ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 2022 г. № 3847-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. № 3143-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 50, ст. 8251; 2021, № 50, ст. 8623; 2022, № 8, ст. 1233; № 26, ст. 4515).
Председатель Правительства
Российской ФедерацииМ.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫраспоряжением ПравительстваРоссийской Федерацииот 9 декабря 2022 г. № 3847-р
ИЗМЕНЕНИЯ,которые вносятся в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов
1. После позиции 21 дополнить позицией 22 следующего содержания:
"22.
Технология производства высококачественной стали с низким углеродным следом для изготовления литых заготовок, стальных профилированных горячекатаных изделийрельсы;LNзаготовка;
прокат горячекатаный сортовой, фасонныйи гнутые профили повышенной прочности;
балка;
швеллер;
уголок;
шпунт;
полоса
24.10;LN24.10.21;
24.10.23;
24.10.7;
24.10.71;
24.10.73;
24.10.80;
24.31;
24.32;
24.33
технологическое решение включает:LNсовременный электросталеплавильный цехс годовой производительностьюдо 1460000 тонн в год жидкой стали (шихта от 100 процентов лома, до 20 процентов чугунаи до 50 процентов горячебрикетированного железа) для производства углеродистых, легированных, боросодержащих, пружинных и ресульфурированных марок стали, а также группыиз трех марок с особыми требованиями по качеству (шинный корд, подшипниковая, колесная);
установку газоочистки с рукавным фильтром с импульсной очисткой рукавов, общая производительность которой составляет 2970000 Eм3/ч.;
машину непрерывного литья для производства заготовок, блюмови балочных заготовок 200 х 200 мм, 250 х 320 мм, 300 x 380 мм, 200 х 850 мм, 290/100 х 380 мм, 380/90 х 480 мм, 470/110 х 740 мм, длиной 5,0 - 12,0 м;
универсальный прокатный стан920000 тонн готовой продукциив год для производства стальных профилированных горячекатаных изделий (с термообработкойи без термообработки) различного назначения
1 апреля 2052 г.
данеобязательно,так как в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной на мировом уровне промышленной продукциитехнология выплавкии вакуумирования сталис дальнейшей прокаткой крупных профилей обеспечит развитие сопутствующих отраслейв Российской Федерацииза счет производства продукции с новымидля Российской Федерации уникальными свойствами, а также за счет применения передовых цифровых решений. Технология будет способствовать развитию экспортных поставок высококачественной специальной продукциис низким углеродным следом1".
2. После позиции 16 дополнить позицией 161 следующего содержания:
"161.
Технологияплавки медных концентратов в печи с полупогружной фурмой TSLпо технологии"The Metso: Outotec Ausmelt TSL Process"медь24.44технология относится к разряду "зеленых" медеплавильных технологий. Ее особенностью является использование в качестве плавильного агрегата - печи с полупогружной фурмой, позволяющей получать отходящие газы с высоким содержанием диоксида серы, которые будут полностью перерабатываться в серную кислоту.LNПечь Ausmelt или эквивалент представляет собой вертикальный стальной резервуар цилиндрической формы, футерованный огнеупорным кирпичом. На дне печи образуется ванна расплава смеси шлака и штейна. Стальная фурма опускается через отверстие в своде печи и воздух, обогащенный кислородом, подаваемый через фурму в ванну, вызывает сильное перемешивание расплава.
Концентрат, полученныйпутем обогащения медной руды,и флюсы загружаются в печьчерез специальное отверстиев своде печи. Шихта вступаетв экзотермическую реакциюс кислородом дутья, что приводит к плавлению загруженного сырья.
Фурма содержит одно или несколько устройств, называемых "завихрителями", которые заставляют дутье вращаться внутри фурмы, прижимая его к стенке фурмы и охлаждая ее. Эффект охлаждения приводит к образованию гарниссажа из шлака на внешней стороне фурмы. Этот слой твердого шлака защищает фурму от высоких температур внутри печи. Вихрь дутья обеспечивает барботаж расплава, смешивание его с загружаемым сырьем
с кислородом в шлако-
штейновой эмульсии. Наконечник фурмы, незначительно погруженный в ванну, со временем изнашивается, и периодически фурма заменяется на новую. Изношенные наконечники впоследствии отрезаются, и новый наконечник приваривается к корпусу фурмы и фурма вновь готова к использованию.
Расплавленная смесь шлакаи штейна периодически или непрерывно сливается через летку по желобу в электрообогреваемый отстойник для разделения шлака и штейна.
