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本技術為一整合可攜式表面拉曼增強(SERS) 二維貴金屬奈米陣列及磁性分離檢測平台,應用於磁性分離環境、水質及生物樣品及SERS快速檢測之用。檢測樣品(細菌、病毒、水中毒物)經過磁分離後,直接進入SERS檢測,過程搭配可攜式拉曼光譜,相當簡單快速,偵測極限可達到10-8M以下,且不需要標定螢光分子。
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本技術研發出新穎三維與二維形貌兩種石墨烯材料,可應用於單晶三族氮化物奈米柱與二維過渡金屬二硫族化物之成長與基板分離,使得單一或複合式奈米柱陣列結構可以轉置到任意基材,具極佳透光性、可撓性、與元件整合性,可應用於可撓式元件、MicroLED、3DIC、奈米柱元件、垂直型二維材料光電元件、等元件製備。
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PVDF-HFP、鋰鹽、LLZO與塑化劑來製備HSE膜。利用全固態軟包型NCM811HSELi鋰電池中Free-standing膜或Cathode-supported膜來增加機械強度、提高鋰離子傳導、降低界面阻抗及抑制鋰晶枝。電池能量密度已達300 Wh/kg,已超過目前最好的鋰離子電池50。
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本研究改良創新的設計除了利用風能驅動一搭載磁鐵之轉動機構,以其斥力激擾另一組(兩片)彈性鋼片,其中一片搭載磁鐵,另一片承載PZT。讓承載磁鐵的彈性鋼片去拍擊且激擾承載壓電片發電主體的彈性鋼片,不但獲取傳統獵能系統的電能,還額外獲得鋼片受拍擊力的電能,完美的使發電效益達到最大程度的利用與發揮。
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本技術利用陽極氧化鋁(Anodic Aluminum Oxide, AAO)形成高飽和度結構色彩,並以AAO的結構色彩結合光學微影,在基板上形成圖案,可在各類鋁金屬合金工件上達到高解析度的圖案裝飾,並提出可重複書寫基板與隱形防偽技術的創新應用,達到低成本、高效率、高飽和度的AAO結構色彩與圖案化。
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本團隊利用AI分析及模擬技術,可依需求產出決策參數,並幫助設計開發不同的膠體材料和圖案化技術,可迅速產出領先世界水準的仿生雙面膠帶,應用在許多特用用途,例如高荷重、長時間、潮濕、粗糙面等嚴苛的使用環境,除了可協助先進製程及工業自動化,利用雙面膠帶結合夾爪,成為舉起薄片型物件並可輕易重覆撕貼的系統。
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本技術含兩重要的項目,第一為新式可列印超高性能混凝土複合材料之開發,以超高性能混凝土為基礎,開發實際可運用於3D列印之超高性能混凝土;第二為混凝土3D列印過程之模擬分析及優化技術,採用自行研發之無限元素法來模擬3D列印過程,並優化積層列印路徑及參數。最後架設多軸型混凝土3D列印設備以驗證前兩項技術。
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本技術開發之奈米流體/超音波霧化微量潤滑系統是不同於一般微量潤滑技術採用高壓空氣霧化的方式,其是先利用空化作用的特性可將微量之奈米流體分散為極小的粒子,並可有效分散奈米粒子因凡得瓦力作用產生的鍵結團聚現象。再透過高壓空氣進行第二階段霧化,使得奈米流體之油霧顆粒更容易進入微小微加工切削區進行冷卻潤滑。
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採用全自動虛擬量測(AVM)技術的智慧型積層製造架構(IAMA)系統,能讓金屬3D 列印雷射粉床融合成型(Laser Powder Bed Fusion, LPBF)機台實現全球首創的線上逐層品質預測與迴授控制功能,使最終產品的拉伸強度和表面粗糙度等品質可以顯著提高,並實現所有產品接近零缺陷的目標。
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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。