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 |
- 19.05. Unreal Engine – vizualizace
- 21.05. AutoCAD – kurz pro pokročilé
- 21.05. Autodesk Maya – pokročilé techniky renderování
- 25.05. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
- 25.05. Blender – pokročilé materiály a renderování
- 26.05. Webinář: Revolutionizing CAE with meshless simulation
- 27.05. Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)
- 27.05. Školení pro metrology - Nejistoty měření
- 28.05. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
- 29.05. Autodesk Fusion 360 – pro uživatele Autodesk Inventor
Aktuální články
- Nová autonomní elektroformule týmu EFORCE Prague Formula
- Epson SureColor SC‑F20000 zvyšuje produktivitu průmyslové sublimace barvivem
- Realizujeme projekty na škole s využitím 3D tisku, 12. díl
- Početná skupina vystavovatelů na Make-to-Order Days
- Lumion 2026 - Novinky souhrnně
- Dell Pro 5 Micro: Copilot+ PC připojí až pět monitorů
- Odolná mobilita s tabletem G140 Copilot+ a technologií AMD
- Odborný seminář MCAE – 3D tisk pro výrobu
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
