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2025.03.05
開發藥物與疫苗的好幫手 同步輻射揭開病毒的神祕面紗
作者 / 陳乃齊 | 國家同步輻射研究中心博士後研究員。林建志 ...
663期
蛋白質晶體學、同步輻射光源、冷凍電子顯微鏡、類病毒顆粒、抗體修飾等研究推進了生物醫藥發展,在疫苗開發、藥物傳遞和結構生物學研究方面也具有廣闊的應用前景,更為人類健康和生物科技帶來了新的希望!
同步輻射
蛋白質
病毒
疫苗
2025.03.05
看進地球深處 當同步輻射應用於極端研究環境
作者 / 龔慧貞 | 任教於成功大學地球科學系,以結晶學及光譜...
663期
同步輻射技術幫助科學家研究極端環境,也讓科學家能夠在實驗室中模擬地球內部的高溫高壓條件,直接觀察礦物在極端環境下的變化,深入理解地球的結構與物質成分。
同步輻射
地震波
地球
鑽石包裹體
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
2025.03.05
同步輻射揭開古生物之謎 從恐龍蛋白質保存到魚類頜骨...
作者 / 王俊杰 | 國家同步輻射研究中心研究員、臺灣大學地質...
663期
值得一提的是,此研究也是國輻中心的古生物相關研究成果第二次登上《自然》期刊封面,顯見同步輻射技術在古生物研究中的重要性與潛力。
同步輻射
化石
演化
X光
2025.03.05
星際冰晶的奇妙旅程 從宇宙化學窺探形成生命的道路
作者 / 陳俞融 | 國立中央大學物理系特聘教授兼系主任,嘗試...
663期
星際冰晶的研究不僅為我們揭示了宇宙中的化學奧祕,也帶來無限的未來可能性。隨著技術的進步,天文化學家將能夠探索更多令人興奮的問題。
同步輻射
星際冰晶
生命起源
紫外光
2025.03.01
臺灣首次挑戰深太空及登月任務
作者 / 編輯部
663期
日本月球探索公司ispace 於今(2025)年1 月16 日宣布搭乘SpaceX 獵鷹9 號運載火箭(Falcon 9)的 Resilience 號登月小艇已順利發射。
SpaceX
月球
深太空
太空輻射
2025.02.25
中央大學「深太空輻射探測器」成功升空 寫下臺灣參與...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
518期
藉由產學研合作,結合教育部高教深耕計畫的支持及民間企業的技術協助,展現了臺灣在太空科技領域的整體實力。
太空科技
DSRP
太空儀器
國際登月任務
2024.06.01
進入光的殿堂 台灣光子源的誕生與升級之路
作者 / 採訪撰稿|張樂妍/本刊主編
654期
新竹科學園區內,座落著兩座巨大的環狀建築。雖然高度僅有兩三層樓,不過其中一棟環形建物的圓周長卻長達518.4公尺。這裡是國家級的學術研究中心,設備中蘊含的技術不僅在全球名列前茅,建築本身更曾經登上國際學術期刊...
同步輻射
光子源
國家同步輻射研究中心
同步加速器
高能物理
基本粒子
電子
科學研究
2024.06.01
照亮未來的科學研究 臺灣同步輻射光源啟用30週年
作者 / 許火順/同步輻射研究中心研究員,1987年成為同步第二...
654期
去(2023)年10月23日,國家同步輻射研究中心盛大慶祝「台灣光源」(Taiwan Light Source, TLS)啟用30週年紀念。三十而立,臺灣有自己的同步輻射已經30年了,這意味著同步輻射伴隨我們國內科學家的研究已超過半甲子,它...
同步輻射光源
第三代同步輻射
台灣光源
X光
加速器
光譜
影像
晶體繞射
2024.03.15
中央大學與日本民間太空公司SpaceBD合作 首次展開國際...
作者 / 整理報導|羅億庭
507期
世界各國的新一波「重返月球」計畫近年來正如火如荼地展開,例如去(2023)年印度的月船三號(Chandrayaan-3)在月球南極附近著陸成功;日本小型月球探測器(Smart Lander for Investigating Moon, SLIM)在今(2024)...
中央大學
SpaceBD
重返月球
國際登月計畫
深太空輻射探測儀
筑波太空中心
2024.01.01
物質是粒子還是波? 物質波環環相扣的緣起與驗證
作者 / 張瑞棋/科學史作家,文章散見《科學人》、《工業材料...
649期
光究竟是粒子還是波?這個問題打從17世紀近代科學開展以來,就一直爭論不休。先是荷蘭物理學家惠更斯(Christiaan Huygens)於1690年提出波動說,解釋光的折射與繞射;接著是英國物理學家牛頓(Sir Newton)在1704年出版...
惠更斯
物質波
粒子
馬克士威
黑體輻射
光量子
普朗克
愛因斯坦
光電效應
德布羅意
波耳
波粒二象性
電子繞射
2023.09.01
日本福島的核廢水該流向大海嗎?
