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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。
    • 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。
    • 智能型自極化石墨烯感測器之應用

      未來科技館 智能型自極化石墨烯感測器之應用

      本技術所開發智能型石墨烯電響應感測器,透過石墨烯誘導分子鏈自組裝排列,不須經由極化程序即具備壓電特性,並且利用石墨烯本身的高導電性,不須安裝電極即可收集機械能作動後所產生的電能訊號,大大的簡化壓電薄膜的製備步驟,並且由於不須極化的特性可以直接塗佈在不同曲面形狀的材料上直接固化形成壓電感測器。
    • 具垂直起飛與降落功能的混合式火箭飛行導控系統

      未來科技館 具垂直起飛與降落功能的混合式火箭飛行導控系統

      藉由混合式火箭引擎系統提供推力,進行推力控制並搭配推力向量控制系統控制火箭姿態與軌跡,達到空中懸浮、垂直起飛與降落飛行展示。技術亮點:具10ms硬即時導控系統、具高彈性APP型態飛行軟體、具10Hz頻寬流量控制系統、具5Hz頻寬直驅馬達推力向量控制系統、具真空比衝值305秒的雙氧水混合式火箭引擎系統
    • 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。
    • 超音波刀把模組

      先進材料&綠能 未來科技展 超音波刀把模組

      採無接觸式電能傳輸驅動刀把,不需顧慮耗材和限縮主軸高轉速優勢,達到產品穩定又高效率的效果,並擁有隨插即用的安裝便利性。加工技術主要藉由共振效應,減少切削阻力達40,大幅提升刀具壽命。此加工模組亦有自動刀具動態特性自動追蹤控制功能,使客戶在導入本產品時可最短學習時間即上線生產。
    • 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。