При выплавке сульфидных медных концентратов большая часть энергии, необходимой для нагрева и плавления исходных материалов, получается за счет реакции кислорода с серойи железом концентрата. Однако требуется небольшое количество дополнительной энергии. В печах можно использовать природный газ, уголь, мазут.
К преимуществам даннойтехнологии относят:
относительно низкие эксплуатационные расходы (энергоэффективность процесса, простая подготовка сырья, простота замены фурм и огнеупорной футеровки при их износе);
возможность переработки концентратов без сушки;
эффективное сдерживание (утилизация) летучих выбросов;
высокую степень удаления вредных второстепенных элементов.
К недостаткам данной технологии относят:
высокие капитальные затратына строительство здания высотой40 - 50 м;
необходимость дополнительного плавильного агрегата - электроотстойника шлака.
Назначение печи - плавка руди концентратов на их основе.
Принцип работы - плавление руди концентратов, с получениемжидких продуктов плавки,за счет энергии получаемойот выделения тепла,при окислении компонентов сырья, а также небольшого количества природного газа
31 декабря 2072 г.
нетнеобязательно,так какв результате внедрения технологиибудет создано производство конкурентоспособного на внешнемрынке продуктавозможно развитиетехнологии в плане увеличения производительности плавильной печи путем изменения технологического регламента и проведения возможной реконструкциибез ухудшения показателейпо экологической безопасности3".
3. После позиции 412 дополнить позицией 413 следующего содержания:
"413.Технологиякрупносерийного производства полного цикла радиоэлектронной продукции, включая производство печатных плат, поверхностный монтаж компонентов и финальную сборку готовой продукции, со сквозным контролем и прослеживаемостью используемого сырья и производимых технологических операций на всех этапах производства промышленной продукциипечатные платы;портативные компьютеры;LNмашины вычислительные электронные;
серверы;
системы хранения данных (СХД);
коммутаторы - средства связи, выполняющие функцию систем коммутации;
маршрутизаторы - средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем;
средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга;
сетевые устройства
26.12.10;LN26.20.11;
26.20.13;
26.20.14;
26.20.15;
26.20.2;
26.30.11.110;
26.30.11.120;
26.30.11.130;
26.30.11.150
для печатных плат:LNмаксимальные габариты печатной платы (без учета технологических полей) - 480 х 610 мм;
максимальное количество слоев печатной платы - до 32;
минимально допустимые ширина проводников/зазора между проводниками - 0,05/0,05 мм;
минимальный финишный диаметр металлизированного переходного отверстия 0,2 мм;
максимальное соотношениетолщины печатной платы к минимальному финишному диаметру металлизированного переходного отверстия -не менее 14;
возможность выполнения глухих переходных отверстий с внешних слоев на -2 слой под нимив общем цикле прессованияи металлизации;
толщина медной фольгина внутренних слоях -от 15 до 150 мкм.
Производство должно быть рассчитано на выпускпродукции с указанными выше характеристиками в количестве не менее 30000 годных экземпляров в год с выходом годных не хуже 85 процентов из расчетаот общего объема затраченных материалов.
Для портативных компьютеров (включая ноутбуки, планшетные компьютеры и другие): использование процессоровна базе стандартной архитектурыx86 и открытых/лицензируемых архитектур ARM и RISC-V(включая процессоры отечественного производства)с возможностью конфигурации объемов поддерживаемой памяти, со встроенным модемом (3G/4G и т.д.) и модулями беспроводной связи (Bluetooth/Wi-Fi и т.д).
Для машин вычислительных электронных (включая персональные компьютеры, моноблоки и другие): использование процессоровна базе стандартной архитектуры x86 и открытых/лицензируемых архитектур ARM и RISC-V (включая процессоры отечественного производства)с возможностью конфигурации объемов поддерживаемой памяти и устройств хранения данных/накопителей (SATA/ NVMe, SSD/HDD и т.д.).
Для серверных систем различного назначения (общего назначения, серверы хранения контента, телеком-серверы, серверы приложений, серверы баз данных, серверы ускорения вычислений и другие): количество процессоров от 1 до 4, количество разъемов памяти до 48 шт., шины PCIe до Gen6 включительно, на базе процессоров стандартной архитектуры x86, а также открытых/лицензируемых архитектур ARM, POWER, включая процессоры отечественного производствана базе архитектур RISC-V, BAIKAL (ARM).
