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	<title>石墨烯 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
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	<title>石墨烯 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>雷射一照太空船就會動？石墨烯「無燃料推進」曝光 驚見顛覆級可能性</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 01:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[太空船]]></category>
		<category><![CDATA[無燃料推進]]></category>
		<category><![CDATA[石墨烯]]></category>
		<category><![CDATA[雷射]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1373" height="788" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="國際團隊在ESA微重力飛行實驗中，以雷射照射石墨烯氣凝膠，發現材料在太空環境下會被光推動，且推力可調控；研究已發表於《Advanced Science》，未來有望應用於光帆與衛星控制。（圖／ESA）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6.jpg 1373w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6-300x172.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6-1024x588.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6-768x441.jpg 768w" sizes="(max-width: 1373px) 100vw, 1373px" title="雷射一照太空船就會動？石墨烯「無燃料推進」曝光 驚見顛覆級可能性 1"></p>
<p>太空推進技術可能正迎來一次重大轉折。最新實驗指出，在特定條件下，只要以高能雷射照射超輕量的石墨烯氣凝膠材料，即可在微重力環境中產生可測量的推力，使物體出現移動現象。這種「無需燃料」的推進方式，引發科學界對未來太空動力系統的高度關注。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>太空推進技術可能正迎來一次重大轉折。最新實驗指出，在特定條件下，只要以高能雷射照射超輕量的石墨烯氣凝膠材料，即可在微重力環境中產生可測量的推力，使物體出現移動現象。這種「無需燃料」的推進方式，引發科學界對未來太空動力系統的高度關注。</p>
<p>[caption id="attachment_212635" align="alignnone" width="802"]<img class=" wp-image-212635" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6-300x172.jpg" alt="國際團隊在ESA微重力飛行實驗中，以雷射照射石墨烯氣凝膠，發現材料在太空環境下會被光推動，且推力可調控；研究已發表於《Advanced Science》，未來有望應用於光帆與衛星控制。（圖／ESA）" width="802" height="460" /> 國際團隊在ESA微重力飛行實驗中，以雷射照射石墨烯氣凝膠，發現材料在太空環境下會被光推動，且推力可調控；研究已發表於《Advanced Science》，未來有望應用於光帆與衛星控制。（圖／ESA）[/caption]</p>
<p>研究顯示，當雷射照射石墨烯結構時，材料會因光壓與熱效應產生微小推力。在模擬太空的低重力或微重力條件下，這股力量足以改變物體運動狀態。雖然推力規模仍屬微小等級，但其「完全不依賴傳統燃料」的特性，被視為潛在的關鍵突破方向。</p>
<p>與傳統火箭依賴化學燃料燃燒不同，這項技術使用的是外部能量（雷射光源），理論上可降低攜帶推進劑的需求，為未來深空探測任務提供新的設計思路。不過，專家也強調，目前實驗仍停留在早期階段，僅在短時間、受控環境下驗證可行性。</p>
<p><strong>更多科技工作請上科技專區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></span></strong><br />
<strong>科技社群討論區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus" target="_blank" rel="noopener">https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus</a></span></strong></p>
<p>現階段最可能的應用方向，包括小型衛星的姿態控制與精密軌道修正，而非取代火箭主推進系統。要進一步擴展至深空航行，仍需克服推力強度與能量效率等多項技術瓶頸。</p>
<p>延伸閱讀：<a href="https://www.technice.com.tw/technology/space/212497/" target="_blank" rel="noopener">NASA阿提米絲計畫進入新階段 Artemis 3起邁向重返月球與長期駐留</a></p>
<p>儘管如此，「以光驅動航行」的概念已為太空工程開啟新的想像空間。當推進不再完全依賴燃料，人類探索宇宙的方式，或許正站在新時代的起點。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://dailygalaxy.com/2026/04/laser-technology-could-replace-fuel-space/" target="_blank" rel="noopener">Daily Galaxy</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://interestingengineering.com/space/graphene-for-fuel-free-deep-space-missions" target="_blank" rel="noopener">Interesting Engineering、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Graphene_and_lasers_for_space_propulsion" target="_blank" rel="noopener">ESA</a></span></strong></content></p>
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		<title>20231129─Google Drive部分用戶檔案「被消失」｜【AI主播報新聞】 </title>
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		<dc:creator><![CDATA[一拍]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI主播報新聞]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
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		<category><![CDATA[石墨烯]]></category>
