top of page
Steinbocke_edited.png

Kariéra

Kontaktovať

Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2)_edited.jpg

ENG

Flag_of_Germany_edited.jpg

DE

Flag_of_Spain.svg.png

ESP

download.png

FR

Flag_of_Slovakia.svg.png

SK

Mountain Sunset View
ec4d2657-0647-4e80-8cb7-347217876d23_edited.jpg

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.

​

21b378f5-0556-4567-ba95-56f593896de8.png

 

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.

a6a349c8-2b69-465d-8843-bbe679fcc54c_edited.jpg

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

Photo 26.03.2025, 12 34 29.jpg

Poďme sa socializovať

  • X
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • ChatGPT Image Mar 21, 2026, 04_49_35 PM_edited
  • LinkedIn
  • Xing
  • Instagram
  • Facebook

© 2026 Všetky práva vyhradené. Steinböcke Materials Research & Consulting

Právne upozornenie ¦ Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

bottom of page