Category Archives: 材料

用於微晶片感測器的新型超強材料,非晶碳化矽強度比 Kevlar 強 10 倍

作者 |發布日期 2024 年 01 月 07 日 12:10 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 晶片

一種非凡的新材料:非晶碳化矽(a-SiC),可能廣泛影響材料科學領域。它的強度媲美鑽石、石墨烯,降伏強度比用於防彈背心的 Kevlar 纖維高 10 倍,還表現出對微晶片隔振至關重要的機械性能,特別適合製造超靈敏微晶片感測器。 繼續閱讀..

發光發熱的二維半導體材料:二維材料製備、後處理製程與光電應用

作者 |發布日期 2024 年 01 月 02 日 9:02 | 分類 尖端科技 , 材料

光電元件可分為吸收光線作為開關訊號的光電探測器(photodetector),吸收光線轉換為電能的太陽能電池(solar cell 或是 photovoltaic device)以及發射光線的發光裝置(light emitting device,最常見的是發光二極體 LED)(圖十)[27]。元件性能的主要指標有高響應度(responsivity)、短響應時間(response time)、高靈敏度(sensitivity)、大增益(photo gain)、線性響應度變化(linearity)。
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到二維材料的世界探險吧!你必須要了解的二維材料性能及應用

作者 |發布日期 2024 年 01 月 02 日 9:00 | 分類 尖端科技 , 材料

2010 年諾貝爾物理獎頒給了石墨烯的發現者──英國曼徹斯特大學的 Andre Geim 及 Konstantin Novoselov。他們在 2004 年使用 3M 膠帶成功由石墨塊剝離出石墨烯,開啟二維材料領域研究熱潮。應用二維材料系統中各種有趣的特性,石墨烯已為我們的生活帶來顛覆性的產品,從海水淡化[1]、電動車超級電池[2]、紡織品[3]都有其發揮空間。
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用石墨烯把水夾成冰!室溫下的 2D 奈米薄冰原來是鐵電材料?

作者 |發布日期 2023 年 12 月 19 日 8:00 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 材料

水在攝氏零度以下會結冰。然而,當水被擠壓到極限時,會形成二維的奈米薄冰,不僅室溫下穩定存在,還有從未見過的鐵電特性(Ferroelectricity),而石墨烯則是實現這種擠壓條件的關鍵。中央研究院「研之有物」專訪院內原子與分子科學研究所的謝雅萍副研究員,她與我們分享了實驗室如何意外發現這層特殊的二維薄冰,以及團隊如何利用二維薄冰的鐵電特性製作有記憶電阻功能的奈米元件,研究成果發表在科學期刊《自然通訊》(Nature Communications)。 繼續閱讀..

30 年來夢想材料,科學家成功合成出媲美鑽石的超堅硬物質

作者 |發布日期 2023 年 12 月 18 日 12:58 | 分類 尖端科技 , 材料

1980 年代,理論首次預測可能存在多種類似鑽石的堅韌碳氮化物,但科學家花了幾十年時間嘗試創造傳說物質都未能成功。現在,重大突破終於出現了,來自德國、蘇格蘭、瑞典的科學團隊合成出一種媲美鑽石、幾乎不可能破碎的氮化碳材料,未來有望成為與鑽石媲美的終極工程材料。 繼續閱讀..

成功調控圓偏振發光!台日共同開發「螺旋奈米石英玻璃」

作者 |發布日期 2023 年 12 月 14 日 12:33 | 分類 尖端科技 , 材料 , 科技教育

陽明交大生物科技系副教授李明家研究團隊與日本大阪工業大學平井智康(Tomoyasu HIRAI)副教授、日本東京工業大學早川晃鏡教授(Teruaki Hayakawa)所組成的台日跨國研究團隊,今日宣布共同合作將螢光分子和溶劑置入螺旋狀微小玻璃容器中,成功開發出能夠控制綠至藍色範圍內的圓偏光發光(CPL)色彩技術,可應用在立體的 3D 顯示,以及量子電腦等領域。

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物理學家首次成功使單分子進入量子糾纏態,推動量子科學進展

作者 |發布日期 2023 年 12 月 12 日 12:42 | 分類 尖端科技 , 材料 , 自然科學

使用創新光鑷技術,美國普林斯頓大學研究人員克服了先前分子量子糾纏挑戰,成功控制單一分子使它們進入糾纏,在量子力學方面取得重大進展,這項成就可能徹底改變量子運算,並為量子模擬、量子感測等應用開闢新可能性。 繼續閱讀..

電磁理論革命,首在天然礦物表面發現僅帶單一磁極的「磁單極子」

作者 |發布日期 2023 年 12 月 08 日 11:34 | 分類 材料 , 自然科學

物理規則表明只有一個磁極的磁體不可能存在,但微觀世界的粒子行為通常會改變規則。最近,物理學家首度在天然礦物「赤鐵礦」中發現磁單極子,可能成下一個物理學聖杯,不只有助打造更快、更節能電腦記憶體,電磁理論或許需部分改寫,物理學、天文學將有重大進展。 繼續閱讀..