半導體製程持續朝原子尺度邁進,IBM 宣布推出全球首款 0.7 奈米晶片技術,採用全新 Nanostack 三維電晶體架構,預計最快可於 5 年內導入量產。 繼續閱讀..
IBM 推全球首款 0.7 奈米晶片,最快五年內量產 |
| 作者 蘇 子芸|發布日期 2026 年 06 月 26 日 7:30 | 分類 半導體 , 奈米 , 晶片 |
從「用完即丟」到「用完即吃」,科學家設計出 6 天自我分解的活塑膠 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 06 月 01 日 12:55 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 環境科學 | edit |
塑膠製品通常是一次性使用,但這些聚合材料難在自然環境自然降解,因此研究人員正試圖從源頭解決問題:開發含微生物的「活塑膠」,設計成溫度高於 50℃ 就能自動分解聚合物,且且不會產生微塑膠。 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..
終於能告別超級細菌?KAIST 找到「氧化石墨烯」精準殺菌又不傷人體機制 |
| 作者 TechNews 編輯台|發布日期 2026 年 04 月 27 日 12:40 | 分類 奈米 , 材料 , 生物科技 | edit |
奧瑞岡州立大學鐵基 MOF 結構突破 CDT 局限,精準摧毀癌細胞 |
| 作者 TechNews 編輯台|發布日期 2026 年 03 月 04 日 7:20 | 分類 奈米 , 材料 , 生物科技 | edit |
奧瑞岡州立大學研究團隊近日開發一種新型鐵基奈米材料,可選擇性摧毀癌細胞,並在小鼠模型中達到腫瘤完全退縮,且不傷害健康組織。這項突破推動化學動力療法(CDT)發展。該療法利用腫瘤特有條件,例如酸性環境與過氧化氫濃度升高,達到治療效果。
澳洲開發新奈米粒子,能降解造成失智症和癌症的蛋白質 |
| 作者 TechNews 編輯台|發布日期 2026 年 01 月 31 日 13:30 | 分類 奈米 , 生物科技 , 醫療科技 | edit |
澳洲雪梨科技大學(UTS)開發出「奈米粒子介導標靶嵌合體」(NPTACs)新奈米粒子,能降解失智症和癌症相關的有害蛋白質。創新處在能引導蛋白質進入身體自然回收系統分解,對傳統藥物無法治療的「無法用藥」患者頗為重要。 繼續閱讀..
科學家重新設計柔性 OLED 發光層,克服反覆拉伸亮度下降難題 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 01 月 15 日 9:16 | 分類 奈米 , 材料 , 零組件 | edit |
用於即時醫療保健監測或通訊的柔性 OLED 穿戴式顯示裝置,以往長期面臨機械反覆彎曲後發光耐久性下降的挑戰,工程師一直在尋找拉伸同時能保持明亮穩定光線的 OLED 材料。 繼續閱讀..
拉曼量子記憶體突破傳統限制,展現接近完美效能 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2025 年 11 月 18 日 15:56 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 量子電腦 | edit |
為利用量子力學原理突破經典資訊極限,物理學家過去 10 年開發多項技術,其中,量子記憶體被視為儲存光子、其他物理載子內量子資訊的潛力股設備。最近量子資訊儲存領域取得重大突破,物理學家成功實現高效率高保真、低噪聲的寬頻量子儲存新技術。 繼續閱讀..
EPFL 破解生物奈米孔奧祕,開啟學習型分子運算新篇章 |
| 作者 TechNews 編輯台|發布日期 2025 年 11 月 15 日 10:30 | 分類 奈米 , 生物科技 | edit |
瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)的科學家們最近揭示了生物奈米孔的神祕行為,這些微小的分子孔在自然界和生物技術中都扮演著重要角色。研究團隊透過對奈米孔進行工程化設計,發現奈米孔的內部電荷及其與通過的離子相互作用,導致了兩種關鍵效應:整流(rectification)和閘控(gating)。這個發現不僅解釋了奈米孔的複雜行為,還暗示了未來在生物啟發計算和基於離子的處理器中的應用潛力。 繼續閱讀..
超導半導體聖杯實現!科學家首製備出具超導性的鍺 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2025 年 10 月 31 日 18:14 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 材料 | edit |
長期以來,科學家一直追求直接將普通半導體變超導體,但半導體與超導體材料屬不同領域,融合兩者特性並應用於現代製程極具挑戰性。直到最近,一個國際團隊首次成功使關鍵半導體材料鍺具備超導性,有望大幅推進無線通訊、低耗能電子運算技術發展。 繼續閱讀..
