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  • 可固定於裝置內並保持吸附量的MOF加工技術

    金屬有機骨架(Metal-Organic Framework; MOF)是具有奈米尺寸孔隙,可以選擇性吸附、分離特定氣體的多孔材料。現有MOF通常呈現粉末形式,在直接填充至裝置內部時,會面臨如何在裝置內部固定粉體等課題。OKI開發出MOF形狀加工技術,可以將MOF粉末加工成容易配備在裝置中的形...
    2026/09/09
  • 將CFRP修復補強技術應用於基礎建設

    東麗的「現場VaRTM (真空輔助樹脂轉注成型)工法」,獲選為日本國土交通省「令和8年度(2026年)活用促進技術」,為應用成效優異,或值得在日本全國推廣的技術。若公共工程在施工時採用「活用促進技術」,則在事後評估施工成績時,可以獲得額外加分。日本國內針對社會基礎設施,如:橋梁、輸電鐵塔、港灣...
    2026/09/09
  • 東京大學打造原子層金屬屏蔽,實現理想銅氧化物超導面

    東京大學在與東京理科大學、上智大學的共同研究中,成功在三層型銅氧化物高溫超導體內部構築原子層尺度的金屬屏蔽,隔離來自電荷供給層的原子尺度擾動,進而製作出具有理想電子環境的CuO₂超導面。銅氧化物高溫超導體透過電荷供給層向CuO₂面提供電荷而產生超導性,但電荷供給層中的原子尺度結構擾動可能會傳遞...
    2026/09/08
  • 無空氣燃燒化學迴圈技術在CCU領域重獲關注

    一般燃燒指的是可燃物與空氣中的氧氣結合的過程,而化學迴圈(CL)的基本概念,就是在不與空氣接觸的狀況下,使用金屬氧化物作為氧氣載體(載氧體),只讓氧氣參與反應,分別進行氧化與還原反應,形成循環,排除空氣中雜質所造成的影響。化學迴圈是受到蒸汽-鐵法(利用鐵與水蒸氣製造氫氣)啟發,在1990年代提...
    2026/09/08
  • 2026/09/07
  • 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
  • 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