|
標題
刊登日期
|
京瓷佈局SOEC技術,打造高效率綠氫與合成燃料生產平台
日本京瓷(Kyocera)將加速投入固態氧化物電解電池(SOEC)技術的開發,並運用既有固態氧化物燃料電池(SOFC)的材料、電池堆及製程技術,推動高效率綠氫製造。SOEC利用電能將水蒸氣高溫電解產生氫氣,其運作原理與SOFC相反。由於可利用高溫熱能輔助反應,相較於既有水電解可大幅降低耗電量、...
2026/08/14
|
Resonac強化高解析度乾膜技術,加速面板級封裝材料佈局
日本Resonac持續強化感光性絕緣材料開發,近期成功利用應用於面板級封裝(PLP)的乾膜材料,形成線寬/線距(L/S)達1.5微米的微細線路,相較於既有技術縮小約1/3。此次開發透過Resonac集團內計算科學研究中心與高分子研究所合作,利用AI設計新型樹脂材料,再由開發團隊完成感光系統設計...
2026/08/14
|
帝人開發自我修復型熱硬化CFRP,推動碳纖維複合材料循環利用
日本帝人(Teijin)開發出新一代熱硬化型碳纖維複合材料(CFRP),在維持與既有CFRP相當的機械強度與輕量化特性的同時,亦兼具加熱自我修復與高回收性,有助延長產品使用壽命、促進資源循環,並降低產品生命週期的溫室氣體(GHG)排放。帝人運用多年累積的高分子材料設計技術,開發兼具自我修復、再...
2026/08/13
|
AI×機器人推動材料研發革新,信州大學啟動Robot Lab聯盟
日本信州大學宣布與豐田汽車、DENSO、Resonac、Dexerials等12家企業共同籌組「Robot Lab整合無機材料開發聯盟」,透過導入機器人、自動化設備及人工智慧(AI),建構智慧化材料研發平台,目標將無機材料開發速度提升至現有方式的20倍,並打造可全年無休運作的「不停機實驗室」。...
2026/08/13
|
DIC擴增天然藍色素產能因應合成色素管制
美國食品藥物管理局(FDA)在近期發表限制石油來源合成色素的政策方針,可以預期會在美國引起由合成色素轉向天然色素的趨勢,並且進一步對其他各國產生影響。DIC因此針對為美國以外市場供貨的中國生產據點進行投資,在2026年7月將「Lina Blue」產品在中國的產量提升至兩倍,率先完成增產布局,為...
2026/08/12
|
水平閉環回收機制,實現高品質再生塑膠
日本帝人(Teijin)與FUJIFILM Business Innovation共同建立了複合機外殼塑膠「水平閉環回收(Horizontal Closed-loop Recycling)」機制,將從市場回收的廢棄複合機外殼塑膠再製成新複合機外殼,成功實現高品質塑膠資源循環,並可應用於外觀要求...
2026/08/12
|
利用新型聚合物半導體提升有機薄膜太陽能電池性能
廣島大學、京都大學、日本電子等所組成的研究團隊找出了低結晶性聚合物半導體「PTNT2T」具有高電荷遷移率的原理。過去一般認為,要提升聚合物半導體的電荷傳輸性能,就必須形成聚合物主鏈規則排列的結晶結構。然而,廣島大學先前開發的PTNT2T卻在低結晶性下仍然具有高電荷遷移率。
...
2026/08/11
|
可調控分子擾動的聚醯亞胺絕緣材料,成功降低高頻介電損耗
東京科學大學研究團隊開發出可以調控「分子擾動」的新型聚醯亞胺絕緣材料,成功降低高頻介電損耗,可望成為支撐6G與AI半導體的高頻絕緣材料。在半導體封裝等用途的絕緣材料中,高頻電子訊號容易發生熱損耗。一般認為熱損耗與分子擾動密切相關。尤其高濕度環境會造成高分子鏈的擾動加劇,對介電常數與介電損耗因數...
2026/08/11
|
全球唯一PA12關鍵單體生產者調整布局,聚焦高附加價值彈性體市場
日本UBE宣布調整聚醯胺12(PA12)的事業策略,由傳統樹脂生產轉向以PA12彈性體(Elastomer)與軟質複合材料為核心的高附加價值業務,並配合2028年日本宇部廠停止氨生產及原料供應鏈重整,檢討PA12聚合產能配置,未來將聚焦樹脂與複合材料等下游製造,同時持續擴大PA12彈性...
2026/08/10
|
兼具高導電率與1 GPa級強的新型銅合金
日本三菱材料開發出兼具高導電率與高強度的「MSP5-SSH (Super Spring Hard)」材料,屬於添加鎂元素的固溶強化型銅合金,可促進電子零件的小型化與大電流化。近年來,車載零件、工業設備、機器人相關零件,以及AI伺服器等資料中心設備的電子零件,正快速朝向小型化與高性能化...
2026/08/10
|
|
|