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技術類別
    • 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • 高解析度紫外光微型發光二極體顯示器

      未來科技館 高解析度紫外光微型發光二極體顯示器

      本成果展示一主動式、1920x1080、370nmMicroLED顯示器,在此顯示器製作2,073,600顆像素,對角線具有3200顆像素密度(ppi),像素是直徑5μm與間距8μm。關鍵技術為良好特性與高均勻性的像素及成功開發覆晶技術結合MicroLED與驅動IC的像素。本成果可以展示圖像與影像。
    • 大面積及高色純度紫光及綠光鈣鈦礦發光二極體

      電子與光電 未來科技館 大面積及高色純度紫光及綠光鈣鈦礦發光二極體

      有別以往單一溶液或蒸鍍法,我們結合熱蒸鍍和旋轉塗佈法各自優點,製作出大面積9平方公分鈣鈦礦LED元件,其啟動電壓約為1.5 V、電激發波長在405 nm及538 nm、頻譜半高寬為22.8 nm、色純度為95,除此之外,元件壽命可達一小時以上,這顯示結合熱蒸鍍和旋轉塗佈法在大面積元件有優勢。
    • 單晶片量子點混合型微型發光二極體全彩畫素陣列

      電子與光電 未來科技展 單晶片量子點混合型微型發光二極體全彩畫素陣列

      採用奈米尺度的蝕刻技術,在商用的綠光二極體磊晶片製作環形奈米結構,以應力釋放機制調變發光波長,於單一磊晶片上製作出綠光和藍光的微型發光二極體,並導入原子層沉積鈍化保護技術,大幅提升發光效率,最後結合高精準度的量子點噴塗技術,實現微米級RGB三原色的全彩畫素,本技術可望大幅減少巨量轉移的次數。
    • 量子點顯示裝置

      電子與光電 創新發明館 量子點顯示裝置

      本發明專利提出一創新技術,旨在我們開發出新穎複合鈣鈦礦量子點之白光LEDs應用於背光模組,並開發出高耐熱和高可靠度複合PQDs材料,此技術應用於背光模組已展現有效提升LCD之Rec.2020 大於90
    • 空氣穩定的螢光有機無機鈣鈦礦奈米晶體-高分子複合材料

      先進材料&綠能 未來科技館 空氣穩定的螢光有機無機鈣鈦礦奈米晶體-高分子複合材料

      本技術實現了一種鈣鈦礦奈米晶體-高分子複合材料。此複合材料在室溫與高溫下都具有極高穩定性,可以用於3D列印,也可以被塑形為螢光微米絲,更可以用於白光發光二極體。應用此空氣穩定的鈣鈦礦奈米晶體-高分子複合材料於3D列印工業、紡織工業與電子業,顛覆了大家認為鈣鈦礦奈米顆粒之特性是極度容易衰敗的印象。
    • 小型化氮化鎵高效率轉換器及變壓器:晶片、元件到應用系統

      電子與光電 未來科技展 小型化氮化鎵高效率轉換器及變壓器:晶片、元件到應用系統

      採用寬能隙元件(GaN HEMT)建構的高功率轉換器應用。技術面由6-吋晶片開始研發到系統端應用,涵蓋6-吋矽基GaN磊晶層之優化,如磊晶緩衝層厚度和通道層。到元件製程開發跟模型建立,也利用TSMC E-mode GaN HEMT和NDL E/D-mode實現積體電路設計之低側GaN HEMT邏輯閘
    • 多功能液晶智慧雲端感測器

      AI與IOT應用 未來科技館 多功能液晶智慧雲端感測器

      本技術為全新的微陣列晶片感測技術,將「有機發光二極體元件」、「液晶化學感測系統」及「行動通訊數據紀錄系統」整合成「多功能液晶智慧雲端感測器」,針對所得的光學訊號上傳雲端進行二維以上的交叉分析,以達到單一樣品快速多重檢測的目的。此技術的裝置輕巧、低成本、操作門檻低,並可針對使用者需求改變檢測項目。
    • 原子厚度的二維半導體元件

      未來科技館 原子厚度的二維半導體元件

      結合不同特性材料所製成的複合材料,由於它能發揮一加一遠大於二的效果,近年來,已經可以在各種包含航空、醫學、機械、建築等應用上發現它的蹤跡。本研究中我們利用單層二硒化鎢半導體與鐵酸鉍氧化物所組成的二維複合材料,展示了調控二維材料電性無需金屬電極的加入,就能達到二極體的效果。
    • 新世代太陽能電池之阻水氣封裝膜技術開發

      未來科技館 新世代太陽能電池之阻水氣封裝膜技術開發

      利用有機層與有機無機層堆疊於封裝膜上以達到超高阻水阻氣效果,低於10e-5 (g/m2/day),可應用於各式的軟性電子產品,並由Batch-to-Batch 批次製程,演進到Tray-to-Tray 量產批次製程,目前以Roll-to-Roll 卷對卷製程接近商轉準備。
    • 超高效率之三重態-三重態湮滅向上轉換深藍光有機元件

      未來科技館 超高效率之三重態-三重態湮滅向上轉換深藍光有機元件

      基於三重態-三重態湮滅上轉換設計出來的有機發光二極體,利用傳統的綠色螢光材料當作敏化層和藍色的三重態-三重態湮滅、放光層,達到驅動綠色放光材料,放出藍色光子的效果。其三重態激子可具有目前世界轉換最高的利用效率(86.1),比傳統的三重態-三重態湮滅有機發光二極體具有較高的元件效率與較長的操作壽命。