進階篩選

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。
    • 應用切屑顏色估測刀具磨耗之方法

      先進材料&綠能 創新發明館 應用切屑顏色估測刀具磨耗之方法

      德國與日本為工具機生產與精密加工之先進製造國家,而許多師傅在切削加工過程中皆會使用加工切屑進行判斷,主要分析加工參數與刀具磨耗,本研究將利用切屑特徵進行分析與數值化,並且應用數值分析與模型建立進而估測
    • 糖尿病市場首見藥PS1

      精準健康生態系 未來科技館 糖尿病市場首見藥PS1

      胰島細胞衰竭是糖尿病無法治癒的原因之一,目前無藥物作用在此路徑。本發明是開發和利用伴隨蛋白抑制劑PS1,可增加胰島細胞功能和活存率,減少胰島細胞衰竭,達到治療和逆轉糖尿病。PS1為市場首見(first-in-class)糖尿病藥物,其作用機制和標靶為未發現過的代謝路徑,藥物市場價值約125億美元。
    • 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。