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標題
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2026/09/07
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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
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以奈米纖維技術應對氣候變遷與電磁雜訊課題
日本的過濾器製造商Yamashin Filter與穿戴裝置製造商Mitsufuji締結資本暨業務合作,結合雙方在奈米纖維材料、軟體數據分析與穿戴裝置技術的優勢,推動相關技術實用化,呼應全球穿戴式裝置市場持續擴張的趨勢。這項合作聚焦於兩大方向,第一項是健康監測裝置。為因應極端氣候引發的酷暑與中暑...
2026/09/03
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因應大量飛機即將達到使用年限 回收再利用退役飛機的CFRP
日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)將啟動「次世代飛機靜脈產業建構事業」,針對飛機使用的碳纖維強化塑膠(CFRP)進行回收再利用相關研究開發。CFRP材料重量輕、強度高,有助於提升燃油效率與CO₂減排,是飛機廣為採用的材料。目前有許多飛機將在2030 ~ 2045年前後面臨使用年限,可以...
2026/09/02
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能在局部形成特定排列方向CNT結構的新技術
東京理科大學與日本產業技術綜合研究所(AIST)的研究團隊,與大阪大學、理化學研究所等機構的研究團隊合作,開發出利用經過偏振控制的超短脈衝雷射照射無配向奈米碳管(CNT)薄膜,在局部形成具有特定排列方向的CNT結構的新技術,未來可望應用於「太赫茲偏振影像感測器」與「高速、低功耗邏輯元件」等用途...
2026/09/02
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厚度僅頭髮三分之一,針對次世代「Galaxy」的鈦金屬新技術
Samsung發表了應用在次世代「Samsung Galaxy」摺疊式產品的新技術「Flex Titanium」,結合兩種鈦金屬零件,在薄型化、柔韌性與強度之間實現高度平衡。為了兼顧沉浸式視聽體驗與足以因應日常使用的耐用性,Samsung著眼於具備優異強度與耐用性的鈦金屬,活用其獨有的技術知識...
2026/09/01
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耐硫性優異,能夠長期維持高淨化性能的甲烷氧化觸媒
隨著燃燒以甲烷為主成分的天然氣的發電設備與船舶等逐漸普及,甲烷減排技術所受到的期待日益提升。甲烷的溫室效應比CO₂強,出於氣候變遷對策的觀點,國際間對於甲烷減排的關注也日益提升,因此也產生了對於排放管制強化與相關處理技術提升的要求。
液化天然氣與臭劑往往含有含硫成...
2026/09/01
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維生素B2光觸媒抑制生物膜,YUSHIRO拓展高功能陶瓷應用
日本YUSHIRO加速拓展以維生素B2為基礎的光觸媒技術市場,其長期水浸泡製程用添加劑「VITALUMINE AQUA-1」獲大型精密陶瓷製造商採用。該產品僅須添加0.1%即可抑制生物膜形成,使水質可維持2週至1個月,適用於長時間儲水的浸泡製程。
「VITALUM...
2026/08/31
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化學迴路燃燒再受矚目,拓展CO₂回收與利用新路徑
「化學迴路燃燒(Chemical Looping; CL)」是一種不讓燃料直接接觸空氣、利用金屬氧化物作為氧載體進行氧化還原循環的技術。其概念源自20世紀初以鐵與水蒸氣製氫的蒸汽鐵法,日本研究人員於1990年代將其發展為低氮氧化物(NOx)燃燒技術,近年則因脫碳需求與CO₂回收與利用(CCU)...
2026/08/31
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AI+量子化學加速次世代OLED高效率藍光材料探索
名古屋大學與九州大學透過結合人工智慧(AI)與量子化學計算,建立以資料驅動的分子探索方法,成功開發出兼具高色純度與高發光效率的無硼藍色發光材料,將可望有助於降低次世代OLED材料的成本與資源消耗。研究團隊首先建立約2萬種含咔唑多環芳香族分子(Cz-PAH)資料庫,從中選取約1,000種分子進行...
2026/08/28
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