物質材料研究機構成功開發出世界最小的強介電體

日本物質材料研究機構於今(2010)年10/26公開發表,其將厚度為分子等級的氧化物奈米薄片(nano sheet)交互重疊,成功開發出世界最小的強介電體。新技術在成為強介電體奈米材料設計應用研究方針的同時,對於使用以低電壓便可運作之強介電體奈米薄 膜製成的低耗電記憶體、IC晶片卡之開發也有密不可分的關係。圖說:人工超晶格之透過型電子顯微鏡影像.........

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可吸收二氧化碳的低成本新材料

京都大學的研發團隊與Kuraray公司合作,研發出可以低成本製造的二氧化碳吸收材料。新材料係藉由可隨壓力升降而伸縮的多孔質材料,可於室溫下吸附混合氣體中的二氧化碳。以往的材料必需在極低的溫度下才能進行二氧化碳吸附。將所吸附的二氧化碳取出手法也相當簡單,還可應用在甲烷發酵時去除二氧化碳的材料,預計在數年後將該材料商品化。.........

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以高週波誘導加熱法有效率地分離金屬與塑膠

日本工學院大學小林潤副教授研究團隊開發出有效率之金屬回收技術,能夠由金屬電鍍加工的塑膠製品中提煉出金屬成分。研究團隊使用的手法為高週波誘導加熱法,可在短時間內以高速加熱使金屬與塑膠能 夠完美地剝離開來,相當適合於金屬製薄膜或小型金屬零件等分離作業上,確立了今後自廢棄電子零件到稀有金屬等應用領域之金屬自動回收技術。.........

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不使用鏑的高性能磁石製造技術

目前供給最不穩定的稀土元素為鏑 (Dy),日本產業技術綜合研究所可望研發出不使用鏑原料的高性能磁石,並達到實用化目標。.........

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可使染敏太陽電池轉換效率提高至10.4%的新技術

大阪氣體公司藉由於染敏太陽電池負極添加微量二氧化鈦奈米碳管,研發出可將電池轉換效率提高1個百分點,達到10.4%的新技術。染敏太陽電池在陰天及斜面照光的條件下,容易使轉換效率降低,該研發團隊今後將持續研發可提高轉換效率的技術,並找尋可協助量產化生產的合作企業。目前預計使用在住宅車庫的屋頂部分以及籬笆等處,期望可在2015年達到商品化的目標。.........

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較以往多5倍電流通過的有機電晶體新技術

日本大阪大學、山形大學及大日本印刷的研發團隊合作,研發出較以往多5倍以上電流通過的有機電晶體。新技術係利用碳系的奈米科技材料,實現新產品結構。利用大電流放大原理的優點,期望可作為可撓式顯示器上OLED之驅動元件的應用。圖說:試作之有機電晶體結構示意.........

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2011中華民國高分子學會年會

Composites Overview: Materials, Manufacturing, Design/Analysis, Testing/NDT and Applications

2011 TMS Annual Meeting & Exhibition: Phase Stability, Phase Transformations, and Reactive Phase Formation in Electronic Materials X

銘傳大學2011國際學術研討會-光電/半導體元件電路暨訊號與系統

2011 AVS International Plasma Workshop

亞太光源與照明國際研討會

IEEE 2011 International Interconnect Technology Conference/2011 Materials for Advanced Metallization Conference

Fifth International Conference on Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation

The 9th International Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies

The 18th International Conference on Composite Materials

以下資訊取材自:材料世界網http://www.materialsnet.com.tw


物質材料研究機構成功開發出世界最小的強介電體 

日本物質材料研究機構於今(2010)年10/26公開發表,其將厚度為分子等級的氧化物奈米薄片(nano sheet)交互重疊,成功開發出世界最小的強介電體。新技術在成為強介電體奈米材料設計應用研究方針的同時,對於使用以低電壓便可運作之強介電體奈米薄 膜製成的低耗電記憶體、IC晶片卡之開發也有密不可分的關係。圖說:人工超晶格之透過型電子顯微鏡影像

研究團隊利用人工超晶格(Superlattice)技術製造全世界厚度最薄、僅10奈米的薄膜,開發出奈米等級的強介電體。新產品在室溫下展現出優越的強誘電性,這是首次以奈米物質之組合製作出強介電體。…….

