Бесплатная техническая библиотека
Справочник кроссвордиста. Быстрый поиск слова по маске. Нобелевские лауреаты. Экономика
Справочник кроссвордиста / Алфавитный указатель

Комментарии к статье
Наука, образование, медицина / Наука и образование / Нобелевские лауреаты. Экономика
(3)
МИД - 1977 г, (1/2 премии)
НЭШ - 1994 г. (совместно с Хархианьи и Зельтеном)
СЕТ - 1998 г., за вклад в экономический анализ благосостояния населения
(4)
АЛЛЕ - 1988 г.
КОУЗ - 1991 г.
НОРТ - 1993 г. (совместно с Фоуджелом)
УЛИН - 1977 г. (1/2 премии)
ФРИШ - 1969 г. (совместно с Тинбергеном)
ХИКС - 1972 г. (совместно с Эрроу)
ШАРЯ - 1990 г. (1/3 премии), за новаторскую работу по теории финансов
ЭНГЛ - 2003 г. (совместно с Грэйнджером), за построение экономических моделей, прогнозирующих будущее
(5)
ВИКРИ - 1996 г.
ДЕБРЕ - 1983 г.
КЛЕЙН - 1980 г.
ЛУКАС - 1995 г.
ЛЬЮИС - 1979 г. (1/2 премии)
СОЛОУ - 1987 г., за вклад в теорию экономического роста
СПЕНС - 2001 г. (совместно с Акерлофом и Стиглицем)
СТОУН - 1984 г.
ТОБИН - 1981 г.
ХАЙЕК - 1974 г. (1/2 премии совместно с Мюрдалем)
ШУЛЬЦ - 1979 г. (1/2 премии)
ЭРРОУ - 1972 г. (совместно с Хиксом)
(3)
БЕККЕР - 1992 г.
ВЕРНАЯ - 2002 г.
КУЗНЕЦ - 1971 г.
МЕРТОН - 1997 г.
МИЛЛЕР - 1990 г. (1/3 премии), за новаторскую работу по теории финансов
САЙМОН - 1978 г.
СКОУЛЗ- 1997 г.
ХЕКМАН - 2000 г. (1/2 премии)
(7)
АКЕРЛОФ - 2001 г. (совместно с Спенсом и Стиглицем)
ЗЕЛЬТЕН - 1994 г. (совместно с Харшаньи и Нэшем)
КАНЕМАН - 2002 г.
КУПМАНС - 1975 г. (совместно с Канторовичем)
МАНДЕЛЛ - 1999 г.
МИРРЛИЗ - 1996 г.
МЮРДАЛЬ - 1974 г. (1/2 премии совместно с Хайеком)
СТИГЛЕР - 1982 г.
СТИГЛИЦ - 2001 г. (совместно с Спенсом и Акерлофом)
ФОУДЖЕЛ - 1993 г. (совместно с Нортом)
ФРНДМЕН - 1976 г.
(8)
БЬЮКЕНЕН - 1986 г.
ЛЕОНТЬЕВ - 1973 г.
МАРКОВИЧ - 1990 г. (1/3 премии), за новаторскую работу по теории финансов
ХАРШАНЬИ -1994 г. (совместно с Нашем и Зельтеном), за новаторский анализ равновесия в теории игр с противоположными интересами
ХОВЕЛЬМО - 1989 г.
(9)
ГРЕЙНДЖЕР - 2003 г. (совместно с Энглом)
МАКФАДДЕН - 2000 г. (1/2 премии)
МОДИЛЬЯНИ - 1985 г., за анализ поведения людей в отношении сбережений
СЭМЮЭЛСОН - 1970 г.
ТИНЬЕРГЕН - 1969 г. (совместно с Фришем)
(10)
КАНТОРОВИЧ - 1975 г. (совместно с Купмансом), за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов
Поиск слова для решения кроссворда:
Заменяйте каждую неизвестную букву символом *. Например, соб*ка, *ошка, мы**а. Пары е - ё, и - й приравниваются.
Смотрите другие статьи раздела Справочник кроссвордиста.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Не вся растительная пища полезна для психики
10.09.2026
Растительная пища традиционно считается одной из основ здорового рациона, поэтому специалисты по питанию обычно рекомендуют чаще включать в меню овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и другие продукты растительного происхождения. Однако важна не только принадлежность пищи к растительной категории, но и способ ее обработки, количество сахара и другие характеристики рациона. Исследование иранских ученых показывает, что разные варианты растительного питания могут по-разному отражаться на психологическом состоянии человека.
К такому выводу пришли исследователи из Исфаханского университета медицинских наук. Они изучали взаимосвязь между характером питания и эмоциональным состоянием взрослых людей, уделяя особое внимание симптомам депрессии и тревожности. Результаты работы были опубликованы в научном журнале PLOS One. При этом специалисты не утверждали, что отдельные продукты непосредственно вызывают депрессию: речь шла о статистической связи между определенными пищевыми привычками и сос ...>>
Подвесной робот Stringman для уборки комнаты
10.09.2026
Домашняя робототехника в основном развивается вокруг двух привычных направлений: роботов-пылесосов и многофункциональных гуманоидных машин. Но далеко не все задачи требуют колесной платформы или сложного человекоподобного механизма. Инженер Натаниэль Нифонг (Nathaniel Nifong), основатель стартапа Newfangled, предложил необычную альтернативу - подвесного робота Stringman, способного перемещаться над полом и самостоятельно собирать разбросанные предметы.
