 |
DisplaySearch:2015 ITO替代材迎向成長新契機 (2014.12.14) 隨著一線觸控模組廠商如宸鴻與歐菲光相繼量產及導入手機與筆記型電腦等應用,加上終端品牌也逐漸顯露興趣,讓ITO取代材料經過這兩年的發展,在市場中已有了相當的能見度 |
 |
2014「奈米能源科技的趨勢、挑戰與機會」國際研討會 (2014.05.13) 1.Plenary Talk:Semiconductor Nanowires for optoelectronics and energy applications
2.Reflective plasmonic metasurface and metahologram
3.Performance improvement of flip-chip GaN-based white light-emitting diodes using diffused reflectors and ZnO nanorod arrays antireflection layer
4 |
 |
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。 |
 |
光學式觸控取代投射電容有譜 (2013.09.10) 隨著觸控技術的應用越來越多面向,觸控面板越做越薄也越做越大,加上智慧手錶等穿戴式裝置熱潮興起,讓可饒式觸控螢幕顯示器的需求不斷增加。然而,當觸控面板走向大尺寸、可饒式應用時,在電容式觸控面板當中具有獨佔性地位的透明導電膜ITO卻面臨許多幾乎難以解決技術挑戰 |
 |
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 |
 |
新奈米線透明電極 導電性直追ITO (2013.06.03) 隨著觸控應用迅速蔓延,對ITO導電玻璃的需求也不斷提升。然而,今天幾乎所有的觸控螢幕顯示器所使用的ITO卻一直面臨著求大於供的價格隱憂,以及對材料耗盡和開採不易的憂慮 |
 |
吃軟不吃硬 石墨烯可望成半導體新材料 (2012.12.05) 在半導體領域中,不斷有科學家在尋找先進的導電材料,而石墨烯似乎就是科學界最為看好的新一代半導體材料。事實上,石墨烯具有高載子遷移率及極低的電阻率,這樣的特性足以用來開發更薄、運算速度更快的電子元件,例如觸控面板、顯示器、石墨烯LED發光元件與蓄電密度更高的電池 |
 |
塑料兼容低電阻列印黃金軟性電子的奈米導線-塑料兼容低電阻列印黃金軟性電子的奈米導線 (2012.04.11) 塑料兼容低電阻列印黃金軟性電子的奈米導線 |
 |
半導體奈米線的能量轉換-半導體奈米線的能量轉換 (2011.12.15) 半導體奈米線的能量轉換 |
 |
薄膜晶體管-薄膜晶體管 (2011.12.14) 薄膜晶體管 |
 |
奈米線好神:電壓提高25% (2011.12.08) 桑迪亞國家實驗室的研究人員,意外的發現了奈米線具有特殊的電氣性質,能夠提升電子產品約25%的電壓。他們將兩條奈米線垂直並列,讓兩條線僅相距15奈米的距離,而在這樣的距離下,電子的傳導將更加精準和有效率,能防止電子傳遞的流失 |
 |
水熱法生長的分層氧化鋅為一個高效率染料敏化太陽能電池奈米線之奈米叢-水熱法生長的分層氧化鋅為一個高效率染料敏化太陽能電池奈米線之奈米叢 (2011.12.08) 水熱法生長的分層氧化鋅為一個高效率染料敏化太陽能電池奈米線之奈米叢 |
 |
5年1500萬美元 工研院與Intel共推3D記憶體 (2011.12.06) Intel今日(12/6)與工研院、經濟部技術處共同宣佈一項針對下世代記憶體技術的合作案,未來五年總投入金額共達一千五百萬美元。這是Intel在Ultrabook以及行動裝置的佈局,工研院將提供 IC 架構及軟體技術,目標是在五年內,將記憶體功耗節省至10倍、甚至百倍以上 |
 |
硫化銻鍺奈米線製備化學氣相沉積和電子束光刻技術-硫化銻鍺奈米線製備化學氣相沉積和電子束光刻技術 (2011.08.22) 硫化銻鍺奈米線製備化學氣相沉積和電子束光刻技術 |
 |
雙極性電子產品(Ambipolar electronics)-雙極性電子產品 (2011.08.22) 雙極性電子產品(Ambipolar electronics) |
 |
石墨烯將取代銦錫氧化物 (2011.08.03) 石墨烯(Graphene)將徹底改變電子產品,但仍等待石墨為基礎的技術市場。賴斯大學研究人員現已創造出透明且易曲繞的石墨電極(細網格金屬奈米線高導電體),這將使得石墨成為商業焦點的殺手鐧 |
 |
電沉積磁性奈米線和奈米管-電沉積磁性奈米線和奈米管 (2011.05.06) 電沉積磁性奈米線和奈米管 |
 |
硒化鎘的合成與表徵,氧化鋅奈米線的塗層極薄吸收太陽能電池-硒化鎘的合成與表徵,氧化鋅奈米線的塗層極薄吸收太陽能電池 (2011.05.05) 硒化鎘的合成與表徵,氧化鋅奈米線的塗層極薄吸收太陽能電池 |
 |
光吸收增強非晶態矽奈米線和奈米錐陣列-光吸收增強非晶態矽奈米線和奈米錐陣列 (2011.05.03) 光吸收增強非晶態矽奈米線和奈米錐陣列 |
 |
設計包裝一款IRONGALLIUM(GALFENOL)奈米線的水下傳感器應用-設計包裝一款IRONGALLIUM(GALFENOL)奈米線的水下傳感器應用 (2011.03.23) 設計包裝一款IRONGALLIUM(GALFENOL)奈米線的水下傳感器應用 |