Для системы хранения данных различного назначения (высокопроизводительные системы хранения данных, архивные системы хранения данных, объектные системы хранения данных и другие): количество контроллеровот 1 до 16 (включая контроллеры построенные на базе процессоров отечественного производствас архитектурами RISC-V, BAIKAL (ARM), позволяющие использовать различные типы накопителей (твердотельные накопители (SAS, SATA, NVMe) и накопители на жестких магнитных дисках (SATA/SAS/NLSAS), а также обеспечивающие различные протоколы подключения (iSCSI,FC, NVMeoF, FCoE, RDMA, ROCE и другие).
Для телекоммуникационного оборудования различных классови назначения (коммутаторы, маршрутизаторы, базовые станции мобильных сетей связи, каналообразующее оборудование, оборудование беспроводного доступа, оборудованиедля организации виртуальных частных сетей, оборудование информационной безопасности),в том числе оборудования, построенного на базе процессоров отечественного производства с архитектурами RISC-V, BAIKAL (ARM):
для коммутаторови маршрутизаторов:
общие требования: интерфейсыот 1 Gigabit Ethernetдо 100 Gigabit Ethernet в зависимости от типа устройств.В максимальной конфигурации устройства поддерживают 32 интерфейса по 100 Gigabit Ethernet.
Требования к функциональным возможностям - контейнизированная ОС, поддержка RSTP/MSTP, QoS, ACL, ERSPAN, VLAN, IGMP, PIM, MCLAG, DHCP relay/server, VRRP, OSPF, BGP EVPN, BFD, ECMP, VxLAN, Telemetry, Segment Routing, MPLS, ROCE, SSH, SNMP, RADIUS/TACAS+.
Требования к аппаратным возможностям - поддержка российских CPU Baikal и других, резервирование питанияи охлаждения.
Для базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи:
общие требования: организация радиопокрытия для сетей операторов связи и технологических сетей, работающий в поколениях связи 2G/3G/4G/5G и последующих.
Интерфейсы от 1 Gigabit Ethernetдо 100 Gigabit Ethernet в зависимости от типа устройств
1 января 2030 г.
данеобязательно,так как данная технологияв полном объеме позволяет осуществить внедрение в серийное производствовнедряемая технология создает заделдля производства радиоэлектронной продукции в России, что повышает уровень национальной безопасности, увеличивает долю радиоэлектронной продукции, производимойна территории Российской Федерации, закрывает потребности рынка в радиоэлектронной продукции в связи с санкциями2".
4. После позиции 5813 дополнить позициями 5814 и 5815 следующего содержания:
"5814.Технология производстваприборов цифровых электроизмерительных комбинированных высокоточныхвысокоточный мультиметрдля калибровкии поверки средств измерений электроэнергетических величин26.51.4измерение напряжения (U)и напряжения основной гармоники (U1), В:LNдиапазоны или поддиапазоны измерений или информативных параметров: U от 0,1 UН до 1,2 UН;
пределы допускаемой относительной погрешности, процентов: ±0,004 (40 Гцf170 Гц); ±0,005 (16 Гц < f1450 Гц; UН100 В); ±0,007(16 Гц < f1450 Гц; UН = 1000 В).
Измерение напряжения постоянного тока (Uп), В:
диапазоны или поддиапазоны измерений или информативных параметров: Uп от 0,1 UНдо 1,2UН;
пределы допускаемой относительной погрешности, процентов: ±0,002;
частота основной гармоники напряжения (f1), Гц;
диапазоны или поддиапазоны измерений или информативных параметров: от 16 до 450 Гц;
пределы допускаемой относительной погрешности, процентов: ± 0,0001(0,01 ВU1530 В)
31марта 2037 г.
данепримениморасширение диапазонов измерений частоты,силы тока, напряжения; уменьшение погрешности измерений1
5815.Технология промышленного производства универсального измерительного прибора для проверки аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов для ингаляционного наркозамногофункциональный измеритель давлений, потока газов, температуры, влажности и концентрации кислорода для проверки характеристик аппаратов для ингаляционного наркоза и аппаратов искусственной вентиляции легких26.51.52.110измерение давлений и потоковв широких диапазонах,с высоким временным разрешением и высокой точностью (характеристики измерений: низкий поток±20 л/мин точность 0,02 л/мин; высокий поток ±300 л/мин точность 0,1 л/мин; высокое давление 0 - 10 бар точность10 мбар; высокое дифференциальное давление ±150 мбар, точность 0,1 мбар; низкое дифференциальное давление ±15 мбар, точность 0,1 мбар; атмосферное давление 700 - 1150 мбар точность 5 мбар, кислород 0 - 100 процентов точность 1 процент, температура0 - 45°C точность 0,5°C).LNПользовательский интерфейсс числовым и графическим представлением информацииоб измеряемых физических величинах.
