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仿效樹根 結構 中國交大研發新型電子電路印刷技術 (2025.02.02) 中國西安交通大學的研究人員近日發表了一項共形電子學的重大突破,有效解決了長期以來機械和熱耐用性方面的挑戰。他們新開發的「模板約束增材」(Template-Constrained Additive,TCA)印刷技術,仿效樹根的強韌結構,有望顯著改善柔性電路的製造 |
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MIT研發機器蜂 有望實現人工授粉 (2025.01.19) 麻省理工學院(MIT)的研究人員日前發布一個新研究成果,展示已成功創造出機器蜂,可以像真正的蜜蜂一樣有效地進行授粉,甚至在某些情況下表現更佳。
MIT指出,機器蜂可以提供更有效的人工授粉方法,使農民未來能夠在多層倉庫內種植蔬果,提高產量的同時減輕傳統農業對環境的負面影響 |
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電子設備微型化設計背後功臣:連接器 (2024.10.24) 要滿足客戶對電子設備日益增加的功率和功能需求,必須實現連接器的微型化,但同時不能影響到產品的耐用性。材料科學是開發堅固耐用微型連接器的關鍵因素,即使在最具挑戰性的環境下,也能保持堅固耐用 |
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摩爾定律碰壁 成本為選擇先進封裝製程的關鍵考量 (2022.07.29) 本場東西講座除了深度剖析晶片封裝技術趨勢與對策之外,更與親赴現場的開發業者廣泛交流,共同討論前景與挑戰。 |
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創新醫材 竹科領航--聚焦智慧創新醫材、精準醫療 (2019.04.17) 為持續強化我國生技產業發展實力,科技部於4月17日在新竹生醫園區舉辦「創新醫療器材107年成果發表會」,由科技部工程技術研究發展司、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局及經濟部中小企業處共同舉辦 |
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利用碳纖維奈米管強化PEEK運輸盒解決方案 (2016.09.30) STAT-PRO 9000 新一代運輸承載盒可嚴格控制表面電阻的波動,提供出色的靜電放電保護,並改善了抗磨損性及吸濕性... |
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行動裝置電池新興技術發展趨勢 (2014.02.17) 行動電池市場規模潛力非常巨大,
新興行動電池技術解決方案陸續出爐,
誰將勝出,仍有待觀察。 |
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行動裝置電池新興技術發展趨勢 (2013.12.11) 現代人對行動裝置依賴日深,因此行動裝置的續航力越來越重要。但目前行動裝置主流電池技術-鋰離子電池其能量密度仍不夠高,無法滿足消費者的需求,因此廠商及研發機構紛紛研發各種新興行動電池技術解決方案 |
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觸控ITO替代方案的明日之星 (2013.10.29) 儘管在觸控面板中,ITO目前仍然獨佔市場,
但隨著越來越多觸控應用的發展,讓ITO的問題開始浮現,
為了解決這些難題,不少廠商急欲尋找其他取代ITO的方案。 |
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取代ITO Cima NanoTech搶占大尺寸商機 (2013.09.02) 隨著Windows 8的發布,觸控應用不斷潮更多面向拓展,目前最被看好的是觸控筆電、觸控AIO等大尺寸市場。然而,觸控面板當中極為重要的透明導電膜ITO到了中大尺寸面板,出現了不少難以跨越的技術瓶頸,不少廠商紛紛開始尋找其他替代材料 |
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性能超越鉑的全新EV動力來源 (2013.07.22) 韓國國立蔚山科技大學(UNIST)開發出一種性能超越鉑的創新仿生複合電催化劑,可望為電動汽車帶來價格更低廉、性能更高的動力來源。
研究人員稍早前在《Nature Communications》上發表了標題為「使用仿生鐵?菁碳納米管催化劑促進氧還原反應」的論文,描述了這種新型仿生複合電催化劑的特性 |
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延續矽晶未來 先進研究露曙光 (2013.01.24) 當矽晶微縮達到極限時,若要繼續提升電晶體效能,
只能求諸新材料,期望以更佳的遷移率,來延續矽晶的未來發展。 |
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超越矽晶(1) III-V族取代矽晶機會濃 (2012.11.22) 半導體製程微縮已近尾聲,儘管研究人員運用超薄SOI、high-k閘極電介質、雙閘CMOS、三維FinFET等各種技術,一般認為矽晶CMOS將於2020年微縮至10至7奈米,便真正面臨極限。
那麼,2020年後的半導體產業將會是甚麼樣貌?除了蓋18吋超大晶圓廠、發展3D IC技術外,還有甚麼樣的可能性?
耶魯大學電機工程教授及中央研究院院士馬佐平博士(T |
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比人類肌肉還要強壯200倍的人造肌肉 (2012.11.19) 研究人員一直致力於創造出如同人類肌肉靈活的人造肌肉,藉以使用在機器人身上,使其能夠呈現出更加細膩的動作。最近一個由多國聯合組成的研究小組成功合成出比人類肌肉還要強壯200倍的人造肌肉,是使用碳奈米管製成,然後再加入石蠟等等相關材料就可以使人造肌肉具有伸縮的功能 |
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利用分子動力學模擬單壁碳奈米管的熱膨脹係數的測定-利用分子動力學模擬單壁碳奈米管的熱膨脹係數的測定 (2012.06.11) 利用分子動力學模擬單壁碳奈米管的熱膨脹係數的測定 |
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基於碳奈米管複合材料的回顧-基於碳奈米管複合材料的回顧 (2012.01.30) 基於碳奈米管複合材料的回顧 |
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基於碳奈米管的電化學傳感器:回顧與展望-基於碳奈米管的電化學傳感器:回顧與展望 (2012.01.30) 基於碳奈米管的電化學傳感器:回顧與展望 |
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碳奈米管的應用-碳奈米管的應用 (2012.01.30) 碳奈米管的應用 |
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碳奈米管簡介-碳奈米管簡介 (2012.01.30) 碳奈米管簡介 |
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碳奈米管:新一代電子材料-碳奈米管:新一代電子材料 (2012.01.30) 碳奈米管:新一代電子材料 |