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2026.01.01
緩解加速中的全球暖化? 碳捕捉的新希望
作者 / 康敦彥|於 2004 年臺灣大學化工系畢業、2012 年喬治...
673期
在了解 MOFs 之前,我們必須先認識它所屬的材料家族──孔洞材料(porous materials)。這是一類內部結構擁有大量微小孔洞的固體,這些孔洞如同分子等級的迷宮或儲藏室,能夠吸附、儲存、分離氣體或液體分子。由於這項獨...
MOFs
孔洞材料
分子網架化學
多孔配位聚合物
2026.01.01
MOFs 如何重新定義電化學能源轉換與感測技術?
作者 / 龔仲偉|現職為成大化工系教授。具臺灣大學化工學士、...
673期
MOFs 的穩定性取決於金屬離子節點與有機小分子連接器之間的化學鍵強度。當強度不夠時,就有可能因為周圍暴露之水分子而斷開鍵結,導致骨架崩塌。常見的 MOFs 常透過有機連接器上的羧酸根基團(R-COOH)與金屬離子產生鍵...
MOFs
電化學
奈米孔洞材料
能源轉換
2025.07.01
揭開稀土的化學面貌 稀土的元素特性與科技應用潛能
作者 / 廖柏霖 | 成功大學化工系博士後研究員,專長於都市採...
667期
研究人員從資源物的提煉技術、化學分離技術、冶金程序及材料加工,每一步都承接了稀土元素的化學原理,使這些元素能有效應用於現代科技。在這個過程中,新材料的創新、成本效益的提升以及綠色製程的發展,例如如何開發更...
稀土
電子軌域
化學週期表
原子序
2025.03.05
透視能源材料的祕密武器 同步輻射光源在電池與催化劑...
作者 / 黃炳照 | 臺灣科技大學化工系講座教授、國家同步輻射...
663期
同步輻射光源技術為電化學能源材料研究提供了高靈敏度、高解析度與臨場分析能力,使科學家能深入理解鋰離子電池、固態電池、燃料電池、高值化產氫、金屬電池、氨的電合成與二氧化碳電催化系統內部等不同尺度的微觀與巨觀...
同步輻射
能源
X光
電化學
2023.05.04
為什麼要禁用生物可分解塑膠?受法規與民眾影響的循環...
作者 / 王潔|麻省理工學院材料工程學系博士,任教於清華大學...
641期
聚乳酸(PLA)為生物可分解塑膠,在高溫與高濕度的堆肥環境下PLA 能被微生物分解並轉換成二氧化碳。
聚乳酸
PLA
生物分解
聚酯類
循環經濟
環境友善
2022.07.01
綠色材料也有汙染問題?材料的永續使用與挑戰
作者 / 王潔/麻省理工學院材料工程學系博士,任教於清華大學...
631期
我們的生活與各種材料的使用密不可分,材料的發展引領人類文明前進,材料科學也被視為現代工業之母;然而隨著工業與文明飛速發展,環境與社會議題日漸累積,也令我們不禁回頭思考:總是讓我們予取予求的地球資源,是否也...
綠色材料
再生循環利用
永續發展
地球環境
能源議題
木質素燃料電池
苯二酚
環境正義
循環經濟
2017.01.01
薄膜科技解密
作者 / 楊承道/淡江大學化學工程與材料工程學系碩士畢業,目...
565期
「薄膜」材料在我們的日常生活中隨處可見,不論食、衣、住、行都離不開它,舉例來說,這幾年流行在家裡裝淨水器來取得更乾淨的飲用水,或許你不知道淨水器的過濾罐裡面就裝了許多薄膜。
薄膜科技
工業
分離技術
2017.01.01
薄膜蒸餾技術
作者 / 莊清榮/中原大學化工系教授,薄膜技術研發中心副主任...
565期
純水製備技術大致可以分為蒸發法及薄膜法2種,蒸發法一般以加熱煮沸,將水蒸發後再凝結,以達到去除水中雜質如重金屬、農藥、離子及溶解性固體等。
薄膜蒸餾
分離技術
2016.08.01
化學工程師×日常生活的輸送現象
作者 / 康敦彥、蔡亞叡、甘名揚、曾與豪。
560期
身為化工系的老師,時常被高中生問到兩個問題:「化工系和化學系有什麼不同?」、「我對化學很有興趣,我應該念化工系嗎?」。化工系和化學系僅一字之差,但4年的課程內容差距千里;一直以來,不乏對於化學懷有高度熱忱...
化工系
動量輸送
動量守恆方程式
流體動量守恆
物理觀念
阻力
2000.12.01
意外發現的導電高分子
作者 / 陳壽安/任教於清華大學化工系。
372期
塑膠總被認為是絕緣體,但是現在要改變看法了,它可以導電,其導電度可以調節,涵蓋了半導體至導體範圍。
諾貝爾化學獎
導電高分子
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