Разработка и серийное производство с максимально возможным использованием собственных производственных мощностей и отечественной элементной базы
31 декабря 2034 г.
да
неприменимомодификацияи совершенствование несомненно возможныв будущем в части программного обеспечения,компонентов и технологии производства, а такжев расширении спектра измеряемых показателей1".
5. После позиции 872 дополнить позицией 873 следующего содержания:
"873.Технология производства ванадиевого электролитадля проточныхредокс-батарейванадиевый электролитдля проточных редокс-батарей27.20.24продукт 1: Кислый раствор солей ванадия со средней степенью окисления ванадия +3.5 с разным составом фонового электролитаи стабилизирующих добавок плотностью 1,3 - 1,38 г/мл-1, удельной энергоемкостьюдо 30 Втч/л-1.LNПродукт 2: Сернокислый ванадиевый электролитили смешанно-кислый ванадиевый электролитсо стабилизирующими добавками плотностью1,3 - 1,38 г/мл-1, удельной энергоемкостью до 30 Втч/л-1
31 декабря 2050 г.
данеобязательнопотенциал оцениваетсяна высоком уровне.LNПотенциал технологии ванадиевых проточных батарей, основным компонентом которых является электролит(до 50 процентов себестоимости), заключается в их крайне высоком циклическом ресурсе - 20000 полных циклов заряд-разрядили 20 лет службы. Высокий ресурс батарейи срок службы востребованы для интеграции возобновляемых источников энергии в автономных энергосистемах,в сетевом и индустриальном комплексе.
Уникальность технологии заключается в производстве электролита из уникального дешевого отечественного сырья - поливанадатов низкого уровня передела.В совокупности с уникальной технологией очистки от примесей ванадиевый электролит будет конкурентен на международном рынке, прежде всего европейском.
На сегодняшний день промышленное производство ванадиевого электролита в Российской Федерации отсутствует
3".
6. После позиции 142 дополнить позицией 1421 следующего содержания:
"1421.Технология производства роликов коническихи цилиндрических для инновационных подшипников качения роликовых, цилиндрическихдля букс железнодорожного подвижного состава, для ступичных подшипников осейи ведущих мостов коммерческого транспортаконическиеи цилиндрические ролики для подшипников букс железнодорожного подвижного состава, для ступичных подшипников осей и ведущих мостови коммерческого транспорта28.15.31.120обеспечение назначенного срока службы букс железнодорожного подвижного состава - 8 лет и/или назначенного ресурса800 тыс. км пробега.LNОбеспечение срока службы ступичных подшипников осейи ведущих мостов коммерческого транспорта: назначенный срок службы - 5 лет и/или назначенный ресурс 200 тыс. км пробега
1 января 2031 г.
данеобязательно,так как данная технология в полном объеме позволяет осуществить внедрениев серийное производствоимеется потенциал совершенствования технологии в части стабильности микрогеометрии, качества структуры, а также тиражирования технологии для роликов большего и меньшего диаметра.Данные решения могут быть использованы при разработке и производстве роликовых подшипников для тяжелой дорожнойи строительной техники, энергетики и металлургии.LNДанную технологиюв будущем можно будет тиражировать и с ее помощью производить конические ролики для ступичных подшипников коммерческого транспорта.
За счет оптимизации микрогеометрии (соблюдение наиболее важных размеров на микронном уровне допускпо цилиндричности, круглости и соосностисо временем возможно довести до 1 мкм,а допуски по ключевым геометрическим параметрам до 4 мкм),что позволит повысить эксплуатационные качества ступичных подшипников. Технология термической обработки обеспечит формирование оптимальной структуры материала - переменнойпо объему деталине только для роликов подшипников (исследования, показали, что в будущем данная технология может быть применена к другим маркам стали: ШХ15, ШХ15СГ, 20ХН2М, 40ХН), но и других деталей машиностроенияи автомобилестроения, например, для штампованных деталей двигателя (шатуны, распределительные валы), которые также работают с высокими нагрузкамии подвержены нагреву
2".
