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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。
    • 利用先進製程提升臨床腦神經外科醫師訓練品質-仿生腦模擬器

      未來科技館 利用先進製程提升臨床腦神經外科醫師訓練品質-仿生腦模擬器

      為了提升實習醫生的手術技術及自信心,利用3D列印、模具設計、材料澆注開發醫療模擬器,做為訓練腦神經外科實習醫師的模擬器,讓學員在人工血液流動的過程中,根據不同位置的血管瘤(腦癌),翻轉頭顱的角度、開顱、利用鉗子翻開大腦軟組織、定位血管瘤(腦癌)、利用醫療器具夾閉腦血管瘤(移除腦癌),完成整個訓練。
    • 仿生無殘膠乾式膠帶

      先進材料&綠能 未來科技展 仿生無殘膠乾式膠帶

      仿生無殘膠乾式黏膠具有無殘膠、異方性黏著、易剝離、可重複性黏貼、附著力與應用情境可調控設計(如有水、高溫的環境)的特色。此一技術可以應用於晶片加工,光電材料的搬運,3C產品組裝,日常使用,以及表面保護膜的生產上,包括光學玻璃、LCD面板、太陽能電池、半導體元件、矽晶片、金屬等應用。
    • 次世代穿戴裝置電能:仿生環保可撓式全固態超級電容器

      未來科技館 次世代穿戴裝置電能:仿生環保可撓式全固態超級電容器

      利用仿生和循環經濟概念開發全新開發一系列可撓式電極和具低成本高性能之離子液體聚電質,可供全固態可撓式超電容器使用。此類型可撓式電極具有優良尺寸安定性與電化學特性。膠狀聚電解質能搭配金屬氧化物電極,解決高度擴展、廉價且高效能高溫下安全使用等問題的儲能裝置。
    • 仿生汗水收集應用於運動健康偵測裝置

      精準健康生態系 未來科技館 仿生汗水收集應用於運動健康偵測裝置

      本穿戴式汗水感測裝置,可在運動時做健康監測,採取動作避免大量流汗帶來的症狀。透過仿生設計及特殊運動纖維布,收集器具有高效率的收集與傳遞。於取樣之後,匯集在主流道中進行鹽分濃度及出汗量的監測,在運動過程中即可將數據同步顯示於手機上,協助使用者了解身體水分、離子平衡情形,作為運動強度或是物質補充的依據。
    • 捕捉結構色彩技術於仿生可撓光子晶體材料之高效率開發與應用

      未來科技館 捕捉結構色彩技術於仿生可撓光子晶體材料之高效率開發與應用

      利用捕捉結構色彩技術,超快速製備大面積可見光高分子光子晶體。利用三維網狀結構的高度連續性,能將凝膠態可見光色彩經玻璃化而捕捉直至乾燥之固態膜,藉由調整溶劑揮發與膜厚,可精確地控制結構色彩,涵蓋全可見光波段,並具可逆性。為世界首創可製備出具可調、可逆、可撓之全可見光波段的固態三維網狀高分子光晶膜材料。
    • 仿生全疏型多孔膜之製備及其於薄膜接觸器之應用技術開發

      先進材料&綠能 未來科技展 仿生全疏型多孔膜之製備及其於薄膜接觸器之應用技術開發

      啟發於昆蟲皮殼層表面結構,於薄膜表面成長特殊奈米結構,此結構為「全疏型多孔膜」之關鍵。全疏性質使其具備處理低表面能廢水之能力,此技術搭配薄膜接觸器有機會成為未來零排放(水資源、有價金屬回收)、碳捕捉甚至藥物高純度結晶等應用上之發展趨勢。
    • 整合人工智慧與材料基因技術之仿生輕量化結構材料設計平台

      先進材料&綠能 未來科技展 整合人工智慧與材料基因技術之仿生輕量化結構材料設計平台

      本技術建構可設計生成一體化之輕量仿生結構技術平台。透過研究結構生物材料,結合多尺度結構分析與模擬,建立仿生基因組資料庫與創新整合架構平台,提供直覺化的使用體驗。根據使用者輸入材料特性需求,系統可自動設計並生成符合需求之輕量化結構,並且提供多種材料選擇,在工程應用上具極大發展潛力。
    • 可擴充式奈米仿生細胞技術平台-低劑量高療效之次世代免疫精準醫療

      精準健康生態系 未來科技館 可擴充式奈米仿生細胞技術平台-低劑量高療效之次世代免疫精準醫療

      團隊將奈米科技切入免疫仿生的概念,以褐藻醣奈米磁性結構開發人造免疫系統,成功於腫瘤局部大幅提高免疫力,更有效避免腫瘤轉移及復發。此技術顛覆目前體外培養T細胞的繁瑣程序,直接透過靜脈給藥達到更全面的免疫反應,更可根據病患個體差異變更治療組合,為一具有潛力的平台式技術。