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2025.07.15
臺德團隊攜手打造透過光就能開關的奈米通道
作者 / 整理報導|郭羽漫
523期
只要一道光,就能掌握奈米通道的開關!近期陽明交大應用化學系教授陳俊太與德國卡爾斯魯爾理工學院(Karlsruher Institut für Technologie, KIT)教授德亞托(Patrick Théato)攜手開發一種「會聽光指令」的奈米通道,...
綠藻
奈米通道
螺吡喃
材料科學
2025.05.15
病毒及奈米顆粒也能用來做疫苗? 認識新式疫苗傳遞載...
作者 / 陳淵銓/仁德醫護管理專科學校助理教授
521期
新式載體雖有許多優點,但也仍存在不少缺點、限制及風險有待克服或評估。病毒載體的主要問題在於安全性考量,因為病毒可能產生突變,且科學家需要長期追蹤評估免疫反應的持續性。
疫苗
奈米顆粒
腺病毒
伊波拉病毒
2025.03.01
奈米級3D 列印技術加速神經研究
作者 / 編輯部
663期
阿卡多表示,藉由調整寬度、高度及長寬比,可以改變奈米柱的剪切模數(shear modulus),也就是細胞在微米或奈米結構陣列上所感應到的機械特性,使神經元細胞「相信」自己處在像大腦一樣柔軟的環境中。
3D列印
奈米柱
雙光子聚合技術
神經網路
2025.02.25
利用DNA奈米機器人調控生物膜 細胞生物學新突破
作者 / 編譯|陳亭瑋
518期
德國斯圖加特大學(University of Stuttgart)第二物理研究所所長劉娜(Laura Na Liu)研究團隊,成功開發出一種可以利用DNA奈米技術來控制合成細胞中膜脂質(lipid membrane)形狀和通透性的工具,為合成生物學領域帶來...
DNA摺紙技術
GUVs
DNA奈米機器人
藥物傳遞系統
2025.01.07
讓AI 幫你挑咖啡豆! 質譜法結合機器學習的應用
作者 / 陳月枝 | 國立陽明交通大學應用化學系教授,研究興趣...
661期
在未來,這項技術還有進一步發展的潛力,可應用於個人化食品製造領域。隨著個人化食品需求的增長,質譜法和機器學習技術可以幫助食品公司根據消費者的需求,精確地挑選出符合特定風味或營養需求的食品。
咖啡豆
質譜法
萃取
2024.10.21
臺大研發「自驅動穿戴式裝置」可運用於智慧醫療、運動...
作者 / 整理報導|羅億庭
514期
臺灣大學醫學工程學系教授林宗宏研究團隊提出了一項創新解決方案,利用人體自身產生的能量來驅動穿戴式裝置,讓裝置在不需外部供電的情況下仍可運作,為智慧醫療帶來嶄新的契機。
穿戴式裝置
臺灣大學醫學工程學系
奈米發電機
2024.10.14
昆蟲的不耗電降溫法 用仿生材料幫手機、房屋降溫!
作者 / 黃靖文 | 熱愛桌球的博士生,於萬教授指導下已發表三...
658期
銀蟻特殊的毛髮結構便是降溫關鍵。這些毛髮能夠有效反射絕大部分的太陽光,從而減少銀蟻從環境中吸收的熱量。除此之外,牠們還有良好的中紅外線熱放射能力。
撒哈拉銀蟻
奈米纖維
超冷材料
2024.07.01
打擊害蟲!RNAi基因農藥提供作物保護新解方
作者 / 吳岳隆/臺灣大學昆蟲學系教授,昆蟲病理研究室主持人...
655期
農業的發展就像是一場人類與害蟲之間的軍備競賽。20世紀之前,人類多使用自然界中的有毒物質對付害蟲,例如硫、砷、毒魚藤、樟腦等;20世紀後,各式新興的有機合成殺蟲劑出現,為農作物生產帶來更強大的保護罩。然而,化...
RNAi
農業
農藥
基因
奈米載體
蟲害防治
基因穩定性
基因沉默
2024.06.15
八分鐘驗出敗血症 中正大學研發極靈敏的快篩生物感測...
作者 / 編譯|羅億庭
510期
即使是醫學發達的21世紀,仍有許多患者因敗血症過世。根據統計,臺灣每年約有16萬人感染敗血症,若患者未能及時接受治療,死亡率可達30%以上。目前敗血症發病初期缺乏快速精確診斷的技術,大多數靠醫師的經驗察覺診斷。...
敗血症
中正大學
生物感測器
光微流體
奈米科技
生物標記
醫學檢驗
快篩平台
2024.06.15
「DNA摺疊」變身光子晶體 製造可見光半導體的新方法
作者 / 整理報導|羅億庭
510期
科技的進步讓人類能夠摸索到更多未知的奧祕,而光子晶體(photonic crystals)就是其中之一。你看過蝴蝶翅膀上會隨著光線而變化的彩色斑紋嗎?這些顏色並不是來自於色素,而是光子晶體。這種排列方式具有特定週期性順序...
