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  • UNITIKA開發UV雷射透明樹脂熔接技術,實現無損傷精密接合

    日本UNITIKA開發了一項利用355奈米紫外線(UV)雷射與具UV吸收性的聚芳酯(Polyarylate; PAR)樹脂為基礎之新型雷射熔接技術,可作為透明樹脂間的焊接方法。此工法能在無物理或熱損傷的情況下,精準地進行透明樹脂材料間的局部熔接,可望應用於光學鏡片零件、微流道元件等對透明樹脂接...
    2025/12/12
  • 以「犧牲模板法」製作多孔質MXene,提升質子電池能量效率

    日本北陸先端科學技術大學院大學(JAIST)與泰國法政大學(Thammasat University)、泰國國立電子與電腦技術中心(NECTEC)合作,開發出以二維奈米材料「MXene」製成的高性能多孔質陽極,且應用於次世代「質子電池」中,展現出全球最高水準的儲能性能與穩定性。 &nb...
    2025/12/12
  • 實現Fe³⁺/Fe⁵⁺可逆反應,可望促進低成本高能量鋰離子電池開發

    京都大學與美國史丹佛大學、奧克里奇國家實驗室(ORNL)等組成的國際共同研究團隊,成功證實在層狀氧化物「Li₄FeSbO₆」中可透過Fe³⁺與Fe⁵⁺之間的氧化還原反應,實現鋰離子的可逆嵌入與脫嵌,且運作電壓可達4.2 V。此項研究成果顯示,利用價格低廉的鐵元素,亦可望開發出高性能的...
    2025/12/12
  • 全固態鋰硫電池內部反應可視化,解析阻礙高速充放電與循環穩定性要因

    日本東北大學與名古屋大學、京都大學等組成的研究團隊成功地將全固體電池正極內部的反應分佈予以可視化。研究顯示,正極內部的離子傳導路徑錯綜複雜,導致反應進行不均勻,並被視為是造成電池容量下降的主要原因之一。隨著新測量方法的建立,研究人員將可據此建構離子傳輸模型,並應用於電池設計,進而促進全固體電池...
    2025/12/12
  • 低折射率、高透光性,東洋紡以PLA開發出製程用光學薄膜

    日本東洋紡(Toyobo)開發了一項以100%植物來源的聚乳酸(PLA)樹脂製成的光學薄膜。此材料充分發揮PLA原有的高度光透過性與低折射率特性,結合東洋紡的獨家雙軸延伸技術,展現出優異的光學性能。東洋紡計畫將此新型薄膜推廣於半導體製造、顯示檢測製程等高階應用。   ...
    2025/12/12
  • 因應宇宙射線軟錯誤,三菱化學推出高效率中子輻射屏蔽塗佈材料

    來自外太空的高能粒子「宇宙射線」撞擊地球大氣時,會產生中子輻射並降落至地表。當這些中子輻射進入半導體時,可能會改寫晶片內的資料,導致所謂的「軟錯誤(Soft Error)」。此類現象是電子設備誤作動的潛在原因之一,甚至2024年日本某電視台的播出事故,也被指出與中子輻射有關。 &nbs...
    2025/12/12
  • 東京大學實現水中不對稱合成,奈米碳管固體觸媒展現高性能

    東京大學成功利用固體觸媒,在水中實現了醫藥與化學品製造中不可或缺的「不對稱合成(Asymmetric Synthesis)」反應。研究團隊將自行設計的「手性路易士酸觸媒(Chiral Lewis Acid Catalysts)」吸附於單層奈米碳管(SWNT)表面,在水中進行不對稱合成,並展現出...
    2025/12/12
  • Kunimine Industries開發新型電解液添加劑,抑制鎳鋅電池劣化機制

    日本膨潤土(Bentonite)最大製造商Kunimine Industries推動以無機化學藥品人工製造的合成黏土,應用於次世代蓄電池之一的「鎳鋅電池」。該公司確認此材料具有在充放電過程中抑制電極上析出之針狀金屬「枝晶(Dendrite)」的效果,可望適用於電解液添加劑用途。鎳鋅電池是一種正...
    2025/12/11
  • NTT-AT推出次世代PFAS-free超撥水材料,兼具透明度與長期穩定性

    日本NTT Advanced Technology成功開發了一項不含氟化合物且仍可維持高撥水性能之新型撥水材料「HIREC」。HIREC具有超過150度的水接觸角,能展現優異的撥水效果與長期穩定性,可防止雨、雪、冰等附著,作為安全與維護用途的表面保護材料,廣泛應用於通訊設備、基礎設施、藝術品保...
    2025/12/11
  • MOF研究受諾貝爾化學獎推動,或將加速日本研發熱潮

    日本豐田汽車與旗下豐田中央研究所積極投入於「金屬有機框架材料(MOF)」的研究開發,已有大量相關專利提出申請,涵蓋蓄電裝置、吸濕材料、甲烷儲存材料以及製造技術等多方面領域。MOF是一種由金屬離子與有機配位子透過配位鍵結合而形成的金屬錯合物,亦稱為多孔性配位聚合物(PCP)。其結構中奈米級微孔呈...
    2025/12/11