7. После позиции 2102 дополнить позицией 2103 следующего содержания:
"2103.Технология вельцеванияпылей газоочисток электропечейс прокалкойвельц-оксид цинка20.12.11.110содержание цинка - не менее70 процентов, содержание хлора - менее 0,1 процента.LNДанный продукт потребляетсяна цинковых заводах и является высококачественным заменителем цинкового концентрата. В отличие от концентрата вельц-оксид имеет более высокое содержание цинка (70 процентов против40 - 59 процентов), снижает затраты цинковых заводов(для вельц-оксида не требуется передел обжига и переработка цинковых кеков), а также его использование сокращает прямые выбросы парниковых газов (Scope 1) на цинковых заводах
1 января 2037 г.
данеобязательно,так как в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной на мировом уровне промышленной продукциив Российской Федерации ежегодно образуется около 300 тыс. тонн пыли электропечей, содержащей тяжелые металлы (свинец, цинк),но отсутствуют технологии ее утилизации.В настоящее время хранение/захоронение пыли (в том числе "неответственным" способом) приводятк риску загрязнения почвы и грунтовых вод тяжелыми металламис риском техногенных катастроф. Такжепод воздействием ветра имеется угроза попадания мелкодисперсной пылив дыхательные пути.LNРециклинг не только пыли электропечей, но и других отходов, содержащих цинк и/или свинец и кадмий (например, шламы производства химического волокна, накопленные на полигонах в Российской Федерации, и другое).
Снижение парникового следа технологии вельцевания пылей газоочисток электропечей за счет замены твердого углеродного восстановителя альтернативными источниками, включая биомассу, природный газ, продукты крекинга природного газа (водороди сажа), а также водорода.
Повышение объемов переработки пылей газоочисток электропечейна 20 - 30 процентов относительно проектных показателейс повышением эффективности процесса
2".
8. После позиции 274 дополнить позицией 2741 следующего содержания:
"2741.Технология каталитического окисления аммиака кислородом воздуха при давлении 0,412 МПа (4,2 кгс/см2) (абс.) и абсорбция окислов азота конденсатом водяного парапри давлении1,0791 МПа(11 кгс/см2) (абс.) АК-72 (АК-72М)кислота азотная неконцентрированная20.15.10.112технические характеристики:LNмассовая доля азотной кислоты (НNО3) не менее 58,0 процентов.
Массовая доля окислов азота(в пересчете на N2О4)не более 0,05 процента.
Массовая доля остатка после прокаливания не более0,004 процента.
Массовая доля хлоридовв пересчете на Сl- мг/кг100 процентов НNО3, не более 10.
Требования к технологии: соответствие внедряемой технологии показателям наилучших доступныхтехнологий (ИТС НДТ 2-2019)
1 марта 2042 г.
данеобязательно,так как в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продуктапотенциал - увеличение выпуска готовой продукции. Технология подразумевает дальнейшее развитие, направленное на увеличение ресурсоэффективностии энергоэффективности,и снижение негативного воздействия на окружающую среду2".
9. После позиции 283 дополнить позицией 2831 следующего содержания:
"2831.Технология производства аммиакаиз природного газа мощностью 1360 - 2000 тонн в суткив однолинейном агрегате на базе парового каталитического риформингав прямоточной трубчатой печии вторичного паровоздушного риформингас отделением очистки и подготовкисинтез-газа,с синтезом аммиака под давлением210 - 300 ати по циркуляционной схемеаммиак безводный сжиженный маркиА, Ак20.15.10.130технические характеристики: массовая доля аммиака -не менее 99,9 процента;LNмассовая доля воды - не более0,1 процента.
Технология производства: гидросероочистка природного газа гидрированием серосодержащих компонентов газа до сероводорода и его хемосорбция, пароваяи паровоздушная конверсия природного газа, средне-и низкотемпературная конверсия оксида углерода, очистка конвертированного газа от диоксида углерода метилдиэтаноламин/Бенфильд, компрессия азотоводородной смеси. Синтез аммиака. Соответствие внедряемой технологии показателям наилучших доступных технологий (ИТС НДТ 2-2019)
1 марта 2042 г.
данеобязательно,так как в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продуктапотенциал - увеличение выпуска готовой продукции. Технология подразумевает дальнейшее развитие, направленное на увеличение ресурсоэффективностии энергоэффективности, снижение негативного воздействия на окружающую среду2".
