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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。
    • 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。
    • 具臨床應用潛力之高亮度螢光金奈米團簇紅外光顯影劑技術

      未來科技館 具臨床應用潛力之高亮度螢光金奈米團簇紅外光顯影劑技術

      本研究團隊開發短波紅外光金奈米團簇之術中螢光顯影劑,打破以往金奈米團簇之放光極限將放光位置紅位移至紅外光譜,成功避開組織間自體螢光以及達到更深度的穿透度,再手術過程中能夠即時成像。此技術有更清晰及深度的成像,具有成為臨床醫用紅外光顯影劑的潛力。
    • 臨床前錐束X光激發光學與電腦斷層影像系統原型機

      未來科技館 臨床前錐束X光激發光學與電腦斷層影像系統原型機

      在CB-XLCT中,在使用奈米製劑進入腫瘤後經由X光照射後,會釋放波長在500-700奈米的光源,透過高感度光學系統以不同方向偵測後再經影像重建便能提供準確的腫瘤位置。我們自製之電腦斷層微型掃描儀(micro-CT) 可提供錐束X光激發光學斷層影像以達到非侵入性之小動物活體造影的解剖構造與功能資訊。
    • 基因體編輯技術在觀賞魚精準育種之應用

      未來科技館 基因體編輯技術在觀賞魚精準育種之應用

      CRISPR/Cas9 技術使用單一引導RNA精準辨識目標基因之基因體編輯技術因擁有精準、高效率、易於操作、成本低的優點,目前已被主要運用於加速水生生物之精準育種。基因體編輯在觀賞魚之精準育種的應用潛力主要在於: 不孕控制、改變體色與體型、成長促進、性別控制、抗逆境及抗病毒品系等。
    • 多光子激發之高光譜顯微影像技術

      未來科技館 多光子激發之高光譜顯微影像技術

      我們成功建立以1064nm飛秒雷射為激發光源,並整合多種光譜掃描模式的多光子激發高光譜顯微成像技術。此系統藉由共軛焦高光譜成像結合具有3D 成像的和豐富光譜信息優勢的NDD (非反掃描檢測) 架構,將為新穎材料研發過程的光學物性探究,甚至生物醫學領域的生物細胞光譜成像解析,帶來無限的應用潛力。
    • 嵌入式光學雷達與AI辨識之智慧車燈於自動駕駛

      未來科技館 嵌入式光學雷達與AI辨識之智慧車燈於自動駕駛

      因應自動駕駛時代到來,本技術為嵌入式1550 nm波長光學雷達與AI辨識之智慧車燈於自動駕駛。自駕車根據點雲與影像融合數據,提供給AI辨識環境中的種類、距離與速度後反饋給智慧車燈控制系統,使得自駕車在不同路況快速切換最適合的車燈光型,達成安全駕駛需求,並符合車燈安規,並將技術產品推廣至國際車廠。
    • 用於環境水質檢測與農作物之新穎重金屬生物感應器

      未來科技館 用於環境水質檢測與農作物之新穎重金屬生物感應器

      本感應器Met-lead以探知FRET奈米尺度得知標的物是否含鉛。優化版感應極限(10nM;0.2μg/dL;2ppb)符合現今法規範圍(兒童血鉛安全值3μg/dL;WHO自來水溶出鉛含量最低標準10ppb),本系統搭配智慧型手機成可攜式行動測鉛儀,將廣泛應用在血尿鉛檢測、居家飲用環境水鉛汙染預警。
    • 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。