科技巨頭大手筆投資 AI,Alphabet 更罕見進行 800 億美元的股權融資,專家認為,鉅額 AI 資本支出意味著銅礦、晶片等實體原物料將加速陷入短缺。 繼續閱讀..
鉅額 AI 投資點火 銅、晶片等原料估加速陷短缺 |
| 作者 MoneyDJ|發布日期 2026 年 06 月 03 日 12:30 | 分類 AI 人工智慧 , Google , 晶片 |
格棋、普渡大學簽署 SiC 技術合作協議,布局下一代材料與高功率應用 |
| 作者 林 妤柔|發布日期 2026 年 05 月 29 日 17:20 | 分類 材料 | edit |
格棋化合物半導體(GCCS)今(29 日)宣布與美國普渡大學(Purdue University)簽署合作備忘錄,共同推進下一代 SiC 材料與高功率應用布局。 繼續閱讀..
新實驗用超冷原子成功產生大質量薛丁格貓態,挑戰量子穿隧極限 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 05 月 29 日 17:20 | 分類 尖端科技 , 材料 , 自然科學 | edit |
「疊加態」是量子力學核心概念,指粒子在被測量或觀察前可同時存於多個狀態或位置,只是粒子質量越大越難維持疊加態,過去實驗幾乎無法實現多粒子系統量子疊加。現在,科學家成功利用超冷原子產生大質量薛丁格貓態,為宏觀系統量子穿隧效應、開發高精度量子感測器或測量工具開闢全新可能性。 繼續閱讀..
科學家「調教」細菌造出高強度超級材料,有望取代塑膠製品 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 05 月 20 日 16:29 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 材料 | edit |
下一代高性能材料不是來自塑膠工廠,而是來自活細菌?塑膠製品便宜易取得,但在自然界降解緩慢,還會產生微塑膠、釋放雙酚 A 與塑化劑等有害物質。為尋求塑膠替代方案,美國萊斯大學、休士頓大學團隊開發一種全新製程,能將天然細菌纖維素轉化為超強韌與多功能性環保材料,未來有望在包裝、綠色電子產品領域取代傳統石化塑膠。 繼續閱讀..