 


2010/12/8 

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可吸收二氧化碳的低成本新材料 

京都大學的研發團隊與Kuraray公司合作,研發出可以低成本製造的二氧化碳吸收材料。新材料係藉由可隨壓力升降而伸縮的多孔質材料,可於室溫下吸附混合氣體中的二氧化碳。以往的材料必需在極低的溫度下才能進行二氧化碳吸附。將所吸附的二氧化碳取出手法也相當簡單,還可應用在甲烷發酵時去除二氧化碳的材料,預計在數年後將該材料商品化。

新開發的材料為有機物及金屬所構成的多孔質金屬錯體(PCP),可像手風琴般伸縮,被稱為「SOFT PCP」。新材料採將芳香族化合物聯吡啶(bipyridine)與安息香酸的誘導體,與金屬銅離子連結的結構,藉由氣壓上下變化所產生的結構變化,以致具有可吸收及釋放二氧化碳的功能。……

 


2010/12/6 

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以高週波誘導加熱法有效率地分離金屬與塑膠 

日本工學院大學小林潤副教授研究團隊開發出有效率之金屬回收技術,能夠由金屬電鍍加工的塑膠製品中提煉出金屬成分。研究團隊使用的手法為高週波誘導加熱法,可在短時間內以高速加熱使金屬與塑膠能 夠完美地剝離開來,相當適合於金屬製薄膜或小型金屬零件等分離作業上,確立了今後自廢棄電子零件到稀有金屬等應用領域之金屬自動回收技術。

小林副教授等人應用金屬熱加工、焊接領域等所使用的高週波誘導加熱技術,研究出以簡易裝置、低廉價格將金屬分離與回收的技術。研究團隊將金屬與絕緣性塑膠等之接觸面瞬間加熱,然後根據熱膨脹率之差異將其切斷、不破壞雙方構造而將之分離。由於能夠選擇性地在表面加熱,因此便以厚度數百微米左右的金屬薄膜等為回收目標。……

 


2010/12/1 

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不使用鏑的高性能磁石製造技術 

目前供給最不穩定的稀土元素為鏑 (Dy),日本產業技術綜合研究所可望研發出不使用鏑原料的高性能磁石,並達到實用化目標。

新研發的磁石為釤-鐵-氮(SmFeN)系材料,藉著將磁石粉末在低溫下固化燒結技術的應用,成功地研發出來。目前的研發成果雖是等方性磁場,研發團隊仍持續以可獲得更高能量的異方性磁場磁石的方向進行研發,期望可研發出適用於高輸出馬達、環保車輛的產品。

汽車及數位家電等多使用高性能的釹-鐵-硼燒結磁石,不過該磁石若應用在引擎及馬達等高轉速且高溫的環境下,必需添加耐熱的稀土元素--鏑,不過在鏑供給狀況不穩定的前提下,遂進而找尋新材料。產總研著眼於SmFeN系材料具備耐熱、耐腐蝕性的優點,且不使用鏑也不會造成高溫時之特性降低。不過,在超過500℃的環境下保磁力幾乎為零,難以進行燒結加工,於是現狀進行產品化的僅只有硼磁石。為解決上述問題……

 


2010/11/30 

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可使染敏太陽電池轉換效率提高至10.4%的新技術 

大阪氣體公司藉由於染敏太陽電池負極添加微量二氧化鈦奈米碳管,研發出可將電池轉換效率提高1個百分點,達到10.4%的新技術。染敏太陽電池在陰天及斜面照光的條件下,容易使轉換效率降低,該研發團隊今後將持續研發可提高轉換效率的技術,並找尋可協助量產化生產的合作企業。目前預計使用在住宅車庫的屋頂部分以及籬笆等處,期望可在2015年達到商品化的目標。

一般染敏太陽電池的基本結構,為於負極使用奈米尺寸的二氧化鈦粒子,本次大阪氣體公司所採用的二氧化鈦奈米碳管相較 於一般的二氧化鈦粒子,其電氣傳導率約可達到80倍之多。於負極的二氧化鈦層藉著二氧化鈦奈米碳管的添加,可提高電極的電子傳導性,因此可提高電池的轉換 效率。實驗狀態下,負極二氧化鈦層只使用二氧化鈦粒子時,電池的轉換效率為9.5%,若將二氧化鈦奈米碳管以重量比2%添加,就可將轉換效率提高至 10.4%。今後還將持續改良二氧化鈦奈米碳管及電解液等結構,預期還可使轉換效率有所提升。……

 


2010/11/29 

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較以往多5倍電流通過的有機電晶體新技術 

日本大阪大學、山形大學及大日本印刷的研發團隊合作,研發出較以往多5倍以上電流通過的有機電晶體。新技術係利用碳系的奈米科技材料,實現新產品結構。利用大電流放大原理的優點,期望可作為可撓式顯示器上OLED之驅動元件的應用。圖說:試作之有機電晶體結構示意

研發出的有機電晶體係在薄膜狀的電極間,採用以「C60」足球狀碳分子(富勒烯)、鋁、色素等各層層疊的結構。藉著在鋁層施加電壓,就會使電流變大。所試作出的有機電晶體,可流通比以往大5倍以上的電流。且可以400kHz進行高速應答,若加以改良以頻率10MHz進行高頻動作的話,就可應用在通訊用途。……

 


2010/11/24 

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