10. После позиции 296 дополнить позицией 2961 следующего содержания:
"2961.Технология нейтрализации азотной кислоты(58 - 60 процентов) газообразным аммиакомпод давлением, близкимк атмосферному,с последующей упаркой полученного раствора до состояния высококонцентрированного плава, который подаетсяна грануляциюв гранбашню, охлаждение гранули обработка антислеживателем (АС-72)агрохимикат Селитрааммиачная марка Б20.15.33.000технические характеристики: суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азотв сухом веществе, не менее34,4 процента;LNмассовая доля воды гигроскопическойне более 0,3 процента;
массовая доля гранул размером от 2 до 4 мм не менее 80 процентов;
рассыпчатость не менее 100 процентов.
Требования к технологии: соответствие внедряемой технологии показателям наилучших доступных технологий (ИТС НДТ 2-2019)
1 марта 2042 г.
данеобязательно,так как в результате внедрения технологиибудет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продуктапотенциал - увеличение выпуска готовой продукции. Технология подразумевает дальнейшее развитие, направленное на увеличение ресурсоэффективностии энергоэффективности, снижение негативного воздействия на окружающую среду2".
11. После позиции 316 дополнить позицией 3161 следующего содержания:
"3161.Технология производства нитроаммофоскиагрохимикат нитроаммофоска (азофоска)20.15.71.000технические характеристики: фракционный состав гранул2 - 4 мм - 84 процента;LNпрочность гранул 3 - 5 мПа; рассыпчатость - 100 процентов.
Технология производства: азотнокислотное разложение фосфатного сырья с отделением тетрагидрата нитрата кальция вымораживанием, аммонизацией полученного азотнофосфорнокислого раствора, упариванием пульпы, смешением с хлористым калием и грануляцией в грануляционной башне, соответствие внедряемой технологии показателям наилучших доступных технологий (ИТС НДТ 2-2019)
1 марта 2042 г.
данеобязательно, так как в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продуктапотенциал - увеличение выпуска готовой продукции. Расширение ассортимента продукции.LNТехнология подразумевает дальнейшее развитие, направленное на увеличение ресурсоэффективностии энергоэффективности, снижение негативноговоздействия на окружающую среду
2".
12. После позиции 3543 дополнить позициями 3544 и 3545 следующего содержания:
"3544.Технология производства монокристаллического сапфира и полированных пластин из негодля производства микросветодиодовподложки на основе монокристаллов синтетического сапфира20.59.53.120чистота Al2O3:99,996процента; класс оптический;LNориентация поверхности, Cо;
угол разориентации в сторону плоскости М, градусов:0,2 ± 0,05 влево от базового среза;
угол разориентации в сторону плоскости А, градусов: ± 0,1;
направление выхода оси R:вправо от базового среза(на 3 часа);
диаметр, мм: 150 ± 0,1;
толщина, мкм: 1300 - 1310;
финальная обработка рабочей стороны: Эпи-полировка;
финальная обработка нерабочей стороны: Шлифовка;
шероховатость рабочей стороны, нм: < 0,2;
шероховатость нерабочей стороны, мкм: 0,7 - 1,3;
длина базового среза, мм:47,5 ± 1;
ориентация базового среза, градусов: A ± -0,1;
разброс по толщине, мкм:10;
локальный разброс по толщине, мкм:2 (сайт 7 х 7);
прогиб, мкм: от 0 до -7;
коробление, мкм: до 10;
качество отмывки, частицы (размером > 0,3 мкм), шт./пластину: < 50
1 июня 2035 г.
