德國明斯特大學(University of Münster)研究團隊近期透過研究證實,結合 AI 神經網路與蒙地卡羅樹搜尋(MCTS)的搜索方式非常適用於化學合成的規劃,尤其是逆合成分析(retrosyntheses),更能以前所未見的效率進行。 繼續閱讀..
Category Archives: 材料
不浪費低溫廢熱,新型奈米薄膜回收發電 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 04 月 18 日 16:57 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區 |
不論是電子設備還是汽車、工業機械,使用過程中產生的廢熱一直是個問題,可能因此損壞零件或致使效率降低。加州大學柏克萊分校工程師現在開發出一種奈米薄膜,可與各種廢熱源結合,將多餘廢熱轉化為可用能量,減少能源浪費。 繼續閱讀..
鎳-鐵坡莫合金與矽組合,科學家開發高效熱電設備 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 04 月 16 日 12:28 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區 |
利用稱為「Rashba 自旋塞貝克效應(Rashba spin-Seebeck effect)」的現象,加州大學河濱分校機械工程學家開發出能夠將低溫廢熱轉化為電能的商業設備,應用機會比如:電腦晶片、汽車發動機、太陽能電池等,此外,也能使用同技術生產相對經濟的熱電製冷機。 繼續閱讀..
日本海域發現稀土,專家:開採恐不易 |
| 作者 中央社|發布日期 2018 年 04 月 16 日 9:20 | 分類 材料 , 材料、設備 |
上週一項研究顯示,日本海域可能蘊藏 1,600 萬噸珍貴的「稀土」元素,引發各界關注,但專家警告開採稀土代價高昂,技術門檻高,尤其是埋藏在好幾英里深的海底。 繼續閱讀..
擴展鈣鈦礦太陽能電池,科學家考慮 3 種可行方法 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 04 月 14 日 12:24 | 分類 尖端科技 , 會員專區 , 材料 |
鈣鈦礦太陽能電池在 10 年內刷新效率成長紀錄,現在技術也變得越來越穩定,美國能源部國家再生能源實驗室(NREL)研究人員認為,鈣鈦礦太陽能電池主要挑戰只差擴展性問題,如何大規模量產並將技術推向實驗室之外,他們仔細歸納了幾種潛在擴展沉積方法。 繼續閱讀..
日海域蘊藏大量稀土,全球消費量數百年份 |
| 作者 中央社|發布日期 2018 年 04 月 11 日 9:15 | 分類 材料 , 材料、設備 |
日本早稻田大學等研究團隊調查指出,日本專屬經濟海域的海底蘊藏高科技產品不可或缺的稀有金屬「稀土」,數量約是全球消費量的數百年份。 繼續閱讀..
成本低廉的造紙衍生物質,搖身一變成鋰硫電池電極材料 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 04 月 06 日 10:13 | 分類 會員專區 , 材料 , 零組件 |
造紙工業一種很常見的副產品:木質磺酸鹽,已被壬色列理工學院科學家證明可做為鋰硫電池的低成本電極材料,目前研究小組創建了一款手錶鋰硫電池原型,下一個工作將試著擴大原型。 繼續閱讀..
發現利用電池內部自熱效應,可消除鋰電池陽極樹突堆積 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 04 月 03 日 11:15 | 分類 會員專區 , 材料 , 零組件 |
鋰金屬陽極電池的能量密度遠遠高於石墨陽極的鋰離子電池,但也因為產生嚴重的枝晶問題遲遲無法將之大規模商業化。不過科學家現在發現,如果在高電流密度下循環充放電增強電池自熱效應,此舉竟然可以「治癒」鋰電池的樹突結構。 繼續閱讀..
奈米科學突破!科學家首將 8 種元素合成高熵合金奈米粒子 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 03 月 30 日 14:12 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區 |
奈米科學領域的巨大突破!美國科學家們首次成功將高達 8 種平常根本不能混合的金屬元素結合形成均勻的奈米結構,稱為高熵合金奈米粒子。這有多厲害?以前科學家從未成功製造出結合 3 種以上元素的奈米粒子。 繼續閱讀..
萬用材料石墨烯又有新應用,能用來強化神經訊號傳遞 |
| 作者 Yun-Chu Wang|發布日期 2018 年 03 月 23 日 8:00 | 分類 會員專區 , 材料 , 生物科技 |
石墨烯是由碳原子排列的正六角形所組成,是具有彈性卻十分堅固的平面薄膜,也是迄今發現電阻最小的材料。儘管石墨烯從被發現至今不到 20 年,但它正在改變包含組織工程、神經義肢(neuroprosthetics)和藥物研發在內的生物醫學領域。 繼續閱讀..
清大團隊首將雙硼材料用於 OLED 元件,效能破世界紀錄 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 03 月 21 日 13:35 | 分類 尖端科技 , 會員專區 , 材料 |
台灣之「光」!清大團隊成功以雙硼材料設計出新 OLED 元件,出光率超越 30%、成本較第二代磷光材料降五分之一,且高亮度操作下效率僅衰退 0.3%,成果已發表在國際期刊《自然─光電》,連期刊審委會都驚豔連連,讚不絕口。 繼續閱讀..




