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 |
| 31 |
- 31.08. Autodesk Inventor – kurz pro středně pokročilé
- 02.09. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
- 02.09. Unreal Engine – vizualizace
- 03.09. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
- 05.09. AutoCAD 2013 - základní kurz
- 07.09. Autodesk Inventor – základní kurz
- 07.09. AutoCAD Electrical – základní kurz
- 07.09. AutoCAD Electrical – základní kurz
- 10.09. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
- 10.09. AutoCAD kurz – vytváření a prezentace 3D modelů
Aktuální články
- Výzva k účasti v soutěži o výzkumnou cenu „Fritz Studer Award 2026“
- Nový CleveRA Car EVO má vyšší rozlišení i skenovací frekvenci
- DT – Výhybkárna a strojírna digitalizuje 70 let historie výroby výhybek
- FANUC spouští iniciativu integrovaných 5osých technologií pro zefektivnění výroby složitých dílů
- SHINING 3D uvedla bezdrátový systém EinScan Trak
- Mezi finalisty soutěže YII Awards 2026 jsou i projekty z Česka
- Materiál PLA-HF pro vysokorychlostní 3D tisk od eSUN
- Realizujeme projekty na škole s využitím 3D tisku, 15. díl
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
