

Martin Blaško, PhD
Informatika a teoretická chémia
Email:
Oblasti skúseností a odbornosti
-
Umelá inteligencia
-
Superpočítač
-
Kvantová a molekulárna mechanika
-
Cloudová automatizácia
O mne
Martin Blaško získal doktorát z fyzikálnej a teoretickej chémie na Univerzite Komenského v Bratislave (Slovensko). Jeho odbornosť spočíva v pokročilých výpočtových prístupoch vrátane kvantovej mechaniky (QM) a molekulárnej mechaniky (MM), ktoré aplikuje na predpovedanie, návrh a optimalizáciu materiálov, ktoré zohrávajú ústrednú úlohu v priemyselných inováciách. Jeho práca premosťuje základnú teóriu a praktické aplikácie, čo umožňuje presné poznatky o správaní a výkonnosti materiálov na atomistickej úrovni.
Popri výskumných príspevkoch v Európskej organizácii pre jadrový výskum (Francúzsko – Švajčiarsko) sa Martin Blaško aktívne podieľa na vývoji slovenského superpočítača. Viedol projekty zamerané na spracovanie a optimalizáciu pokročilých materiálov v Národnom superpočítačovom centre IT4Innovations (Česká republika). Vykonal tiež vysoko presné výpočty elektrického dipólového momentu elektrónu (eEDM) na Univerzite v Groningene (Holandsko), pričom priniesol výsledky s významným významom pre priemyselné odvetvia pracujúce s materiálmi vzácnych zemín, kovmi platinovej skupiny, katalyzátormi ťažkých prvkov a pokročilými magnetickými a spintronickými systémami.
Vďaka svojim multidisciplinárnym znalostiam v oblasti výpočtovej chémie a vysokovýkonných výpočtov prispieva Martin Blaško k racionálnemu návrhu materiálov novej generácie a urýchľuje inovácie v sektoroch, kde sú presnosť, efektívnosť a prediktívne schopnosti kľúčové.
Relevantné projekty (vybrané)
Technologická aplikácia
Stručný popis
Katalýza
V priemyselných aplikáciách je katalýza nevyhnutná pre výrobu palív, chemikálií a materiálov, ako sú polyméry, hnojivá a liečivá. Zlepšuje účinnosť procesov zvýšením selektivity reakcií, znížením nežiaducich vedľajších produktov a maximalizáciou výťažku – čo priamo znižuje výrobné náklady.
Z hľadiska udržateľnosti hrá katalýza kľúčovú úlohu pri znižovaní vplyvu na životné prostredie. Umožňuje čistejšie procesy, znižuje emisie skleníkových plynov a je základom technológií, ako sú systémy na reguláciu emisií a premena obnoviteľnej energie.
Nižšie uvedený obrázok zodpovedá molekulárnej simulácii, ktorú vykonal Martin Blaško na nanočasticiach zlata. V priemysle vykazujú nanočastice zlata jedinečnú aktivitu a selektivitu, ktoré silne závisia od interakcií ligand-kov. Hlboké pochopenie takýchto interakcií je nevyhnutné pre prispôsobenie povrchových vlastností vrátane adhézie, odolnosti voči korózii, zmáčavosti a chemickej selektivity.

Molekulárna simulácia zlatých nanočastíc.
Spracovanie polymérov
Zosieťovanie je proces, pri ktorom sa polymérne reťazce chemicky alebo fyzikálne spájajú a vytvárajú trojrozmernú sieť. Táto transformácia mení materiály z mäkkých a flexibilných na pevnejšie a stabilnejšie štruktúry so zvýšeným výkonom.
V priemysle je zosieťovanie nevyhnutné, pretože výrazne zlepšuje mechanickú pevnosť, tepelnú stabilitu a odolnosť voči chemikáliám a rozpúšťadlám. Riadením stupňa zosieťovania môžu výrobcovia prispôsobiť vlastnosti materiálu tak, aby spĺňali špecifické priemyselné požiadavky.
Obrázok nižšie zobrazuje modelovanie polyetylénových reťazcov zosieťovaných vybranými atómami kovov, prácu Martina Blaška. V tomto prístupe sa predpovedá, ako možno strategicky zaviesť kovy na vytvorenie stabilných trojrozmerných sietí pre vysokovýkonné aplikácie vrátane odolných náterov, pokročilých obalov, konštrukčných komponentov a špecializovaných systémov v automobilovom, elektronickom a energetickom priemysle.
Molekulárna simulácia polyetylénových reťazcov zosieťovaných vybranými atómami kovov.

Suggested material
Zrýchlenie priemyslu prostredníctvom superpočítačov.
Spracovanie vodivých polymérov.
Zrýchlenie priemyslu prostredníctvom superpočítačov nanovo definuje vývoj a spracovanie vodivých polymérov, triedy materiálov s rastúcim významom v modernom priemysle. Vodivé polyméry, ktoré sa široko používajú v aplikáciách, ako je flexibilná elektronika, skladovanie energie, senzory a elektromagnetické tienenie, kombinujú elektrickú funkčnosť s všestrannosťou tradičných plastov. Pokročilé výpočtové nástroje umožňujú presné modelovanie vzťahov medzi ich štruktúrou a vlastnosťami, čo umožňuje optimalizáciu spracovateľských techník a výkonu bezprecedentnou rýchlosťou. Táto integrácia superpočítačov s materiálovým inžinierstvom vedie k efektívnejším výrobným postupom, zlepšenej spoľahlivosti materiálov a rýchlejším inováciám vo vysoko výkonných priemyselných aplikáciách.
Martin Blaško má rozsiahle skúsenosti s vedením projektov zameraných na spracovanie vodivých polymérov, pričom využíva pokročilé možnosti superpočítača Národného superpočítačového centra IT4Innovations, ktoré sa nachádza v Českej republike.
Kvantový superpočítač v Národnom superpočítačovom centre IT4Innovations




