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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。
    • 以全息希爾伯特跨頻跨腦區相位耦合預測非侵入性腦刺激參數

      未來科技館 以全息希爾伯特跨頻跨腦區相位耦合預測非侵入性腦刺激參數

      在認知過程中的腦波具有各種非線性特徵。全息希爾伯特跨頻跨腦區相位耦合(HHCFPC)是將全息希爾伯特非線性頻譜分析(Holo-Hilbert Spectral Analysis)應用在大腦功能性連結的研究上,可有效的解析腦波的跨頻耦合及網絡連結模式。本技術的結果可以作為建立非侵入性腦刺激參數的指標。