Prognozowanie technologiczne. Nanotechnologia i materiały. Prognoza Japońska 2005

Podobne dokumenty
Badania foresightowe w świecie i w kraju

Staż naukowy Foresight impact on innovation

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Omówienie metodologii badań wg metody Delphi oraz krzyżowej analizy wpływów

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Książka adresowa 9. Wprowadzenie 11. Część I Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego Technologia Ekonomika Ekologia 21

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Badanie poziomu wiedzy nt. nanotechnologii w Polsce. Raport końcowy

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt. Białystok, 31 października 2018 r.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

gospodarki energetycznej Cele polityki energetycznej Polski Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Nauka o Materiałach Wykład I Nauka o materiałach wprowadzenie Jerzy Lis

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Panelu w ramach Projektu: Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego foresight technologiczny. w Gliwicach, w dniu 2 czerwca 2011

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

nanotechnologia studia drugiego stopnia ogólnoakademicki studia stacjonarne 3 semestry 90 ECTS magister inżynier 50 ECTS 5 ECTS

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE

Kierownik Naukowy Projektu: Prof. Michał Kleiber Z-ca Kierownika ds. metodyki i organizacji: dr Jacek Kuciński

Odpady nieorganiczne przemyslu chemicznego. foresight. technologiczny. Barbara Cichy. Odpady. Projekt WND-POIG /09.

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Studiapierwszego stopnia

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY)

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

Chemia. Chemistry. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Spis treści. Wstęp 11

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Załącznik nr 1a ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

KRZYŻOWA ANALIZA WPŁYWÓW I PROGNOZOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

Prezentacja prac w ramach projektu

zakładane efekty kształcenia

Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - wyd. 4. Warszawa, 2011

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA MARSZRUT ROZWOJU TECHNOLOGII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII dr inż. Katarzyna Halicka

5.2. PODEJMOWANIE DECYZJI - DIAGRAM ISHIKAWY WYKRES OŚCI RYBY (ang. fishbone diagram) WYKRES PRZYCZYNA-SKUTEK (ang. cause-effect diagram)

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Nanobioinżynieria

Innowacyjność w włókiennictwie

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Zakład Chemii Rolniczej - Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym,

Transkrypt:

Prognozowanie technologiczne. Nanotechnologia i materiały. Prognoza Japońska 2005 Jakub M. Tomczak 1. Wstęp Urząd ds. Nauki i Techniki Japonii od roku 1971 tworzy rozległe prognozy technologii, które mają przedstawić możliwe kierunki rozwoju technologii oraz wskazać ważność podanych hipotez. W roku 2005 powstał kolejny raport. Przewidywania oparte były głównie na metodzie Delfickiej, ale również uwzględniono studia nad potrzebami socjalnymi i ekonomicznymi (aby zwrócić uwagę na przyszły kształt społeczeństwa i jego potrzeb), studia nad szybkim rozwojem obszarów badawczych (poszukiwanie pojawiających się nowych dziedzin naukowych poprzez analizę baz danych z cytatami) oraz analiza scenariuszy (postępowe scenariusze oparte na poglądach ekspertów). Szczegóły przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1 Użyte metody w raporcie. W raporcie dokonano analizy hipotez podzielonych na trzynaście obszarów badawczych (nazwy podane po angielsku, aby nie zgubić oryginalnego sensu): 1. Information/communications (9 podobszarów, 75 tematów) 2. Electronics (15, 69) 1

3. Life science (11, 65) 4. Health/medical care/welfare (8, 80) 5. Agriculture/forestry/fisheries/foods (5, 46) 6. Frontier (space marine and earth sciences (11, 76) 7. Energy/resources (10, 51) 8. Environment (7, 55) 9. Nanotechnology/materials (10, 70) 10. Manufacturing (9, 59) 11. Industrial infrastructure (10, 59) 12. Social infrastructure (14, 97) 13. Social technology (11, 56) Poprzez temat rozumie się kluczowe technologie i badania zagadnień typowych dla poszczególnych obszarów (podobszarów). W niniejszej pracy przedstawione zostaną prognozy dziewiątego obszaru, czyli nanotechnologii oraz materiałów. 2. Prognozy dla nanotechnologii W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące wysłanej ankiety (na temat nanotechnologii). Pole M K NR 20 30 40 50 60 70< Co Uni IA OO O NR R&D O NR Nanotech 95 1 4 0 11 39 35 15 1 32 51 15 1 2 0 89 11 0 Tabela 1. Dane ankietowe z prognozy japońskiej. Skróty oznaczają: 1. Płeć: M mężczyźni; K kobiety; NR brak odpowiedzi; 2. Wiek: 20, 30, 40, 50, 60, 70 < - wiek badanych (odpowiednio dwadzieścia lat, trzydzieści, itd.); 3. Miejsce pracy: Co pracownik korporacji; Uni pracownik akademicki; IA pracownik niezawisłego przedsiębiorstwa; OO pracownik innej organizacji; O inne; NR brak odpowiedzi; 2

