日本民間調查機構矢野經濟研究所公布調查報告指出,2017 年全球鋰離子電池四大關鍵材料(正極材、負極材、電解液和分隔膜)市場規模(廠商出貨金額)推估年增 49.0% 至 147.15 億美元。 繼續閱讀..
車用加持,鋰離子電池關鍵材料需求夯!2020 年估大增 9 成 |
| 作者 MoneyDJ|發布日期 2018 年 11 月 26 日 11:00 | 分類 材料、設備 , 電動車 |
有些飛蛾進化出「聲波共振皮毛」,吸收蝙蝠超聲波定位躲避獵食 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 11 月 13 日 18:27 | 分類 會員專區 , 材料、設備 , 環境科學 | edit |
蝙蝠喜歡吃飛蛾,它們在黑暗中發出超音波來確認獵物位置。而根據一項新研究,有些飛蛾演化出一層能吸收蝙蝠超聲波的皮毛做為防禦手段,被動躲避蝙蝠獵捕,這一發現或許能幫助科學家設計出更輕薄的共振吸音器。 繼續閱讀..

蘋果產品遇氦則亡?醫院氦外洩造成 iPhone、Apple Watch 一時死機 |
| 作者 藍 弋丰|發布日期 2018 年 11 月 11 日 9:09 | 分類 Apple Watch , iPhone , 會員專區 | edit |
美國超級英雄的代表人物超人,一碰到氪星石就動彈不得,美國代表品牌的蘋果(Apple)產品,如今也傳出有了相當於氪星石的大敵,那就是氦氣。一碰到氦氣,不管 iPhone 或 Apple Watch 都一時死機,要等氦氣消散後老半天才會恢復。 繼續閱讀..
避免廢棄太陽能板成環境問題,環署擬要求業者先繳回收處理費 |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 11 月 07 日 13:44 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 材料、設備 | edit |
2023 年台灣太陽能光電板廢棄物將達到 1 萬公噸,2025 年再提升到 10 萬公噸,因此設立良好回收體系與制定相關法規迫在眉睫,為不讓太陽能板成為環境隱憂,行政院環境保護署表示,預估 2018 年底公布太陽能板回收處理機制,希望 2019 年能以提存經費方式,要求業者先繳納太陽能板回收清理費用。 繼續閱讀..
美研發 3D 列印超級電容電極,性能與穩定性更勝以往 |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 10 月 29 日 8:45 | 分類 3D列印 , 會員專區 , 材料、設備 | edit |
除了電池之外,世界上還有許多儲存電力的方式,像是近年來如火如荼發展的超級電容就是其中一種,而現在美國科學家運用 3D 列印製造的石墨烯氣凝膠(graphene aerogel),帶來性能大幅提升的 3D 多孔電容電極,每單位可儲存的電荷更超過以往的研究。 繼續閱讀..
科學家開發新型瓷金材料,可當聚光太陽能廠更有效率的熱交換器 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 10 月 22 日 17:45 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 材料 | edit |
由美國普渡大學領導的團隊開發出一種新型瓷金材料,可以讓聚光太陽能熱發電廠變得更有效率,進一步削減太陽能發電的成本。 繼續閱讀..
新氫燃料催化劑不僅減少貴金屬用量,性能更勝美國能源部目標 |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 10 月 21 日 12:00 | 分類 奈米 , 會員專區 , 材料、設備 | edit |
氫燃料電池具備發電效益高、副產品只有純水等優點,但由於電池催化劑昂貴,發展速度仍不及鋰離子電池,而近日美國布朗大學研發出新型合金催化劑,既能減少貴金屬使用量並降低成本,實驗結果也指出,不管是反應性還是耐用性,新型催化劑表現已超過美國能源部 2020 年的目標。 繼續閱讀..
史陶比爾 Staubli 工業機器人與整體解決方案,助攻電子半導體智慧製造 |
| 作者 TechNews|發布日期 2018 年 10 月 18 日 20:05 | 分類 AI 人工智慧 , 材料、設備 , 機器人 | edit |
身為全球電子與半導體業的重鎮,台灣近期積體電路及電子零組件的出口表現亮眼,且在工業 4.0 的趨勢下持續導入智慧製造,以面對市場激烈競爭,其中工業機器人尤為智慧製造的關鍵核心。史陶比爾集團(Staubli)秉持超過 125 年的機電經驗,並攜手台灣西克(SICK Taiwan)、所羅門(SOLOMON)、群亮力科技等合作夥伴,首度打造專屬電子與半導體業的科技日,吸引百餘名業界研發技術人員到場觀摩。
建材出現裂縫不用重新填塗,新凝膠材料吸收二氧化碳就能自我修復 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 10 月 17 日 17:46 | 分類 尖端科技 , 會員專區 , 材料 | edit |
麻省理工學院(MIT)工程師從大自然一片葉子中得到靈感,設計出能夠不斷吸收二氧化碳來達到自我修復與生長的新型水凝膠材料──換句話說,只要材料暴露在陽光與空氣之下就會自我生長、硬化變得越來越堅固,未來可應用於建築工業的裂縫填充塗層。 繼續閱讀..
