Den otevřených dveří 19. 9. 2026
V sobotu 19. září 2026 se v Dobřanech otevřou dveře výzkumné organizace COMTES FHT ... více
![]()
Číslo projektu: |
101294194 |
|
|
LKR LEICHTMETALLKOMPETENZZENTRUM RANSHOFEN GMBH |
|
|
THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD FCT SYSTEME GMBH CAMEX, SPOL. S R.O. KIESELSTEIN INTERNATIONAL GMBH VOESTALPINE BOHLER WELDING GERMANY GMBH INOVA LAB SRL VOESTALPINE METAL FORMING GMBH Frentech Aerospace s.r.o. BRIMATECH RESEARCH GMBH CALIFORNIA METALS GMBH REDLINK GMBH EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING JOINING AND CUTTING ZABALA INNOVATION CONSULTING SA COMTES FHT a.s. |
| Třetí strana: |
VOESTALPINE POLYNORM GMBH & CO. KG |
| Zahájení: |
06/2026 |
Ukončení: |
05/2029 |
Rozpočet: |
9 157 078,25 EUR |
Obsah projektu: |
Procesní řetězec na úrovni TRL7 ověří tři průmyslové demonstrační projekty: protipožární přilba, dvě konstrukce kosmického podvozku a servisní otvor letadla. Projekt EMPowerMet tak dokazuje proveditelnost nahrazení konvenčních procesů s vysokou spotřebou fosilních paliv alternativami poháněnými elektřinou a mechanicky. Projekt EMPowerMet přímo přispívá ke strategickým cílům EU tím, že snižuje emise skleníkových plynů, zlepšuje efektivitu využívání zdrojů a posiluje odolnost průmyslu. Projekt posiluje pozici Evropy jako lídra v oblasti udržitelného zpracování titanu a připravuje půdu pro širší zavádění čistých technologií v energeticky náročných odvětvích. |
Webové stránky: |
Číslo projektu: |
101227691 |
|
|
KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN |
|
|
HELMHOLTZ-ZENTRUM HEREON GMBH POLITECNICO DI MILANO CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA LINKOPINGS UNIVERSITET FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG COMTES FHT a.s. |
| Partneři: |
PLANSEE SE Freemelt AB 6K Additive VBN Components AB CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA Novatron Fusion Group AB TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY |
| Zahájení: |
01/2026 |
Ukončení: |
12/2029 |
Příspěvek EU: |
2 688 672,96 EUR |
Obsah projektu: |
Materiály, které odolávají extrémnímu teplu, tlaku a korozi, jsou pro energetický, letecký a odvětví čistých technologií nepostradatelné. Wolfram vyniká ve všech těchto oblastech, avšak jeho průmyslové využití je omezeno křehkostí a mimořádně vysokou teplotou tání, což ztěžuje jeho zpracování konvenčními metodami. Projekt ElectronsMatter, podporovaný programem Marie Skłodowska-Curie Actions, se s touto výzvou vypořádává pomocí fúze v práškovém loži s elektronovým paprskem. Jedná se o špičkovou techniku aditivní výroby. Kombinací počítačového modelování, monitorování v reálném čase a analýzy mikrostruktury si projekt klade za cíl vyrábět husté wolframové součásti bez trhlin. Projekt také školí mladé vědce v oblasti udržitelné výroby a pomáhá tak zajistit vedoucí postavení Evropy v oblasti pokročilých materiálů a ekologických technologií. |
Cíl projektu: |
Tento projekt využívá technologii fúze práškového lože elektronovým paprskem (PBF-EB), což je technologie aditivní výroby s jedinečnými schopnostmi pro zpracování žáruvzdorných materiálů, jako je wolfram. Díky kombinaci výpočetního modelování, pokročilé charakterizace, návrhu procesů, nových metod monitorování v průběhu výroby a analýzy mechanického chování si projekt ElectronsMatter klade za cíl vyvinout optimalizované strategie pro výrobu hustých, beztrhlinových wolframových komponent se složitými geometriemi. Síť se bude zabývat klíčovými výzvami, jako je vznik defektů, vývoj mikrostruktury a monitorování procesu, čímž podpoří inovace v oblasti aditivní výroby a návrhu materiálů. Dále bude zkoumána možnost opětovného použití materiálu, což zvýší udržitelnost celého procesu. Projekt ElectronsMatter spojuje odborné znalosti předních akademických a průmyslových partnerů s cílem vychovat novou generaci materiálových vědců. Doktorandi budou těžit z mezioborového výzkumu, stáží v průmyslu a špičkového vzdělávání v oblasti udržitelnosti, inovací a pokročilé výroby. To je v souladu s pracovním programem MSCA, neboť projekt podporuje rozvoj dovedností potřebných pro zelenou a digitální transformaci a posiluje konkurenceschopnost Evropy v oblasti udržitelných výrobních technologií. Řešením technických, environmentálních a společenských výzev v oblasti aditivní výroby (AM) projekt ElectronsMatter nejen posune materiálové vědy vpřed, ale také připraví pracovní sílu připravenou na budoucnost, která bude schopna splnit požadavky rychle se vyvíjejícího průmyslového prostředí. |