4. Rodzaj pracy: R&D osoby zaangażowane w B&R; O inne; NR brak odpowiedzi. Nanotechnologię uznano jako jedną z kluczowych nauk i technologii w rozwiązywaniu problemów z zakresu biologii, informacji (informatyki), środowiska i energetyki. Ponadto obszar ten jest atrakcyjny dla nauk podstawowych, które przynoszą przełomowe odkrycia w obróbce w skali nano, materiałach syntetycznych i in. Zaproponowano następujące obszary rozwoju nanotechnologii: o Symulacja nanomateriałów. o Nano pomiary i analiza technologii. o Nano obróbka i technologie produkcyjne. o Powstawanie materii i materiałów, technologie syntezy i obróbki. o Nowe materiały kontrolowane z poziomu nano. o Nanourządzenia i sensory. o Technologie NEMS (technologie Nano-Electro-Mechanical Systems). o Ekologiczne i energetyczne materiały. o Nanobiologia. o Nanonauka służąca bezpieczeństwu i spokojowi społeczeństwa. W tabeli 2 podano najważniejsze 10 hipotez. Lp. Temat Index Rok R Rok W 1 Technologie produkcyjne zdolne do kontroli wymiarów i 90 2013 2019 kształtów z dokładnością do 1 nanometra 2 Duże przestrzenie bezkształtnych krzemowych baterii 88 2012 2020 słonecznych z efektywnością zamiany powyżej 20 %. 3 Wodorowe procesy produkcyjne oparte na rozkład 88 2013 2022 fotokatalityczny wody i światła. 4 Biochip (system diagnostyczny), który jest zdolny do 87 2012 2020 wstępnej diagnozy ryzyka wystąpienia nowotworów i innych groźnych chorób oraz do dostarczania informacji (w krótkim czasie) o dostarczaniu lekarstw. 5 Trójwymiarowa technologia upakowywania w nano skali. 84 2013 2020 6 System nanoprzenoszenia służący do dostarczania 83 2013 2022 lekarstw i genów do określonych komórek ciała. System kierowany jest sygnałami z zewnątrz. 7 Superprzewodniki zdolne do działania w temperaturze 83 2022 2033 3

pokojowej i wyższej. 8 Produkcja materiałów w określonej strukturze w nanoskali i właściwości poprzez samoorganizację. 9 Metody analizy sondy skanningowej, które umożliwiają analizę kompozycji układu oraz pomiar ilościowy w nano skali. 10 Procesy synteza makromolekuł, które wykorzystują odnawialne surowce w obszarach konwencjonalnych procesach petrochemicznych. 82 2013 2021 82 2012 2019 82 2013 2020 Tabela 2. 10 najważniejszych tematów. Rok R rok realizacji technologii. Rok W rok wprowadzenia do użycia. Indeks określa istotę badań nad podanym tematem. Jak widać okres realizacji technologii a okres powszechnego użycia jest różny (co najmniej o 6-7 lat). Różnice te przedstawia rysunek 2 (różnice dla poszczególnych obszarów badawczych). Rys. 2 Interwał między realizacją technologii a jej wprowadzeniem do powszechnego użycia. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt, gdyż często mylone są okresy realizacji a wprowadzenia do powszechnego użycia danej technologii. Na przykład w obszarze nanourządzeń i nanosensorów różnica ta wynosi prawie 11 lat, chociaż w samych Stanach Zjednoczonych tylko w roku 2005 zanotowano ponad 1650 artykułów na ten temat! 4

W tabeli 3 przedstawiono jeszcze inne hipotezy, na które warto zwrócić uwagę. Temat Rok R Okres wprowadzenia Superprzewodnictwo makromolekuł materiałów do 2019 12 działania w temperaturze wyższej od płynnego azotu. Urządzenia, które wykorzystują funkcje wymieniające 2017 12 pojedyncze molekuły i atomy. Urządzenia i sensory molekularne do wykorzystywania 2014 12 protein i DNA jako elementów. NEMS, które wykorzystują ruchy Browna jako źródło 2015 12 energii. Technologie sztucznej fotosyntezy do wykorzystywania dendrimerów. 2017 11 Technologie do wolnego stosowania materiałów 2015 11 organicznych, nieorganicznych i metalicznych w skali nano. Urządzenia przechowujące pamięć za pomocą pojedynczych elektronów. 2014 11 Technologie do mierzenia/kontrolowania polaryzacji 2014 11 spinowej na poziomie molekuł i atomów. Manipulatory do nanochirurgii biomolekuł. 2014 11 Biokomputer wykorzystujący sieci komórek nerwowych. 2022 11 Tabela 3. Inne hipotezy oraz daty ich realizacji wraz z okresem wprowadzenia. 3. Zakończenie Zatem jak przedstawiono, pozostaje jeszcze wiele obszarów badawczych do zgłębienia oraz dopiero po 2020 roku będzie można mówić o społeczeństwie wykorzystującym nanotechnologie. Tym niemniej możliwości wypływające z podanych technologii są kolosalne i rzeczywistość przedstawiana w książkach Sci-Fi będzie osiągalna. ŹRÓDŁO: Science and Technology Foresight Survey. Delphi Analysis, May 2005, Science and Technology Foresight Center, National Institute of Science and Technology Policy, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan 5