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  • 以木質生質光阻實現10 nm微細圖案

    日本王子控股(Oji Holdings)發表,其以木質生質原料開發的先進半導體用光阻(木質生質光阻),透過次世代High-NA EUV(高數值孔徑0.55)微影技術進行評估,確認已成功形成對應A14製程節點的微細圖案。High-NA EUV相較於既有NA 0.33 EUV可實現更高的解析度,並...
    2026/10/12
  • 無SF6高壓絕緣技術,推動變電設備低碳化

    日本金澤工業大學發表與富士電機共同開發的「變電設施環境友善型絕緣技術」,由於其不使用溫室效應氣體SF6(六氟化硫)的技術受到肯定,於國際大電力系統會議CIGRE Paris Session 2026獲頒「Best Paper獎」。變電所等電力設備須承受數萬至數十萬伏特高電壓,因此需要高度的絕緣...
    2026/10/12
  • Fe-Cu-Ag超細複合粉體兼具強磁性與高導電性,有望應用於半導體測試

    因應半導體元件朝微小化與多引腳化發展,日本產業技術綜合研究所與韓國國立釜慶大學共同開發鐵(Fe)-銅(Cu)-銀(Ag)超細複合粉體,兼具強磁性、高導電性與良好機械特性,可望作為半導體測試插座的新型導電填料。現行測試插座為彈性體型,主要採用鎳(Ni)或鍍貴金屬Ni粉末作為導電填料。研究團隊以F...
    2026/10/08
  • 磁性相變大幅提升自旋霍爾效應,開拓次世代磁性記憶體新功能

    日本大阪大學與東京大學、沖繩科學技術大學院大學共同研究發現,凡得瓦力強磁性材料「Fe₅GeTe₂(FGT)」在由順磁性轉變為強磁性的過程中,電流轉換為自旋流的效率可產生約一個數量級的變化。自旋霍爾效應可將電流轉換為自旋流,而自旋流又能有效控制磁性材料的磁化狀態,因此被視為次世代非揮發性磁性記憶...
    2026/10/08
  • 新型電解液添加劑延長鋰離子電池壽命

    北陸先端科學技術大學院研究團隊開發出新型電解液添加劑(FPTI),可保護鋰離子電池的石墨負極,大幅提升其耐久性。由於石墨電極可以穩定充放電,鋰離子電池往往採用石墨負極。在負極表面會有部分電解液分解,形成所謂的「固態電解質界面(SEI)」薄膜,發揮保護負極表面的作用。然而這層保護膜並不穩定,在某...
    2026/10/07
  • 新型二維量子點高速測量技術,突破高電阻元件限制

    東北大學與物質材料研究機構開發出針對二維層狀材料量子點的高速測量技術。研究團隊在高頻共振電路中,整合量子順電鈦酸鍶(SrTiO₃)可變電容器,並將其應用於雙層石墨烯量子點與二硫化鉬(MoS₂)元件的測量,建構出能夠精密調整電路特性的測量系統。利用容量控制電壓調控SrTiO₃可變電容器,在閘極電...
    2026/10/07
  • PET纖維多元化運用,兼顧遮熱與採光性能

    帝人富瑞特旗下的「WM Tech」聚酯纖維具有獨特的截面形狀,類似於「W」與「M」相連的鋸齒狀。太陽光射入纖維表面的入射角較小時容易穿透,入射角變大時則會反射,因此能在反射近紅外線的同時,適度容許可見光穿透,亦可利用添加劑來遮蔽紫外線。WM Tech原先的目標用途在於蕾絲窗簾。傳統遮熱蕾絲窗簾...
    2026/10/06
  • 京瓷提出光通訊發展策略

    近年來,由於生成式AI與雲端服務的普及,導致數據流量遽增,大量資料處理的需求集中到AI資料中心。因此,能夠進行光電訊號轉換、負責高速資料傳輸,用來銜接伺服器、交換器等設備的光收發器就顯得相當重要。而隨著光通訊的高速化,訊號頻率也會隨之提高,因此提升封裝內部的高頻特性也顯得相當重要,京瓷 (Ky...
    2026/10/06
  • POM工程塑膠應用於3D列印

    三菱瓦斯化學集團旗下的全球聚縮醛(GPAC)公司,將利用各種工程塑膠材料探索3D列印的用途。在通用工程塑膠中,聚縮醛(POM)的結晶度最高,成形時容易翹曲,在3D列印用途的運用相當少見,但也因此在食品加工設備等領域中,受到需要符合美國FDA食品接觸規範的客戶關注,GPAC在這個領域擁有符合美國...
    2026/10/05
  • 2026/10/05