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免電池感測器,可檢測氣體濃度或結構應變
將石英晶體以特定角度切割成薄片,就可以製作出共振頻率對溫度變化極為穩定的共振器。大阪大學與大賽璐所組成的研究團隊將此種「石英微型共振器」,應用在感測器的用途。對石英施加振盪電場,石英就會產生相同週期的機械振動。只要電磁波頻率與石英微型共振器的共振頻率一致,也可以利用電磁波施加振盪電場,從遠端誘...
2026/09/24
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以水溶性UV吸收型洗劑取代IPA,有效抑制3D列印未固化樹脂析出
目前UV固化型3D列印技術已可實現高精度成型,廣泛應用於打樣試製、治具製作及工業零組件等領域。然而,成形後的洗淨製程仍存在未固化樹脂的去除及洗淨環境管理等課題。目前常用的IPA(異丙醇)雖具備良好洗淨性能,但具有可燃性與強烈氣味,儲存及操作時需進行額外的安全管理;另外,水溶性的洗淨液雖安全性較...
2026/09/24
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在還原氧化石墨烯上形成石墨烯薄膜
由東洋大學理工學院、岡山大學等組成的研究團隊,成功在還原氧化石墨烯(rGO)上形成具有高度結晶性與優異導電特性的石墨烯薄膜。rGO利用價格低廉、又可以大量合成的氧化石墨烯(GO)製造,具有高度可擴展性,因此可望應用於透明導電膜、感測器與能源元件等領域。不過,rGO中殘留的含氧官能基與結構缺陷會...
2026/09/23
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化合物具有掌性的新型電子有序態
日本原子力研究開發機構(JAEA)與東北大學合作,發現在晶體結構左右對稱的鈾化合物「URhSn」之中電子排列具有掌性的新型電子有序態。所謂的掌性指如同人的左右手一般,物體的鏡像無法與原物體重合的性質。過去一般認為,只有在物質結構本身左右不對稱的狀況下,才會產生掌性。JAEA提出了「純電子掌性」...
2026/09/23
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NCM811表面氟化技術延長電池壽命,容量維持率達93%
信州大學與法國蒙彼利埃大學研究團隊開發出NCM811正極材料的表面氟化技術,可同時改善晶體結構穩定性與電極/電解液界面反應。研究團隊利用二氟化氙(XeF2)進行氣-固反應,透過控制處理時間,使氟集中分布於NCM811粒子表面附近。NCM811因鎳含量高而具備高能量密度,但在高電壓充電狀態下晶格...
2026/09/22
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氟氧化物單晶固態電解質,內部鋰離子傳導率創全球最高紀錄
名古屋大學研究所研究團隊成功培育出毫米尺寸的氟氧化物單晶固態電解質,晶體內部鋰離子傳導率為當前全球最高紀錄,可望促進高性能全固態鋰離子電池的開發。對於全固態鋰離子電池來說,固態電解質的鋰離子傳導性會大幅影響電池的輸出功率與充放電速度,目前氧化物與氟化物都是受到矚目的固態電解質候選材料,但仍有鋰...
2026/09/22
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解明PPE材料耐溶劑性機制,加速高頻電子材料開發
日本太陽控股在與東北大學的共同研究中,解明導入反應性烯丙基(Allyl)的聚苯醚(PPE)材料經過熱硬化後具有高耐溶劑性的機制,可望應用於高頻電子基板材料開發。研究中以反應性PPE搭配熱硬化成分的三聚氰酸三烯丙酯(TAIC)進行硬化,並結合實驗評估與熱硬化系統模擬,分析薄膜形狀、溶劑浸泡後的成...
2026/09/21
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利用AI自主循環實驗,加速高品質半導體薄膜製程
日本電信集團NTT結合自動化設備與機器學習,開發出「可解釋的自主成膜技術」。透過機器人與AI的協同,自動執行「濺鍍成膜-光學檢測-參數決策」的自主循環實驗,相較於傳統人工操作模式,可使成膜與評估週期效率提升約三倍,同時突破過往AI最佳化過程的「黑箱」問題,將數據轉化為研究人員可理解、可複用的成...
2026/09/21
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破解難分解有機物處理難題,新型光觸媒技術瞄準次世代水處理
日本RIKEN TECHNOS與新居濱工業高等專門學校共同開發了一項可處理難分解性有機物的新型光觸媒設計技術。此項技術兼具高氧化力與還原力,可望成為分解PFAS等難分解性有機物的基礎技術,拓展在次世代水處理領域的應用。此項研究以新居濱工業高等專門學校開發的光觸媒為基礎,結合RIKEN TECH...
2026/09/18
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理研開發高耐水透明電極,兼具90%以上透光率與低電阻
日本理化學研究所組成的國際共同研究團隊開發出可在潮濕環境或水中穩定運作的透明導電奈米膜,具備良好耐水性與生物相容性,可望應用於穿戴式裝置、透明腦表面電極等生醫領域。研究團隊以金屬奈米線與高分子組成「雙相滲流網絡(Biphasic Percolation Network; BIPIN)」,利用高...
2026/09/18
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