Webové stránky: |
Číslo projektu: |
101122327 |
|
|
Technische Universität Graz |
|
|
Helmholtz-Zentrum Berlin fur Materialien und Energie GmbH Joanneum Research Forschungsgesellschaft GmbH Consiglio Nazionale delle Ricerche Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives INO GmbH Halocell Europe SRL temicon GmbH bifa Umweltinstitut GmbH FILBAU, s. r. o. Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. COMTES FHT a.s. |
| Zahájení: |
01/2024 |
Ukončení: |
06/2027 |
Rozpočet: |
4 994 686,25 EUR |
Obsah projektu: |
Metalhalogenidové perovskitové solární články, které jsou chváleny pro svou vysokou účinnost, čelí zásadnímu problému: jejich nejúčinnější absorbéry obsahují toxické olovo. Perovskity halogenidů cínu sice nabízejí bezpečnější alternativu, jejich širokému rozšíření však brání nízká účinnost a problémy se stabilitou, které jsou navíc umocněny obtížemi při výrobě ve velkém měřítku. V této souvislosti se projekt SMARTLINE-PV financovaný EU zaměřuje na rozvoj bezolovnatých perovskitů halogenidů cínu. Prostřednictvím inovativní krystalizace za asistence plazmatu je cílem projektu zvýšit účinnost a stabilitu, které jsou pro velkovýrobu klíčové. Přizpůsobené mezivrstvy a flexibilní koncepce zařízení dále optimalizují výkon. Předpokládaná účinnost 25 % způsobí revoluci ve fotovoltaickém průmyslu a sníží spotřebu energie a náklady. Se zaměřením na ekologický design a cirkulární charakter má SMARTLINE-PV za cíl podpořit evropský fotovoltaický sektor, zejména v aplikacích integrovaných do budov. |
Webové stránky: |
|
Číslo projektu: |
101186758 |
|
|
Vysoké učení technické v Brně |
|
|
COMTES FHT a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lithoz GmbH České vysoké učení technické v Praze |
| Zahájení: |
03/2025 |
Ukončení: |
02/2029 |
Rozpočet: |
2 894 306,25 EUR |
Obsah projektu: |
Tradiční motory jsou složitá vícesložková zařízení, která se obtížně vyrábějí a recyklují. Navíc jsou těžké a velké a mají sníženou energetickou účinnost. To omezuje výkonnost jimi poháněných mechanických systémů. K vyřešení tohoto problému je zapotřebí nový druh aktuátoru, který účinně generuje mechanický pohyb a energii. Projekt BiCeps financovaný EU si klade za cíl vyřešit tuto výzvu zkonstruováním a výrobou robustních aktuátorů, které mohou napodobit sílu, přesnost, rychlost, poddajnost a spolehlivost přirozeného svalového pohybu. Pomocí pokročilých technik 3D tisku kombinuje projekt BiCeps silné materiály, které se po spuštění smršťují podobně jako skutečné svaly, a vytváří tak výkonné aktuátory. Tato technologie by mohla nahradit tradiční motory a motůrky v mnoha průmyslových odvětvích a nabídnout větší flexibilitu a efektivitu. |
Webové stránky: |
Číslo projektu: |
101178524 |
|
|
OnderzoeksCentrum voor de Aanwending van Staal/ArcelorMittal Global R&D Gent (B) |
|
|
Universiteit Gent (B) Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (DE) RWTH Aachen University (DE) Universität des Saarlandes (DE) Eurice - European Research and Project Office GmbH (DE) Technische Universiteit Delft (NL) COMTES FHT a.s. (CZ) |
| Zahájení: |
10/2024 |
Ukončení: |
09/2028 |
Rozpočet: |
4.5 milionů EUR |
Obsah projektu: |
Projekt se zaměřuje na stanovení podmínek pro bezpečné využití zelených konstrukčních ocelí bez nutnosti využívat kritické strategické prvky. Tento výzkum je zaměřen na použití ocelí od střední pevnosti (S355) až po ultra-vysokopevnostní oceli (S960) v evropské infrastruktuře. Klíčovým aspektem je zajištění spolehlivosti svařovaných spojů, zejména tepelně ovlivněné oblasti (HAZ). Jedním z klíčových cílů projektu je vývoj nových ekologických ocelových slitin vyrobených s vyšším podílem recyklovaného materiálu. To přináší výzvy v oblasti svařování a mechanických vlastností, zejména ve svarech, kde může zvýšená přítomnost reziduálních prvků (např. Cu, Ni, Cr) ovlivnit pevnost a houževnatost materiálu. Projekt využívá pokročilé nástroje jako strojové učení a numerické simulace pro přesné řízení mikrostruktury a predikci materiálového chování během zpracování. |
Webové stránky: |
MOWSES: Multi-Faceted Assessment and Optimization of Welded Structural Green Steel Plates for Use in European Sustainable Infrastructure | MOWSES |
V sobotu 19. září 2026 se v Dobřanech otevřou dveře výzkumné organizace COMTES FHT ... více
Naše společnost i v letošním roce sponzorovala závod cyklistického poháru Plzeňského kraje XCO 2026, který se konal v Přešticích na závodišti Prior. ... více