PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania materiałowe dla energetyki w świetle dokumentów programowych UE i inicjatyw europejskich

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Material tests for power industry in the light of EU program documents and European initiatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nauka o materiałach jest syntezą wielu dziedzin nauk podstawowych, jak chemia, fizyka, biologia oraz inżynierskich, jak metalurgia, ceramika, biotechnologie, nanotechnologie. Głównym wyzwaniem technologii materiałowych jest poznanie złożonych związków między atomami i cząsteczkami tworzącymi mikrostrukturę materiału i ich wpływu na makroskopowe właściwości techniczne. Kluczem do dopasowania właściwości materiału do oczekiwanych zastosowań funkcjonalnych jest zrozumienie, w jaki sposób mikrostruktura wpływa na parametry fizyczne i chemiczne materiału, zachowanie w różnych warunkach i zastosowaniach. W artykule dokonano analizy kierunków badawczych w zakresie zaawansowanych materiałów do zastosowań energetycznych w perspektywie najbliższych lat – do roku 2020 i roku 2050 w świetle dokumentów programowych i inicjatyw europejskich.
EN
Materials science is the synthesis of many branches of basic sciences like chemistry, physics, biology as well as the engineering ones like metallurgy, ceramics, biotechnologies and nanotechnologies. The main challenge of material technologies is the cognition of complex bonds between atoms and molecules creating a material microstructure and their influence on its macroscopic technical properties. The key to match the material properties to the expected functional applications is understanding how a microstructure influences physical and chemical parameters of a material and its behaviour in various conditions and applications. An analysis is made of research directions in the scope of advanced materials for power industry applications in the perspective of the coming years – until 2020 and 2050 – in the light of program documents and European initiatives.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
277--294
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor
  • Instytut Energetyki, Instytut Badawczy, Warszawa
  • Instytut Energetyki, Instytut Badawczy, Warszawa
  • Instytut Energetyki, Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
  • [1] Communication from the Commission EUROPE 2020 "A strategy for smart, sustainable and inclusive growth", COM(2010) 2020 final, Brussels 3.03.2010.
  • [2] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Strategie Energy Technology Plan (SET-Plan), Towards a low carbon future, COM(2007) 723, Brussels 22.11.2007.
  • [3] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, lnvesting in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan), COM(2009) 519, Brussels 7.10.2009.
  • [4] Communication from the Commission, Towards an Integrated Strategie Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation, C(2015) 6317, Brussels 15.09.2015.
  • [5] De Baas A., Research Road Mapping in Materials, Directorate-General for Research, Directorate G — Industrial Technologies, Unit G.3 Valueadded Material, EU, 2010.
  • [6] Commission Staff Working Paper, Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies, SEC(2011) 1609 final, Brussels 13.12.2011.
  • [7] Bold H. and Working Group Members, Paper on the Implementation of the SET Plan Roadmap „Materials for Low Carbon Technologies", Recommendations to the SET Plan Steering Group and the European Commission, June 2013.
  • [8] Horizon 2020. Work Programme 2018-2020, 5.ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, European Commission Decision C(2017)7124 of 27 October 2017.
  • [9] Horizon 2020. Work Programme 2018-2020, 10. Secure, clean and efficient energy, European Commission Decision C(2017) 7124 of 27 October 2017.
  • [10] Horizon 2020. Work Programme 2018-2020, 12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, European Commission Decision C(2017) 7124 of 27 October 2017.
  • [11] Siemaszko A., Platformy Technologiczne w Polsce, Ekspertyza dla projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030", Warszawa, kwiecień 2012.
  • [12] EuMaT, Strategie Research Agenda 2nd Edition 2012.
  • [13] EuMaT, Strategie Research Agenda 3nd Edition 2017.
  • [14] EERA, European Energy Research Allinace, Description of the Work (DOW), Advanced Materials and Processes for Energy Applications (AMPEA), Version: 9, October 19th 2011.
  • [15] Summary of the EERA JP Advanced Materials and Processes for Energy Applications, version 2014/02/03.
  • [16] http://www.emra.eu/
  • [17] EMRA, Environment and Materials Research Association, Activities Report 2014.
  • [18] https://www.european-mrs.com/
  • [19] E-MRS, MatSEEC, Materials for Key Enabling Technologies, Strasbourg 2011 ISBN: 978-2-918428-43-5
  • [20] http://emiri.eu/
  • [21] http://www.escm.eu.org/
  • [22] http://www.emmi-materials.cnrs.fr/
  • [23] http://www.fems.org/
  • [24] http://characterisation.eu/index.php
  • [25] http://www.nanotechia.org/
  • [26] http://nanofutures.eu/
  • [27] https://www.iaamonline.org/
  • [28] http://www.mrs.org/the-society
  • [29] https://www.iumrshq.org/
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8a4ebf94-743a-45f1-9923-70bb5fb9e6f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.