инвестирует в LENR, как часть своей
более широкой инициативы чистой
энергии (Национальный фонд
естественных наук). Индия проводит исследования LENR через свой Центр атомных исследований имени
Бхабхи (BARC) и Индийский институт
науки. Индийская компания HYLENR Technologies (https://www.hylenr.com/technology/) -
высокотехнологичная компания в области экологически чистой энергетики,
разрабатывающая технологию низкоэнергетических ядерных реакций (LENR). Разрабатывает
компактные, не содержащие радиации тепловые энергетические реакторы, которые
вырабатывают тепло и электроэнергию для промышленных, космических и
правительственных целей - безопасно, чисто и устойчиво.
Metatron N.R.G. Ltd (Израиль) (https://metatron-nrg.com/) более 3-х лет
исследовала «плазму в тяжелой воде» (20 кВ) с внешним магнитным полем и
получила стабильные плазмоиды. Авторы утверждают, что способны разработать
микрореактор синтеза в размерах компьютера, способного производить
электроэнергию. «Компания Metatron N.R.G. предлагает
революционный подход к созданию термоядерного синтеза - священного грааля
источников энергии. В отличие от существующих методов, направленных на
воспроизведение суровых и экстремальных условий на Солнце и звездах, в Metatron N.R.G. используются
микрообъекты, называемые плазмоидами.
Эти плазмоиды
катализируют термоядерный синтез с помощью квантово-механического эффекта,
известного как туннелирование.
Хотя
микроплазмоиды - само ограничивающаяся плазма - известны, их нестабильность не
позволяет использовать их в качестве основных элементов в термоядерных
реакторах. Главное и захватывающее достижение Metatron N.R.G. заключается в
создании новых типов стабильных плазмоидов. Этот прорыв аналогичен изобретению
транзисторов, которые заменили вакуумные лампы в радио и электронике, открыв
двери для создания нового вида небольшого термоядерного реактора, сравнимого по
размерам с настольным компьютером. После трех лет исследований и разработок мы
провели в лаборатории непрерывные термоядерные эксперименты, подтвердив
концепцию этого нового подхода. В настоящее время наши усилия направлены на
усовершенствование того, чего мы уже достигли, для создания полностью
функционирующего термоядерного реактора, способного непосредственно
вырабатывать электроэнергию.
«Генерация
плазмоидов в режиме инициирования: Подводная плазма генерируется импульсами
высокого напряжения (около 20 000 вольт) внутри трубки, содержащей специальную
комбинацию материалов, включая диоксид дейтерия (тяжелую воду) в качестве
топлива для ядерного синтеза, и окруженной магнитной конструкцией. Управляемые
собственными магнитными полями, крошечные вихри плазмы сжимаются в замкнутые
структуры размером в несколько микрометров, называемые плазмоидами. В конце
2021 года, при бюджете в 2 миллиона долларов и команде всего из трех человек,
проект перешел от концептуальной стадии к реальной. В течение трех лет
исследований и разработок начали проводиться первые мероприятия по слиянию, что
позволило подтвердить концепцию этой нетрадиционной идеи.
Всплеск
финансирования от ARPA-E, NASA, Google, Industrial Heat и других знаменует
собой поворотный момент для исследований LENR. С более чем 1,1 млрд долларов
совокупных инвестиций мир становится
свидетелем серьезного толчка к проверке и
масштабированию технологий LENR. · Потенциал чистой
энергии: LENR может обеспечить
высокую плотность энергии с минимальным
количеством радиоактивных отходов, а также перерабатывать существующие отходы. Научные споры и прогресс: исследования LENR столкнулись с
рядом экспериментальных фактов, которые нельзя описать существующими
физическими теориями, что рано или поздно приведет к развитию новых физических
теорий, расширяя новые границы понимания во многих аспектах науки. финансирование
охватывает Европу, Северную
Америку и Азию, при этом разнообразное сообщество вносит свой вклад в научную и
технологическую основу новой энергетики. Можно долго кричать о лженауке, однако «собака
лает, а караван идет».
Немецкие
технологические стартапы все больше дистанцируются от США и колеблются
относительно сотрудничества с американскими компаниями. "В течение
длительного времени США были далеко впереди по популярности среди основателей
немецких технологических компаний. Там мало бюрократии и большие возможности
для бизнеса. Но все изменилось с приходом Трампа 2.0", - отмечает издание Focus. Ассоциация
цифровой индустрии Bitkom провела опрос 152
немецких технологических стартапов. Она обнаружила, что 70% основателей считают,
что Соединенные Штаты Америки под руководством Дональда Трампа представляют
риск для немецкой экономики, говорится в публикации.
Согласно опросу,
87% считает, что Германия должна укрепить свой цифровой суверенитет, чтобы
стать более независимой от США. И более трети (35%) пока колеблются
относительно сотрудничества с американскими стартапами или компаниями. По
данным ассоциации, 13% респондентов отдают предпочтение инвесторам из ЕС из-за
изменения американского правительства, а 7% полностью исключают сотрудничество
с американскими инвесторами. Хотя 30% все еще считают американских инвесторов
привлекательными. Президент Bitkom Ральф Винтергерст
отмечает, что сейчас Германия должна уменьшить бюрократические препятствия для
стартапов и облегчить доступ к государственным контрактам.