данеприменимопроект направлен на расширение экспортно ориетированного высокотехнологичного производства сапфировых пластин для светодиодов в рамках выполнения Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2020 г. № 20-р.LNСапфировые пластины являются базовым компонентом для производства твердотельных источников света - светоизлучающих диодов.Светоизлучающие диоды уже на протяжении десяти лет активно используютсяв таких применениях, как общее и автомобильное освещение, подсветка телевизоров и экранов мониторов и потребительской электроники.В среднесрочной перспективе (3 - 5 лет) ожидается запуск массового производства изделийна основе прорывной технологии - микросветодиодах
1
3545.Технология производства монокристаллови полированных пластин карбида кремниядля силовой электроникиподложкина основе монокристаллов карбида кремния (SiC);LNсоединения химические легированные, используемые в электронике
20.59.53.120диаметр полированной пластиныN-типа, мм: 150 ± 0,25;LNтолщина, мкм: 350 ± 25;
длина основного базового среза,мм: 47,5 ± 105;
ориентация основного базового среза, градусов: [11-20] ± 5;
дополнительный базовый срез: отсутствует;
ориентация поверхности: разориентированнаяна 4 градуса в направлении плоскости: ±0,5 градусов;
разброс толщины (TTV), мкм:10;
коробление (warp), мкм:40;
локальный разброс толщины (LTV), среднее значениена сайте 1 см2, мкм:2;
обработка поверхности: двусторонняя полировка, Si Face химически полированная Epi Ready;
удельное сопротивление (Resistivity),·см: 0,015 - 0,028;
микропайпы, плотность(Micropipe Density) шт./см2:5;
диаметр, мм: 50,8±0,5;
толщина, мм: 0,4 ± 0,05;
кристаллографическая ориентация: плоскость С ± 0,5°;
оптическое поглощение (альфа)на длине волны 265 нмA1:100 см-1;
обработка поверхности Al- сторона: химико-механическая полировка;N - сторона: полировка;
полуширина кривых качания:< 100 арксек;
годная зона, процентов: > 90;
краевая зона, мм: 2;
ориентация базового среза плоскость М: ± 5,0°;
длина базового среза, мм:16 ± 2,0;
прогиб, мкм:30;
коробление, мкм:30;
разброс по толщине, мкм:30
1 июня 2035 г.
данеприменимопластины карбида кремния (SiC) являются базовым компонентом для создания перспективной микроэлектронной базы для производства электромобилей,базовых станцийдля сетей 5G, спецприменений. Ожидается, что в связис взрывным ростом данных применений рынок вырастеткак минимум в 10 раз на протяжении следующих семи лет1".
13. После позиции 4193 дополнить позицией 4194 следующего содержания:
"4194.Технология производства стеклотарыбутылки стеклянные; банки стеклянные23.13.11.110;LN23.13.11.120
цвет стекла, пороки, качество отжига стекла, термостойкость, прочность и химическая устойчивость стеклотары, а также форма, вес и другие характеристики выпускаемой стеклотары соответствуют ГОСТ 32131-2021 "Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия", ГОСТ 5717.1-2021 "Тара стекляннаядля консервированной пищевой продукции. Общие технические условия", ГОСТ 32130-2013 "Межгосударственный стандарт. Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности. Технические условия", ГОСТ 15844-2014 "Межгосударственный стандарт. Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов. Технические условия"CN21 апреля 2033 г.
нетнеобязательно,так как в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной на мировом уровне промышленной продукцииформирование современной технологии производства высококачественной стеклянной тарыс низким содержанием железа и изделий нестандартной формы с использованием новейшего европейскогои российского оборудования позволит прежде всего предложить российскому потребителю отечественную, импортирующую продукцию высокого качества и широкого ассортимента (от 0,1до 5,0 л из тонкого и толстого стекла). Глобальный трендна экологичность способствует росту спроса на стеклопродукцию благодаря вторичной переработкеи минимальному загрязнению окружающей среды. Производство на территории Российской Федерации стеклотарыв соответствии с ГОСТ обеспечит потребность многих предприятий алкогольнойи безалкогольной промышленности,а также предприятий специализирующихсяна консервировании, которые в большей части заказывают стеклотаруза рубежом2".
14. После позиции 4224 дополнить позицией 4225 следующего содержания:
"4225.Технология производства цемента сухим способомпортландцемент (без минеральных добавок); портландцементс добавками по ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия"; шлако-портландцемент; сульфатостойкий портландцемент23.51.1требования к основным техническим характеристикам промышленной продукции определяются ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия",ГОСТ 33174-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования",ГОСТ 22266-2013 "Цементы сульфатостойкие. Технические условия", ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия".LNПри сухом способе приготовления шихты сушка сырья производится перед измельчением или в процессе измельчения в дробилках или мельницах с одновременной сушкой. Объем печных газов при сухом способе на 35 - 45 процентов меньше, чем при мокром, при одинаковой производительности печей.В результате при сухом способе производства снижается стоимость обеспыливания печных газов, имеются более широкие возможности использованиятепла отходящих из печи газовдля сушки сырья, что позволяет снизить общий расход топливана производство клинкера
31 декабря 2072 г.
нетнеобязательно,так как в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной на мировом уровне промышленной продукцииглавные преимущества сухого способа производства портландцементного клинкера:LNболее высокий,чем при мокром способе производства, съем клинкера с 1 м2 печного агрегата;
экономичность способа (снижение расхода топлива, энергетических затрат, себестоимости1 тонны цемента)
2".