Вместо того чтобы передвигаться по поверхности помещения, Stringman использует принцип, знакомый по тросовым системам камер Spidercam, применяемым на стадионах. В четырех верхних углах комнаты устанавливаются натяжные блоки, от которых к центральному рабочему модулю идут тонкие, но прочные тросы. Изменяя их натяжение, система может перемещать манипулятор практически в любую точку обслуживаемого пространства.
Такое решение позволяет обойти некоторые ограничения традиционных роботов на колесах. Подвесной механизм не сталкивается с пр ...>>
Микрогравитация не ослабляет сердечные клетки
09.09.2026
Продолжительное пребывание в космосе подвергает человеческий организм воздействию условий, с которыми он никогда не сталкивается на Земле. Микрогравитация изменяет распределение жидкостей, способствует потере костной и мышечной массы, а космическое излучение способно повреждать ДНК. Особое значение для будущих длительных экспедиций имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Новый эксперимент с мышами на борту Международной космической станции показал, что клетки сердечной мышцы могут сохранять силу сокращения даже после нескольких недель пребывания в микрогравитации.
Исследователи давно наблюдают за тем, каким образом отсутствие привычной земной гравитационной нагрузки отражается на организме. В космосе жидкости перераспределяются в сторону верхней части тела, позвоночник немного растягивается, из-за чего рост временно увеличивается, а скелетные мышцы постепенно теряют массу и силу. Однако сердечная мышца работает в несколько иных условиях, поэтому специалисты Чикагского университ ...>>
Случайная новость из Архива Разработан ультрачистый графит
13.09.2024
Графит - это кристаллическая форма углерода, которая находит применение в самых разнообразных высокотехнологичных областях. Он используется в производстве аккумуляторов, смазочных материалов, полупроводников и даже в аэрокосмической отрасли. Однако достижение высокой степени чистоты графита всегда представляло собой серьезную задачу. Обычно стандартные методы, такие как флотация, кислотное выщелачивание и термическая очистка, позволяют достичь чистоты материала на уровне 80-90%. Но недавно китайские ученые сделали важный прорыв, предложив метод, который позволяет очистить графит до почти абсолютных 99,99995%.
Исследователи из компании China Minmetals разработали инновационную технологию очистки графита, которая основана на сочетании физико-химических процессов с применением экстремально высоких температур и ультравысокого вакуума. Этот подход оказался гораздо более эффективным по сравнению с традиционными методами. В результате чистота графита может быть увеличена с 95% до рекордных 99,99995%. Кроме того, новый метод отличается большей экономической эффективностью, что делает его потенциально применимым в промышленных масштабах.
Графит с такой высокой степенью очистки имеет ряд уникальных характеристик, которые делают его незаменимым в ряде высокотехнологичных отраслей. Ультрачистый графит обладает повышенной устойчивостью к коррозии, выдерживает экстремальные температуры, а также характеризуется высокой электропроводностью и химической стабильностью. Эти качества делают его идеальным материалом для производства сложных и высокоточных компонентов, таких как полупроводники, элементы аэрокосмических систем и сверхпроводники.
В частности, графит с чистотой более 99,99% востребован при производстве отрицательных электродов для аккумуляторов, что особенно актуально в условиях растущего спроса на электротранспорт. Кроме того, ультрачистый графит находит применение в интегральных схемах, микросхемах и других компонентах для электронной промышленности, где важна не только надежность, но и устойчивость к воздействию внешних факторов.
Несмотря на то, что технология пока находится на стадии тестирования, она уже привлекает внимание своей коммерческой перспективой. Если удастся масштабировать процесс очистки графита до промышленного уровня, это может значительно изменить рынок высокочистых материалов. Китай, который активно развивает эту технологию, стремится снизить зависимость от импорта графита и укрепить свои позиции на глобальном рынке. На сегодняшний день компания China Minmetals владеет крупным месторождением графита в провинции Хэйлунцзян и планирует использовать свой завод мощностью 200 000 тонн в год для переработки этого материала.
Применение ультрачистого графита охватывает широкий спектр инновационных секторов. Аэрокосмическая отрасль нуждается в материалах, способных выдерживать высокие температуры и экстремальные условия. Полупроводниковая промышленность и производство сверхпроводников требуют максимальной стабильности и надежности используемых компонентов. Высокочистый графит может также использоваться в энергетике, в том числе для создания более эффективных и долговечных батарей, что открывает новые возможности для развития возобновляемых источников энергии.
Разработка технологии получения ультрачистого графита - это важный шаг вперед для материаловедения и высокотехнологичной промышленности. Если удастся успешно внедрить этот процесс в промышленное производство, это может существенно повлиять на рынок высококачественных материалов, особенно в таких ключевых областях, как электроника, аэрокосмическая промышленность и энергетика. Инновационная технология очистки, предложенная китайскими учеными, обещает сделать графит еще более востребованным и многофункциональным материалом для будущих поколений технологий.
|
Другие интересные новости:
▪ Визит доктора
▪ Поздний ужин вредит памяти
▪ Гиперзвуковая аэродинамическая труба JF-22
▪ Самый мощный в мире лазер
▪ Технология создания искусственных совместных селфи
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Усилители мощности. Подборка статей
▪ статья Как знал он жизнь, как мало жил. Крылатое выражение
▪ статья Насколько поднялся бы уровень океана, если бы растаяли ледники Антарктиды и Гренландии? Подробный ответ
▪ статья Выдвижной бардачок для мотоцикла. Личный транспорт
▪ статья Самодельная миниатюрная светодиодная цокольная лампа. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Шахматы и инерция. Физический эксперимент
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026