作者 / 張郁婕/日本大阪大學人間科學研究科、清大工科系畢,...
645期
福島第一核電廠自2011年發生事故後,時隔12年再次躍上多國新聞版面。但這次不是因為災後核電廠除役與復興、訴訟或是Netflix上架的日劇《核災日月》,而是存放在福島第一核電廠廠區內的「核廢水」即將排放大海。福島第一...
核廢料
福島
放射性物質
輻射
日本
經濟
發電
漁業
太平洋
2023.08.01
熱浪來襲! 如何讓都市不再像個熱騰騰的大碗公?
作者 / 林子平 / 成功大學建築學系特聘教授兼規劃設計學院副...
644期
我猶豫地看著汽車鑰匙,不知道該不該在連續假期開車出門。但當車子開出家門後,就立刻後悔了。眼前的市區道路上不僅有當地居民的車輛,還湧入了大量觀光客的車輛,再加上市區內道路多為狹窄的單行道,人車更顯得擁擠難行...
都市熱島
水綠降溫
通風散熱
遮陰涼適
建築節能
都市風廊
基地降溫
輻射
2023.08.01
陽光下的旋舞者 揭祕雙小行星的謎團
作者 / 謝承安/EASY 天文地科團隊成員,因喜好動畫《戀愛中的...
644期
去(2022)年10月11日,在眾多觀測數據與計算下,美國國家航空暨太空總署(National Aeronautics and Space Administration, NASA)宣布雙小行星定向試驗(Double Asteroid Redirection Test, DART)成功藉由撞擊,將雙...
雙小行星
旋轉
裂解
NASA
亞爾科夫斯基效應
YORP效應
太陽輻射
2023.06.01
M87 黑洞吸積流和噴流 影像首次「流出」!
作者 / 編輯部
642期
過去天文學家認為黑洞周圍的物質會在吸積過程中落入黑洞,還有些物質會噴流出黑洞,然而以前並沒有辦法將它直接成像。
M87 黑洞
黑洞
事件視界望遠鏡
噴流
輻射
2023.06.01
抗輻射奇異球菌 Deinococcus radiodurans
作者 / 魯德格.威斯(Ludger Weß)
642期
在合適的環境下細菌每二十分鐘分裂一次,與人類的繁殖速度相比,細菌二十年所達到的數量,人類需要數百年才能達到。所以說,細菌的演化比人類迅速且超前許多,也是顯而易見的。
細菌
抗輻射奇異球菌
癌症
輻射
2023.03.28
若臺灣發生核災 臺北將無法居住
作者 / 編輯部
640期
核能發電的議題長期以來在臺灣備受爭議。近期由中興大學教授莊秉潔發表在《能源與氣候變遷》(Energy and Climate Change)期刊的研究,成功模擬出若臺灣發生核災,將有哪些地區會受到影響。
核能
核能發電
福島核災
核災
輻射汙染
2023.03.28
穿透雲雨、透視地表的祕密 合成孔徑雷達
作者 / 林玉儂/任職於中央研究院地球科學研究所,從事合成孔...
640期
地球觀測衛星雷達可依光源區分為被動系統和主動系統。被動系統以太陽作為主要光源;主動系統則自主發射電磁波再接收回波。
地球觀測衛星雷達
雷達
衛星
影視
合成孔徑雷達
光學系統
太陽輻射
2022.12.30
極光如何譜出多變色彩?ERG衛星任務發現高空極光奧祕
作者 / 張滋芳。江致宇。談永頤。王祥宇。
637期
對於科技已相對發達的現代,夢幻的南北極光不再是神祕或難以解釋的異象,而是許多人列為一生中必須親眼見證的自然奇景。更有許多以極光之旅為號召的國際旅遊行程,對於身處在亞熱帶的臺灣人特別具有吸引力。
極光
地球磁場
帶電粒子
大氣
光輻射
ERG 衛星
電離層
磁層
擴散極光
分立極光
逸損錐
2022.10.01
結合電磁波以掌握 環境訊息的遙測技術
作者 / 林唐煌/中央大學太空及遙測研究中心特聘教授兼主任。
634期
「電磁波」(electromagnetic radiation)能以波的形式傳遞能量,這類型的能量傳遞不需要介質,即使在真空中也可以傳遞,因此被廣泛應用於通訊相關領域。
電磁波
黑體輻射
衛星遙測
電磁輻射輻射原理
大氣參數
2022.07.15
核融合技術終於有新突破?簡介「晶格束縛核融合」
作者 / 趙嘉崇/美國麻省理工核能工程博士。
487期
核融合一直是個頗受矚目的技術,其中長久以來研究難有進展的「冷核融合」(cold fusion)究竟是不是騙局?這個問題在近年被找出了答案,不但如此,新發現也為核融合帶來嶄新的研究方向,甚至有機會超越現行的核融合研發...