光子晶體
DNA
奈米結構
德國
DNA摺疊
可見光
可見光
半導體
2024.05.15
科學家首度合成厚度僅有一個原子的「金烯」
作者 / 編譯|羅億庭
509期
「金烯」(goldene)是一種厚度只有一個原子的二維金屬材料,由瑞典林雪平大學(Linköping University)的材料科學家霍特曼(Lars Hultman)團隊研發而成,是世界上最薄的金片。目前這項研究成果已刊登於《自然合成》(...
金烯
二維材料
瑞典
奈米顆粒
村上試劑
碳化鈦
奈米粒子
催化劑
2024.04.15
中興大學開發自發電與可變形面板 讓機器人具有觸覺
作者 / 整理報導|陳亭瑋
508期
儘管機器人的視覺和聽覺能力已經取得了重大的突破,但「觸覺」能力卻仍然是一大挑戰。近期由中興大學材料系教授賴盈至的團隊研發能自行發電、沒有形狀束縛、可隨意變形的觸覺電子皮膚(untethered triboelectric...
中興大學
機器人
觸覺
人機介面
奈米發電
觸覺面板
元宇宙
義肢皮膚
2024.04.01
半導體產業的未來? 二維材料的應用與挑戰
作者 / 林時彥/中研院應科中心研究員
652期
在《三體》這本科幻小說中,「降維打擊」是一種高階外星文明消滅太陽系全體生命的終極武器。當我們的生活空間從三維變成二維時,三維生命體便會因無法在二維空間內維持生命的表徵而集體滅絕。有趣的是,隨著晶片微縮的需...
二維材料
摩爾定律
鰭式場效電晶體
石墨烯
奈米等級
能隙
二維結構
2024.03.15
以「草本炭方」替代抗生素 守護人類與動物的健康
作者 / 林宏運/臺灣海洋大學海洋中心助理研究員;林翰佳/臺...
507期
抗生素抗藥性(antimicrobial resistance, AMR)在近幾年來已成為全球重大的衛生威脅。具有抗生素抗藥性的細菌又被稱為「超級細菌」(superbug),根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)的統計,光是在...
草本炭方
抗生素抗藥性
超級細菌
農業
中草藥
炮製
奈米科技
2024.03.01
「太空電梯」即將誕生?
作者 / 編輯部
651期
人類對太空探險充滿想像,近年來這些想像正逐一成為現實。其中,有些科學家認為連接地球與太空的「太空電梯」可能會是下一個完成的夢想。
太空電梯
火箭
高空纜線
東北大學
氮化硼奈米管
鑽石奈米線
石墨烯
2024.02.01
改寫細胞的魔法工程 創造疾病治療新思維
作者 / 陳玟嘉/臺大生化科技學系碩士畢業,現就讀萊斯大學博...
650期
在近十年間,合成生物學相關領域的蓬勃發展,為社會帶來許多革命性的技術與產品,並在世界颳起一陣生物科技的風潮。舉例來說,CRISPR-Cas9為人類帶來方便、快速且客製化的基因編輯技術;人為植入基因操控生物合成青蒿素...
合成生物學
醫藥領域
CAR-T
替代性療法
生物迴路
大腸桿菌
奈米材料
2024.01.01
引領科技應用的革新 物質波的微觀奇蹟
作者 / 林宮玄/任職於中央研究院物理研究所,主持雷射光譜實...
649期
1924年,法國物理學家德布羅意(Louis de Broglie)提出物質與光一樣,具有波粒二象性(wave-particle duality)的物質波理論(當時稱為德布羅意波)。隨後在1927年,美國貝爾實驗室的戴維森(Clinton Davisson)與革末...
物質波
電子
電子顯微鏡
磁透鏡
奈米結構
繞射
中子
布拉格定律
2023.12.01
讓材料在奈米尺度下重獲新生 提高色彩解析度的量子點
作者 / 陳學仕/清華大學材料科學工程學系暨半導體學院合聘教...
648期
量子點(quantum dot)材料的相關研究開始於1980年代末期,今(2023)年諾貝爾化學獎得主⸺巴汶帝(Moungi Bawendi)、布魯斯(Louis Brus)、艾吉莫夫(Alexei Ekimov)在1990年代發表了數篇有關量子點的合成技術與材料...
奈米
量子點
解析度
巴汶帝
布魯斯
艾吉莫夫
顯示器
產業化
2023.11.15
二氧化碳轉化率達100%! 中山大學研發能以奈米結構減...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
503期
由中山大學光電工程學系助理教授李炫錫所領導的研究團隊,最近在國際知名期刊《應用催化B:環境》(Applied Catalysis B: Environmental)上發表了一項突破性研究。該研究首度成功開發了利用奈米結構光觸媒,將二氧化碳...
二氧化碳
奈米
中山大學
光觸媒
硫化錫
石墨氮化碳
三元金屬
2023.11.15
形似「握力器」的新型DNA奈米引擎 具疾病診斷治療應用...
