水中金屬轉製高值抗菌材料

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全球產業正加速邁向資源循環與永續製造,廢棄物的高值化利用成為市場關注重點。針對電鍍廢水中金屬污染問題,本技術提出創新解方:採用奈米孔洞玻璃材料(NaPoGlass),有效捕捉廢水中銅或鋅等金屬離子,並轉製為具抗菌功能的高值材料

 無法正常瀏覽內容,請點選此線上閱讀         2025. 8. 27 出刊    取消訂閱
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  【工業材料雜誌】水中金屬轉製高值抗菌材料
【材料News】名古屋市大開發新型環狀分子,拓展材料與分子設計可能性
【材料最前線】GaN高功率元件的挑戰(下)
【研討會】日本厚膜光阻與RDL形成製程
 
工業材料雜誌
  水中金屬轉製高值抗菌材料

全球產業正加速邁向資源循環與永續製造,廢棄物的高值化利用成為市場關注重點。針對電鍍廢水中金屬污染問題,本技術提出創新解方:採用奈米孔洞玻璃材料(NaPoGlass),有效捕捉廢水中銅或鋅等金屬離子,並轉製為具抗菌功能的高值材料。此一轉化流程,不僅提升重金屬再利用效率,更回應COVID-19後全球對抗菌產品攀升的市場需求。透過「廢水→資源→功能材料」的技術鏈,實現從污染治理到功能應用的價值創造,展現高度的技術可行性與產業應用潛力 ---《本文節錄自「工業材料雜誌」464期,更多資料請點選 MORE 瀏覽》
 
 
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材料最前線
  GaN高功率元件的挑戰(下) 

自2010年起興起高崩潰電壓(BV)與高電流密度的垂直式GaN高功率元件的研究。在功率電子的應用中,二極體因載子注入機制與電晶體不同,使其具有更強健的雪崩崩潰(avalanche breakdown),故占有重要的一席。例如有文獻報告崩潰電壓高達3.7 kV的垂直式GaN pn二極體與1.1 kV的垂直式GaN Schottky barrier二極體(SBD),其特性已達功率品質因素的理論值。但功率二極體依額定能力不同各有應用領域,如SBD被應用於低中電壓,junction barrier Schottky二極體(JBS)則用於更高的電壓,至於超高電壓系統就須依賴P-I-N二極體。這些應用有的要求更高的BV,有的則需要更低的漏電流,都是發展功率二極體必須克服的挑戰
---《本文節錄自「材料最前線」專欄(作者:洪茂峰/國立成功大學電機系;洪肇蔚/中華電信高雄營運處),更多資料請點選 MORE 瀏覽》
 
 
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材料最前線
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