15. После позиции 435 дополнить позицией 4351 следующего содержания:
"4351.Технология производства расходных материалов для лазерного периферийного печатающего и многофункционального печатающе-сканирующего оборудованиякартридж;LNтонерный отсек;
блок фотобарабана
28.23.25основные характеристики промышленной продукции:LNцветность печати: черно-белаяили цветная;
технология печати: лазерная (электрографическая);
объем тонерного бункера:не менее 1000 отпечатковпри 5-процентом заполнении;
ресурс фотобарабана:не менее 4000 отпечатков;
ресурс совмещенного картриджа (тонер бункер + фотобарабан):не менее 1000 отпечатков при5-процентном заполнении.
Требования к способу производства промышленной продукции: производство изделий с применением автоматических производственных комплексов, систем прослеживаемости и цифровым управлением высокотехнологичным производством;
освоение производства пластиковых деталей;
освоение производства валов. Например, фотобарабан, вал первичного заряда, магнитный вал;
освоение роботизированной сборки картриджей, включая заполнение тонерных бункеров, установку микросхемы контроля печати;
контроль качества продукции
31 декабря 2031 г.
даобязательновысокий потенциал развития технологии обеспечивается за счет возможности создания широкой продуктовой линейки расходных материаловдля печатных устройствкак отечественного, так и импортного производства.LNВнедрение технологии обеспечит развитие сопутствующих отраслейв Российской Федерации, таких как литье пластика, производство металлических валов, производство радиоэлектронных комплектующих
2".
16. После позиции 5712 дополнить позициями 5713 и 5714 следующего содержания:
"5713.Технология производства вирусно-бактериального фильтрующего элементафильтры дыхательные вирусно-бактериальныедля медицинского оборудования;LNсредства индивидуальной защиты класса FFP2 и FFP3
32.50.13.190предназначены для предупреждения перекрестного инфицирования пациентовчерез наркозно-дыхательную аппаратуру. Совместимостьсо всеми типами отечественныхи зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (стандартные коннекторы 22М/15F и 22F/15М). Поддержание уровня влажности и температуры вдыхаемого воздуха. Эффективность задержки бактерий и вирусов не менее 99,99 процента.Наличие тепловлагообменникапри необходимости.LNНаличие клапана выдоха.Работа в условиях повышенныхи пониженных температур(40°С - 70°С). Защищающей частью является фильтрующий материал электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон.
Класс фильтрации FFP2 и FFP3,в зависимости от выполняемых задач
31 декабря 2032 г.
данеприменимопроизводимая промышленная продукцияв перспективе подлежит совершенствованию,в том числе за счет совершенствования методов производства,с добавлением новых уникальных свойств,а также расширения продуктовой линейки, например, за счет фильтров лабораторного назначения1
5714.Технология управления турбиной аппарата искусственной вентиляции легких (газодувкой)и ее реализацияв программном обеспечении режимов аппарата искусственной вентиляции легких; технология производства турбинного аппарата искусственной вентиляции легкихавтономный турбинный аппарат искусственной вентиляции легких для использования при транспортировке пациентовс дыхательной недостаточностью во всех видах транспортаи в широком диапазоне климатических условий, который работаетв режимах инвазивнойи неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также обеспечивает кислородную терапию с высокой скоростью потока32.50.21.122измерение давлений и потоковв широких диапазонах, с высоким временным разрешением и высокой точностью (объем вдоха 20 - 2000 мл; положительное давление в конце выдоха0 - 30 см вод. ст.; давлениена вдохе 5 - 60 см вод. ст.; пиковый поток >200 л/мин; частота вентиляции 3-80 мин-1);LNформирование воздействийна исполнительных устройствах аппарата искусственной вентиляции легких для реализации режимов и методов искусственной вентиляции легких (CMV(VG/PC), AC(VG/PC), SIMV(VG/PC)+PS, CPAP+PS, NIV, BiLevel, Backup для всех режимов, чувствительных к апноэ);
обеспечение защиты аппаратаот климатических и механических воздействий;
пользовательский интерфейс, адаптированный для работы медицинского персонала в экстремальных условиях;
длительное время автономной работы устройства от аккумулятора;
разработка и серийное производство с максимальным возможным использованием собственных производственных мощностей и отечественной элементной базы
31 декабря 2032 г.
данеприменимомодификация и совершенствование несомненно возможныи будут востребованыв будущем в части усовершенствования программного обеспечения, компонентов, ассортимента дополнительных принадлежностей, технологии искусственной вентиляции легкихи технологии производства1".
____________