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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
  • 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
  • 300℃下仍維持穩定特性的新型介電材料

    電動車、發電設備、航太設備等領域,都需要能在高溫/嚴苛環境下穩定運作,具有高度安全性的電容器,而傳統電容器使用的鈦酸鋇材料的耐熱溫度約為120℃左右。要在高溫環境下維持電容器高度可靠,就需要能在200℃以下的溫度範圍裡,介電常數變化較小的介電材料。磷酸鈮酸鹽介電材料「PNb₉O₂₅」是可望解決...
    2026/09/17
  • 三菱化學推出新型負膨脹填料,佈局AI伺服器與高階封裝需求

    日本三菱化學宣布正式投入半導體封裝材料用新型負膨脹填料的開發與事業化,並推出「M-Filleris NTE」品牌,預計於2026年度內開始銷售試製品,進行客戶評估與認證,並於2027年度下半年啟動量產產品銷售,未來將擴充具散熱性、電氣特性等功能的系列產品。隨著AI伺服器與高效能運算(HPC)快...
    2026/09/17
  • 神鋼環境Solution推動廢塑膠化學回收的實際運用

    塑膠廢棄物成分複雜,除了包含各種不同的塑膠,也會夾帶大量金屬或碎磚瓦等物體,因此多半會直接焚化或進行廢棄物轉製能源(Thermal Recycle)處理。如何在抑制二氧化碳排放量的同時,回收成分複雜的塑膠廢棄物,使其回歸到動脈產業的原料循環中,是目前的一大課題。2019年,神鋼環境Soluti...
    2026/09/16
  • 新技術實現薄膜p型GaN低電阻歐姆接觸

    由名古屋大學等機構組成的先端國際共同研究推進事業(ASPIRE)國際共同研究團隊,開發出在維持薄膜p型氮化鎵(p型GaN)表面平坦度的同時,形成低電阻歐姆接觸的技術。GaN屬於寬能隙半導體,應用於光電元件、功率元件與高頻元件等領域,若要降低元件工作電壓、提高效率,就必須在p型GaN與金屬電極之...
    2026/09/16
  • 旭化成擴大植物來源再生纖維應用,佈局高附加價值市場

    日本旭化成將以植物來源的再生纖維素纖維(銅氨纖維)為核心,透過拓展產品與高附加價值應用,打造新的成長動能。2025年推出以銅氨長纖維不織布「Bemliese」加工而成的細帶狀紗線「Bembreez」,因具有柔軟性佳、易染色及易編織等特性,在手工藝用途的銷售持續擴大,預估2026年度銷售量將達前...
    2026/09/15
  • 東麗開發提升CFRP回收性的材料設計技術

    碳纖維強化塑膠(CFRP)在航空器與汽車結構構件等領域的應用日益擴大,可以預期廢棄CFRP的增加,也會帶動回收廢棄CFRP的需求。然而,想要重新利用CFRP中的熱固性樹脂,就需要透過化學回收,將其轉化為原料,或轉化成能夠重新塑形的熱塑性樹脂,因此會有分解成本高昂的問題。想要同時兼顧高強度、耐久...
    2026/09/15
  • 低環境負荷環氧粉體塗料,降低xEV馬達絕緣製程碳排

    日本Sumitomo Bakelite開發一項車載馬達線圈端部絕緣用途之環氧樹脂粉體塗料「SUMILITERESIN ECP」,包括「常溫保管型」與「低溫硬化型」,在維持既有產品耐久性、絕緣性能及塗裝性的同時,並可降低運輸、儲存及塗裝製程的能源消耗,有助於推動供應鏈整體減碳。目前已展開客戶端應...
    2026/09/14
  • 木質素高值化再突破,MK-8菌株可高效率生產PDC生質塑膠原料

    日本長岡技術科學大學與森林綜合研究所、東京科學大學等組成的研究團隊開發出新型木質素分解菌「MK-8」,可利用低價格的葡萄糖作為培養能量來源,將木質資源中的木質素轉換為高附加價值的生質樹脂原料。其中,可從含木質素的紙漿製造廢液(黑液)高效率生產2-吡喃酮-4,6-二羧酸(2-Pyrone...
    2026/09/14