作者 / 編譯|羅億庭
503期
美國亞利桑那州立大學(Arizona State University)、密西根大學(University of Michigan),以及德國波恩大學(University of Bonn)的跨國研究團隊,近期共同開發出一種由DNA製成的新型奈米引擎,它能以巧妙的機制執...
握力器
DNA
奈米引擎
仿生技術
奈米機器
2023.10.04
【快訊】2023諾貝爾化學獎
作者 / 編輯部
2023年諾貝爾化學獎,今日頒發給美國化學家巴汶帝(Moungi Bawendi)、美國化學家布魯斯(Louis Brus)、俄國物理學家艾吉莫夫(Alexei Ekimov),表彰他們發現並合成量子點(Quantum Dot)。量子點又稱作半導體奈米晶...
2023諾貝爾獎
諾貝爾獎
諾貝爾化學獎
量子點
奈米
半導體
奈米晶體
半導體奈米晶體
2023.08.15
直接由陽光製造氫能 氧化鈦奈米微絲展現具持久性的催...
作者 / 編譯|陳亭瑋
500期
在全球氣候變遷、節能減碳的呼籲愈來愈受重視的情況下,氫能被寄予重望,希望以氫取代化石燃料,作為儲存再生能源與替代能源的方案。但氫能技術現階段尚未達到商轉效率與永續的需求,美國德雷塞爾大學(Drexel...
氫能
替代能源
陽光催化
奈米微絲
2023.07.19
從摩爾定律看半導體產業近半世紀以來的發展
作者 / 胡璧合/臺大電機系副教授,專長為前瞻奈米電子元件及...
643期
1947 年,蕭克利、巴丁、布拉頓發明了電晶體。它像一個微型開關,在訊號輸入時打開或關閉電晶體,就能決定是否讓訊號通過。
摩爾定律
半導體
電晶體
MOSFET
Intel
2023.07.15
將低能量光轉化成高能量光的新材料 可望應用於太陽能...
作者 / 編譯|羅億庭
499期
近期來自美國德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究團隊,研發出一種由極小的矽奈米粒子和OLED電視中會使用到的有機分子組成的新材料,可以吸收低能量的光並將它轉化為高能量光。研究團隊表示,這...
太陽能電池
矽奈米粒子
OLED
有機
無機
蒽
導電橋
化學鍵
2023.03.15
以奈米結構光觸媒轉化二氧化碳 有望成為減碳解方
作者 / 整理報導|羅億庭
495期
中山大學光電工程學系助理教授李炫錫近日以硫化錫(SnS)/石墨氮化碳(g-C3N4)的奈米結構作為光觸媒將二氧化碳轉化為甲烷(CH4),在奈米結構光觸媒的研究取得重大進展。
奈米結構
光觸媒
二氧化碳
減碳
2023.02.16
清大應用「展頻壓縮」技術 製造極紫外脈衝光可追蹤電...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
494期
在奈米世界中,由於電子極小且移動速度非常快,要追蹤看清電子的動態十分困難。因此奈米世界的「照相機」需要有極佳的空間與時間解析能力。清華大學電機系副教授陳明彰及核工所副教授林明緯組成的研究團隊獨創「展頻壓縮...
奈米
展頻壓縮技術
奈米相機
電子
極紫外光
2022.12.30
深思熟慮的反叛:讀《反叛的科學家》
作者 / 林冠全/維多利亞實驗高中九年級,喜歡英文但更愛中文...
637期
你曾有過反叛的衝動嗎?據研究指出,人類在青春期時,最容易出現反叛的舉動,在這個兒童期轉變為成年期的過渡期間,青少年的不穩定情緒和嚮往獨立自由的渴望,往往使他們「反叛」。
《反叛的科學家》
二戰
新科技
奈米科技
氣候變遷
2022.07.15
臺大化學所劉如熹探討螢光粉演進 榮登《化學評論》
作者 / 整理報導|陳亭瑋
487期
近年來發光二極體(light-emitting diodes, LEDs)成為日益重要的光源、光通訊、光感測的重要零件,其中的關鍵材料,負責轉換光的「螢光粉」也成為化學研究的重要課題。
發光二極體
螢光粉
化學研究
LED
演色性
光源
光通訊
光感測
窄譜帶放射
奈米級發光材料
2022.07.01
能快速檢驗農藥的奈米偵測器
作者 / 編輯部
631期
近年來許多科學家持續研發奈米級的偵測器(nanosensor),以偵測和辨識微量物質。
奈米偵測器
農藥
拉曼散射
病原體
2022.06.01
海水淡化新方法?過濾海水的選擇性奈米膜
作者 / 編輯部
630期
水資源短缺的問題日漸嚴重,是世界各國必須面對的重大課題,而使用海水淡化(desalination)技術也許是其中一個解決方法。目前主要的海水淡化方式可分為兩種:加熱與反滲透。加熱是利用熱量蒸發海水,使海水冷凝為純水;...
水資源短缺
海水淡化
反滲透
鹽分
滲透膜
能源
氟
奈米結構
奈米通道
奈米膜
二氧化碳
工業排放
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