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  • 可自由連接與拆卸之薄膜電子裝置,實現可重構電子系統

    日本九州大學開發出一項「機械・電氣一體化對接機構(Electromechanical Docking and Undocking Mechanisms)」,能使具備電路的薄膜電子裝置自行變形,並與其他裝置進行連接或分離,可望應用於依據用途自由改變形狀與功能的可重構電子系統。研究團隊過去開發「K...
    2026/09/07
  • 碳材料缺陷結構成功解謎,可望拓展次世代材料應用

    日本千葉大學發表了一項研究成果,透過拉曼光譜分析與X射線光電子能譜(XPS),成功從原子尺度解析碳材料光譜中長期被視為「謎」的缺陷相關峰值,釐清其結構起源,將可建立高精度解析碳材料結構的新基礎。此次研究以碳纖維為模型,建立含氧官能基、非六元環及空孔缺陷等結構的34種石墨烯模型,並結合實驗分析與...
    2026/09/07
  • 2026/09/07
  • 全球首見數位訊號技術,實現更接近皮膚的感測裝置

    九州大學與村田製作所研究團隊開發一種可從大規模溫度感測器陣列中,以極低功耗、高速讀取訊號的新技術。過去,傳統電子皮膚的感測器通常輸出類比訊號,須經額外電路轉換為數位訊號。而且當感測器數量增加時,容易產生訊號精度下降、讀取效能降低及功耗增加等問題。   研究團隊參考人體...
    2026/09/04
  • 鈉離子電池正極長壽命化機制

    東京理科大學研究團隊解明一項鈉離子電池正極材料長壽命化的關鍵機制,研究成果可應用於其他層狀氧化物正極材料,可望促進鈉離子電池技術的整體發展。研究中以具高可逆容量與高能量密度潛力的O3型NaNi₁/₂Mn₁/₂O₂為對象,針對其充放電過程中晶體結構變化及高電壓下形成O'3相,導致容量與電...
    2026/09/04
  • 利用濺鍍法成功製作高品質ScAlN薄膜

    東京理科大學研究團隊與東京大學、住友電氣工業合作,利用泛用性高的濺鍍法,成功製作出高品質的鈧鋁氮化物(ScAlN)薄膜。ScAlN具有高壓電係數、自發極化,以及鐵電性等特性。在以GaN (氮化鎵)為基礎的高電子遷移率電晶體(HEMT)障壁材料,以及採用鐵電閘極的鐵電場效應電晶體等用途中受到矚目...
    2026/09/03
  • 以奈米纖維技術應對氣候變遷與電磁雜訊課題

    日本的過濾器製造商Yamashin Filter與穿戴裝置製造商Mitsufuji締結資本暨業務合作,結合雙方在奈米纖維材料、軟體數據分析與穿戴裝置技術的優勢,推動相關技術實用化,呼應全球穿戴式裝置市場持續擴張的趨勢。這項合作聚焦於兩大方向,第一項是健康監測裝置。為因應極端氣候引發的酷暑與中暑...
    2026/09/03
  • 因應大量飛機即將達到使用年限 回收再利用退役飛機的CFRP

    日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)將啟動「次世代飛機靜脈產業建構事業」,針對飛機使用的碳纖維強化塑膠(CFRP)進行回收再利用相關研究開發。CFRP材料重量輕、強度高,有助於提升燃油效率與CO₂減排,是飛機廣為採用的材料。目前有許多飛機將在2030 ~ 2045年前後面臨使用年限,可以...
    2026/09/02
  • 能在局部形成特定排列方向CNT結構的新技術

    東京理科大學與日本產業技術綜合研究所(AIST)的研究團隊,與大阪大學、理化學研究所等機構的研究團隊合作,開發出利用經過偏振控制的超短脈衝雷射照射無配向奈米碳管(CNT)薄膜,在局部形成具有特定排列方向的CNT結構的新技術,未來可望應用於「太赫茲偏振影像感測器」與「高速、低功耗邏輯元件」等用途...
    2026/09/02
  • 厚度僅頭髮三分之一,針對次世代「Galaxy」的鈦金屬新技術

    Samsung發表了應用在次世代「Samsung Galaxy」摺疊式產品的新技術「Flex Titanium」,結合兩種鈦金屬零件,在薄型化、柔韌性與強度之間實現高度平衡。為了兼顧沉浸式視聽體驗與足以因應日常使用的耐用性,Samsung著眼於具備優異強度與耐用性的鈦金屬,活用其獨有的技術知識...
    2026/09/01