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  • 旭化成致力擴大高機能聚甲醛市場

    旭化成將投注心力於聚甲醛(Polyacetal;POM)事業,主打高機能品,擴大適用市場,計畫強化在中國取得綠色材料認證的低VOC(揮發性有機化合物)製品的推廣,目標要使2019年的營收比2018年提升30%。此外,另一項「HC 等級品」,為具有類似同質高分子(Homopolymer)性能之共...
    2019/07/23
  • 日本化藥將投入FOWLP用光阻材料市場

    日本化藥公司將投入半導體封裝用光阻市場,旗下子公司MicroChem開發了適用於先進封裝技術之扇出型晶圓級封裝(Fan Out Wafer Level Package;FOWLP)用光阻材料,目前已進入顧客評估階段,目標在今年內獲得採用。此外,MicroChem也正在進行另一項可應用於面板級扇...
    2019/07/22
  • 有機太陽電池的效率改良法

    日本理化學研究所與千葉大學於日前發表有機太陽電池可有效率地執行光電流生成之最佳電子能量差。有機半導體的激發狀態與自由電荷狀態的能量差在0.2~0.3 eV時,電荷生成效率達到最大化,可以最有效率將將轉換成電流。 透過此次的研究成果,將可望在開發有機太陽電池之際,有助於選擇適當的材料,大...
    2019/07/22
  • 新固體光UC材料可望應用於顯示器材料、太陽光轉換裝置的開發

    產業技術總合研究所於日前發表,與岩手大學、奈良先端科技技術大學、大阪大學共同開發了一項利用溶液塗佈法將近紅外光轉換成可視光(Optical up-conversion)之固體材料。研究團隊將吸收近紅外光的金屬錯合物分子,均一分散於發光材料中,並塗佈於玻璃上予以固體化。未來可望應用於顯示器材料,...
    2019/07/19
  • APB以安全且低成本之全樹脂電池開拓電力用途市場

    日本APB公司將以全樹脂電池開拓電力用途市場。由於全樹脂電池的樹脂集電體有極大的電阻,因此電池內部不會有大電流流動,且一般中大型鋰離子電池(LiB)是以多個電池組連結成組電池,而雙極性(Bipolar)構造的全樹脂電池僅須以積層方式,就可以製作出大型且具安全性的電池。 APB計畫推動全...
    2019/07/18
  • 可於室溫下進行「自甲烷化」新技術

    目前既有的二氧化碳甲烷化(Methanation)技術須利用300~400℃的熱能,因此全球積極投入能以較低溫度進行反應之觸媒技術的開發。日本靜岡大學即於日前發表,開發了一項可在室溫環境下利用二氧化碳製造甲烷之「自甲烷化 (Auto-methanation)」技術,透過在原料氣體中添加體積比數...
    2019/07/18
  • 新開發之FCCL量產技術,可在銅箔上直接LCP成膜

    日本共同技研化學公司開發了一項次世代軟性銅箔積層板(Flexible Copper Clad Laminate;FCCL)的量產技術,係應用了製造液晶高分子(LCP)薄膜的溶液鑄膜法(Solution Casting),將LCP寡聚物溶解於有機溶劑後的清漆直接塗佈於銅箔,連續燒成以在薄膜上與高...
    2019/07/17
  • 大日本印刷以機能性薄膜開拓IoT相關市場並開發可形成微細配線、低反射率之產品

    大日本印刷將強化機能性薄膜在物聯網(IoT)用途上的應用推廣,近來透過奈米壓印(Nanoimprint)技術,成功地在薄膜上形成了1μm寬的微細銅配線,期能利用薄膜製品的透明性,將畫面空間的機能性予以活用。目前已確認不會降低薄膜的辨識性能,彎折也不會造成銅配線的斷裂,且符合低傳輸損失等電...
    2019/07/16
  • 日本東工大推動利用光線之無線供電技術實用化

    東京工業大學積極推動利用光線之無線供電技術的實用化,在光源方面,採用半導體雷射或LED,電力接收端則是使用太陽電池,目前使用半導體雷射可將10W的電力傳輸5公尺,達到可應用於智慧型手機充電的水準。 在固定機台間進行無線供電的情況,光源可以採用半導體雷射陣列 (Array)為其優勢。研究...
    2019/07/15
  • 東京大學將展開海洋微塑膠實態調查

    東京大學獲得日本財團的經費援助,將針對海洋塑膠垃圾問題核心的海洋微塑膠動態、對人類及其他生物之影響等部分展開調查。未來將偕同海內外的研究人員,以科學見解為基礎,提出海洋塑膠垃圾削減、管理等相關方案。調查期間為2019~2021年,總事業經費則是3億5402萬日圓。 東京大學為了掌握海洋...
    2019/07/12