Partneři Projektu CAD
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11.11. Autodesk Inventor – kurz pro středně pokročilé (modelování součástí a plochy)...
- 11.11. Trimble SketchUp – základní kurz
- 13.11. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
- 13.11. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
- 18.11. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
- 18.11. Autodesk Maya – pokročilé techniky renderování
- 18.11. Školení pro metrology - Měření tvrdosti kovových materiálů
- 19.11. Školení pro metrology - Metrolog organizace
- 20.11. Sheet Metal Design
- 21.11. Autodesk Inventor – návrh trubek a potrubí (Tube and Pipe Design)
Aktuální články
- Trimble představil vylepšení pro spolupráci ve SketchUpu
- HSF System automatizuje projekční procesy pomocí BIM a umělé inteligence
- Simulace proudění a její prezentace pomocí VR
- Nová verze čteček čárových kódů WEROCK Rockscan PX3000
- Creaform rozšiřuje nabídku o řadu HandySCAN 3D|PRO
- Zoner Studio vylepšuje každodenní práci s fotkami
- VARS dodal Vysočině digitální systém správy silnic
- Navrhni si svou firmu s využitím PLM, BIM a VR
Izraelští vědci dosáhli průlomu v 3D tisku skla |
| Úterý, 14 Říjen 2025 23:34 | |
|
Ve studii nedávno publikované v časopise Materials Today popisují vědci Amir Reisinger, Natanel Jarach a prof. Shlomo Magdassi z Chemického institutu svou průlomovou technologii. Tento proces využívá světlo k vyvolání chemické reakce ve směsi vody, alkoholu a rozpustného křemičitého materiálu, jejímž výsledkem je gel. Po zahřátí gelu vzniká sklo. Materiál je kompatibilní se standardními 3D tiskárnami s digitálním zpracováním světla (DLP) a po jednoduchém zpracování při teplotě 250 °C lze z něj vyrábět předměty o velikosti několika centimetrů s mírnou průhledností. Tato teplota je nižší než minimálně 1000 °C, která je typická pro výrobu skla. Sklo je nepostradatelné pro vše od optických vláken, která přenášejí internetový provoz, až po mikrofluidní čipy v lékařské diagnostice. Tým doufá, že jeho objev rozšíří možnosti 3D tisku skla pro výrobu komponentů na míru v oblastech, jako je optika (přizpůsobitelné mikročočky, filtry a vlnovody), biomedicínské inženýrství (implantovatelné zařízení, podpory a platformy typu „lab-on-a-chip“) a mikrofluidika (přesné skleněné kanálky pro testování léků a chemický výzkum). Podle prof. Magdassiho je sklo jedním z nejstarších materiálů lidstva, ale tento způsob jeho zpracování ho přivádí do 21. století. Tím, že 3D tisk skla činíme čistším a univerzálnějším, otevíráme dveře aplikacím, které se dotýkají všech aspektů moderního života.
Mohlo by vás zajímat:
|







Vědci z
