工業材料雜誌 10月「AI世代高效散熱材料與熱管理技術」及「紡織產業之永續機能特化品技術」專題

 

刊登日期:2026/10/5
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AI高功率晶片之先進散熱材料與熱管理技術發展    
人工智慧與高效能運算的快速發展,單晶片功耗持續攀升,傳統氣冷逐漸逼近散熱極限,熱管理技術亦由傳統冷板式直接液冷,逐步朝微通道冷板、微通道蓋板及微流體冷卻演進,其開發重點皆在於讓冷卻介質更接近熱源、縮短熱傳路徑並降低介面熱阻。本期「AI世代高效散熱材料與熱管理技術」專題,介紹工研院透過矽樹脂分子結構、交聯密度、粉體表面處理與粒徑級配等方式,建立不同模數與導熱特性的導熱凝膠技術,其中高導熱配方之導熱係數可達35.5 W/m·K,以及開發Ga-In-Sn-Bi-Graphene與In-Bi-Sn-Graphene-BN複合材料,在導熱係數達36 W/m·K以上時,也能進一步兼顧施工性與長期界面可靠度。工研院建立的冷卻液特性評估平台,包含材料相容性、加速老化與系統級散熱驗證,可以確保實際設備長期運轉的穩定性。綜觀而言,AI晶片散熱正由單一散熱元件效能提升,逐步走向晶片、熱介面材料、冷卻流道與冷卻介質的整體最佳化。未來如何同步降低熱阻、縮短熱傳距離、提升能源效率並確保長期可靠度,將成為下一世代AI高功率運算持續發展的重要關鍵。
 
低碳、循環與高機能:紡織特用化學品技術新藍圖
面對氣候變遷、淨零排放與循環經濟快速發展,低碳與永續已成為紡織化學品創新的重要驅動力。在紡織染整工序中,傳統精練、染色及分段、多浴的後整理加工存在著耗能及耗時問題,本期「紡織產業之永續機能特化品技術」專題,從低碳練染同步異質機能化學品技術開發,提升染整效率;藉由生質酸與多元醇結構設計開發高生質複合機能助劑,以提升高值化機能紡織品之產業競爭力;以rPET寡聚物高效捕捉與控制技術,消除寡聚物對材料與設備的影響,有效提升rPET染色品質與牢度;以耐久性、生質材料、低碳製程及循環回收等面向,探討PFAS-Free紡織疏水機能化學品的未來發展方向。未來紡織特用化學品由單一功能,逐步轉向為製程整併、生質替代、PFAS-Free及回收材料品質控制。未來趨勢將結合AI智慧製程與生命週期評估,建立從回收原料、聚合、紡絲、染色至終端產品的完整品質控制體系,為台灣紡織產業在全球永續供應鏈中持續提供創新價值與技術能量。
   
主題專欄與其他
高頻通訊、低軌衛星、車用雷達與先進電子構裝快速發展,使低介電、低損耗與高可靠度材料成為台灣電子材料產業自主開發的重要關鍵。傳統規格檢測與可靠度測試不易在研發初期掌握失效根因與製程調整方向,「影像檢測技術支援高頻低損耗電子材料驗證:樹脂與基板匹配性及低溫共燒陶瓷微結構量化」以兩項材料驗證平台為例,介紹一影像檢測平台,將材料驗證由後段結果判定前移至前段風險篩選與製程優化,對提升高頻低損耗材料自主開發能力具有重要意義。隨著印刷電子、軟性電子、智慧感測與高效能運算應用快速發展,導電墨水與精細圖案化印刷技術之需求持續提升,「銅MOD墨水噴印技術」介紹銅MOD墨水之材料組成、配方設計與噴墨印刷應用,並說明其可形成均勻且具導電性的銅導線,作為精細化印刷電子線路之潛力材料技術。
 
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