Министерство
обороны Польши объявило о заключении контракта на закупку 18 радарных систем STAR-X разработки
Израильской авиационной промышленности (IAI) на сумму 180 миллионов евро. Радары морского
базирования STAR-X (ELM-2238X) предназначены для
отслеживания низколетящих целей, таких как вертолеты и БПЛА, на дистанции до
350 километров. На текущий момент они находятся на вооружении Индии и Сингапура
Заказ будет
выполняться IAI совместно с
польским оборонным концерном Ken BIT, сообщает Польское
Радио. «Отслеживая действия Российской Федерации в воздушном пространстве и на
Балтике, мы должны использовать все доступные инструменты, которые позволят
противостоять ей. Мы инвестируем в системы, которые гарантируют нам безопасность
критической инфраструктуры, транспортных и коммуникационных путей», — заявил
министр обороны Польши Владислав Мартин Косиняк-Камыш.
Китайские частные
компании стремительно наращивают поставки высокотехнологичной продукции на
мировые рынки, превратившись из производителей «дешевых товаров» в экспортеров
передовых технологий. Об этом пишет сайт «Хуаньцюван». Согласно данным Главного
таможенного управления Китая, в период с января по май этого года общий объем
импорта и экспорта частных предприятий составил 10,25 трлн юаней /1,43 трлн
долл. США/, увеличившись на 7%. Частные компании не только стали ключевой
движущей силой внешней торговли Китая, но и заняли ведущие позиции в экспорте
высокотехнологичной продукции. В первом квартале этого года совокупный объем
торговли такими товарами превысил 1 трлн юаней /139,64 млрд долл. США/,
достигнув рекордного уровня. За первые пять месяцев текущего года экспорт
промышленных роботов Китая вырос на 55,4%, а основными производителями
выступили именно частные предприятия.
Частные предприятия
поставляют все больше высокотехнологичной продукции на международные рынки. К
примеру, компания Shandong Lingong Construction Machinery /провинция
Шаньдун, Восточный Китай/, высокотехнологичное предприятие в сфере строительной
техники, экспортирует продукцию в более чем 140 стран и регионов мира. За
первые пять месяцев этого года внешнеторговый оборот компании достиг 1,57 млрд
юаней /219,24 млн долл. США/, увеличившись на 15% в годовом выражении. Компания
Segway-Ninebot выпускает один электросамокат
каждые 30 секунд. За первые пять месяцев этого года подразделение компании в
городе Чанчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ увеличило объемы экспорта на
77,06% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От электросамокатов и
двухколесных электроскутеров до морской инженерной техники и оборудования для
ветроэнергетики — частные компании постепенно отходят от простой обработки и
стратегии привлечения клиентов за счет низких цен. На смену приходит экспорт
высокотехнологичной продукции, которая становится новой точкой роста на внешних
рынках. Это, по мнению экспертов, знаменует переход китайских частных
предприятий от экстенсивной к инновационной модели развития. Стоит отметить,
что в ходе расширения зарубежного присутствия многие частные компании Китая
активно увеличивают расходы на исследования и разработки, а также строят
фабрики и склады за границей.
Китай представил
две рекордные импульсные турбины для гидроэлектростанции Датанг Зала (Datang Zhala) на реке Юйцюй (Yuchuu River). Мощность каждой
турбины — 500 МВт, а станция обеспечит 4 млрд кВт·ч энергии ежегодно, сократив
выбросы углекислого газа на миллионы тонн. Китай строит гидроэлектростанцию Датанг Зала (Datang Zhala) в Тибетском
автономном районе (Tibet Autonomous Region). Проект ведет
компания Китай Датанг Корпорейшн (China Datang Corporation) с 2023 года, а
запуск запланирован на 2028 год. Ключевой элемент станции — две импульсные
турбины, разработанные Харбин Электрик (Harbin Electric). Каждая турбина
диаметром 6,2 метра и весом 88 тонн оснащена 21 ковшом и выдает мощность 500
МВт.
Турбины созданы из
мартенситной стали, которая отличается прочностью и устойчивостью к коррозии за
счет хрома и углерода. Ее кристаллическая структура формируется при быстром
охлаждении, обеспечивая высокую надежность. Турбины преобразуют энергию мощных водяных
струй, направленных на ковши, в механическую энергию. Они работают в воздухе,
что оптимально для высоконапорных систем с перепадом высот 671 метр. Гидроэлектростанция
Датанг Зала (Datang Zhala) выработает 4 млрд
кВт·ч электроэнергии в год, что равно экономии 1,3 млн тонн угля. Это сократит
выбросы углекислого газа на 3,4 млн тонн ежегодно, поддерживая цель Китая
достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Улучшение эффективности турбин на
1,6% добавит 190 000 кВт·ч энергии ежедневно, повысив общую эффективность
станции до 92,6%.