晶格束縛核融合
冷核融合
核融合
氘原子
量子力學
X射線
同位素輻射
2022.07.01
科學家如何找到黑體輻射光譜,引發20世紀初的量子革命...
作者 / 賴昭正/前清大化學系教授、系主任、所長;合創《科學...
631期
人對熱的感受是與生俱來的一種本能,因此在我們探討大自然的過程當中,「熱之謎」一直占有很重要的地位。話雖如此, 科學家開始了解到熱的本質時已經是19 世紀中期,引發熱力學(thermodynamics)的發展。
黑體
斯特凡-波茲曼定律
輻射定律
維因位移定律
熱力學
能源危機
絕對溫度
2022.03.04
窺探可見光以外的宇宙多波段天文觀測
作者 / 歐柏昇/臺大物理系、中研院天文所博士生,全國大學天...
627期
根據量子力學,光子能量越高則頻率越高,因此不同能量的光,位在電磁頻譜的不同波段。若要觀察宇宙星體或相關資訊,便需要利用能偵測特定波段的天文望遠鏡。
量子力學
光子
宇宙
星體
天文學
可見光
太陽光
同步輻射
高能粒子
蟹狀星雲
銀河系
2022.02.01
「熱」是什麼?從烤箱烘烤食物的過程 看熱科學
作者 / 李明蒼/美國加州大學柏克萊校區機械工程博士,現任國...
626期
• 熱力學第零定律:當兩物體分別與第三個物體達到熱平衡時,此兩物體亦達到熱平衡。 • 根據能量守恆,熱力學第一定律說明系統中能量的變化,等於輸入系統的能量減掉系統輸出的能量。 • 熱力學第二定律描述的現象之...
熱力學
熱平衡
能量守恆
熱傳導
熱輻射
熱對流
電磁波
溫度
熱能量
2022.02.01
除了開冷氣外,有什麼方法可以讓室內降溫?不如試試「...
作者 / C球/多倫多大學化學系博二研究生。幾年前誤打誤撞後...
626期
•當光照射到不透明的物質上時,會被吸收或反射,若光的能量被物質吸收後,很容易被轉換為熱能,然後以「熱」的形式離開。而物質的「能隙」必須在一定的範圍內,才有辦法吸收可見光,如果能隙太大時便沒辦法吸收可見光。
光
輻射冷卻
可見光
全球暖化
太陽光
電磁波
電磁波光譜
波長
無線電波
2021.11.16
誤解核能與輻射,則傷害健康與環境
作者 / 林基興/中央大學通識助理教授。
479期
為何核電廠常被報導有事故發生?因媒體喜歡「小事化大」。舉例來說,首先今年4月,日本宣布兩年後要將福島核電廠廢水排放入海,媒體掀起輿論一片嘩然。其實,自然界有多種放射性元素,水即含極微量氚(Tritium, 3H),並...
核電廠
非核家園
核四
核能發電
核能風險
福島事故
車諾比事故
輻射
核廢料
能源政策
2021.08.10
基地臺設置為何困難重重? 「愛之適以害之」的科技法...
作者 / 林基興/環保署「非游離輻射預警機制風險評估小組」前...
476期
2016年2月6日,臺南永康大地震,維冠大樓倒塌,瓦礫下兩姊妹以手機求救。當時若無基地臺相助,則援救無望。基地臺可隨時傳遞求救訊息,為民眾緊急狀下救命的守護者。
基地臺
電磁波
基地臺設置
國家電磁波溝通中心
2021.05.15
從電力管理到抗輻射設計,一窺探索木星登陸火星的關鍵...
作者 / Charles Lee/ADI亞太應用工程總監。
473期
為尋找火星中的古代微生物蹤跡,以證實火星是否曾是個有水、有生物的星球,美國國家航空暨太空總署(NASA)於去(2020)年7月30號再度發射了「毅力號」(Perseverance)火星探測車,已於2021年2月18號抵達火星。
火星
亞德諾半導體
電力
電子系統
太空
抗輻射硬化技術
太陽系
輻射
2021.05.01
推動第五次工業革命的量子資訊
作者 / 張晏瑞、張慶瑞
617期
量子科學在20世紀被提出後,相關的研究蓬勃發展,也改變了後世人們對於自然的理解。同時,量子科學也進一步促成了兩次量子革命。科學家根據量子的特性製造出各種電子元件,促成半導體科技的發展。後續科學家藉由量子的疊...
量子資訊
黑體輻射
電磁波
金斯定律
光電效應
波粒二象性
量子科技
電晶體
半導體
2021.03.30
輻射壓力
作者 / 賴昭正/前清大化學系教授、系主任、所長;合創科學月...
616期
人們對於光的本質充滿好奇。當光線照射在身上時,通常我們不會有任何感覺。但光其實也會對物質造成壓力,只是光的壓力非常小。不過,即使壓力極小,科學家在雷射的研究中,發現光也能推動物體,而彗星的尾巴就與光壓有關...
光
輻射
空氣
光壓
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