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電子領域

日本Toray開發超薄石墨烯分散解決方案

Toray成功開發出具有優異流動性、導電性與導熱性的超薄石墨烯分散液,適用於電池、佈線材料及塗料等多種應用領域。該技術有望提升相關產品性能,Toray亦將持續推動其研發進程,加速實現商業化。

2025-08-06

日本名古屋工業大學引入活性陽離子聚合方法

許多材料都是由聚合物製成的,考量它們的普遍性、世界不斷變化的需求及環境訴求,尋找更好、更有效的製造方法已成為一個持續的研究問題,因此,日本名古屋工業大學為成功的聚合方法引入新的思路:活性陽離子聚合(L

2025-04-25

瑞典Uppsala大學開發光催化複合聚合物奈米顆粒

瑞典Uppsala大學的研究人員開發光催化複合聚合物(Composite Polymer)奈米顆粒(聚合物點(Polymer Dot, Pdot)),此奈米顆粒在從水和陽光中生產氫氣方面,顯示出優良的

2025-03-14

中國科學院開發具有高熱電性能品質因數的塑膠材料

有機熱電材料(Organic Thermoelectric Material)被認為是運用在物聯網和穿戴式電子產品上具有前景的能源來源,但由於其品質因數(Figure of Merit)的ZT數值比傳

2025-03-03

加拿大UBCO研究團隊創造新化合物MXenes來建造太空天線

英屬哥倫比亞大學奧肯拿根分校(UBCO)研究團隊與德雷塞爾大學合作,創造了一種新化合物-MXenes,可用於3D列印電信天線和其他連接設備,是由二維化合物與聚合物相結合而製成,可作為金屬對應物的替代品

2025-02-25

美國德拉瓦大學提出將廢聚苯乙烯發泡轉化為電子產品聚合物的方法

美國德拉瓦大學發表一項可將聚苯乙烯發泡塑料轉化為一種高價值導電聚合物聚3,4二氧乙基噻吩:聚苯乙烯磺酸〔Poly(3,4-Ethylenedioxythiophene) Polystyrene Sul

2025-02-24

日本Toppan Printing開發應用於鋰電池的滅火薄膜

總部位於日本東京的凸版印刷公司(Toppan Printing)開發出一種滅火薄膜(Fire Extinguishing Film),該滅火薄膜可以透過釋放氣膠粒子對熱量做出反應,該薄膜將於今年2月開

2025-02-10

美國化學學會研究人員開發一種在壓力下會捲曲的智慧材料

科學家在開發合成材料時通常會向自然界尋求靈感和想法。動植物可以快速響應環境的變化。一個例子是金星捕蠅器在被昆蟲接觸時可以快速關閉。但是,在軟性機器人中複製類似的動作需要複雜的機械和感測器。研究人員已經

2024-12-16