		<category><![CDATA[輝達]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/20231129.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="20231129" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/20231129.jpg 1920w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/20231129-300x169.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/20231129-1024x576.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/20231129-768x432.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/20231129-1536x864.jpg 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/20231129-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="20231129─Google Drive部分用戶檔案「被消失」｜【AI主播報新聞】  2"></p>
<p>站在科技浪頭、探索尖端趨勢，【科技島】每日帶給您最新產業新知，並由AI主播為您編輯播報當日熱門科技新聞，讓您 3 分鐘掌握天下事！<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>站在科技浪頭、探索尖端趨勢，【科技島】每日帶給您最新產業新知，並由AI主播為您編輯播報當日熱門科技新聞，讓您 3 分鐘掌握天下事！</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/11/20231129-1-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-83175"/></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>一、iOS災情燒不完又有新Bug</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>自從蘋果 iOS 17 作業系統釋出後，升級的用戶陸續傳出災情，近日又有新 Bug 被網友發現，只要從 iPhone 主頁向右滑到 APP 資料庫，接著在上方搜尋欄隨機輸入文字，然後長按空白鍵並將畫面向左滑回首頁，最後放開空白鍵後再回到 APP資料庫，手機就會立刻呈現死機狀態，唯一解決辦法只能強制重開機。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>二、劉德音：輝達將成為全球最大半導體公司</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>在中華民國工商協進會舉辦的講座中，劉德音表示，輝達將憑藉AI發展成全球最大的半導體公司。外媒報導，2023年對輝達來說絕對是不平凡的一年，第二季創紀錄的 135 億美元收入已經令人印象深刻，第三季營收也達到 181.2 億美元，利潤104.2億美元，年增206%，這種成長幅度在半導體界幾乎前所未有。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>三、Google Drive部分用戶檔案「被消失」</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>經常使用Google雲端硬碟備份文件的用戶要小心了！Google論壇上出現多起投訴，某些用戶表示，存在Google Drive的檔案突然消失，而且似乎無法再恢復，整個雲端都回到2023年5月，包括文件和資料夾等，目前Google正在努力解決，但不確定需要多長的修復時間，只能建議用戶至少使用兩種方式備份。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>四、F1賽車導入AI幫忙糾違規</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>賽車界最高殿堂F1一級方程式賽車，由於比賽節奏極快，讓不少車手在某些情況下會不經意讓車輪超過車道的白色邊界造成違規；過去主辦單位需要透過人工審查來確認，花費不少人力與時間，近日國際汽車聯盟FIA宣布，將在接下來的阿布達比賽中導入電腦視覺技術，由 AI 來協助釐清車手是否出現違規行為。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- /wp:embed --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>五、深空飛行恐怕影響太空人勃起功能</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>隨著太空技術進步，人類探索深空的可能性也越來越高，因此，關於長途太空飛行對人體影響的研究也不斷增加，近期有研究人員發現，深空飛行的失重環境和輻射暴露的環境，可能會導致男性勃起功能長期出現障礙，不過透過提高氧化壓力，使用抗氧化劑對海綿體組織進行急性治療，可改善輻射所導致的鬆弛反應。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- /wp:embed --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>六、憂鬱症新療法！石墨烯探針晶片刺激深腦</strong></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>國立陽明交通大學與國際醫材大廠雅培合作，透過石墨烯神經探針晶片技術改善憂鬱行為。研究團隊針對大腦中多巴胺迴路的伏隔核進行植入刺激，不僅能在動物行為上看到動機能力提升與憂鬱行為降低，大腦磁振造影也看到多巴胺迴路功能連結的強化，確認刺激伏隔核可促進腦內神經滋養因子生成，改善憂鬱症造成的神經細胞粒線體功能低落。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">完整閱讀：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">影音瀏覽：</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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		<title>新開發ｎ型與p型半導體　更加環保且便宜</title>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 09:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[ｎ型半導體]]></category>
		<category><![CDATA[p型半導體]]></category>
		<category><![CDATA[半導體薄膜]]></category>
		<category><![CDATA[熱蒸發工藝]]></category>
		<category><![CDATA[石墨烯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/영문홈페이지Figure-1-2.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="영문홈페이지Figure 1 2" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/영문홈페이지Figure-1-2.png 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/영문홈페이지Figure-1-2-300x157.png 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/영문홈페이지Figure-1-2-1024x535.png 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/영문홈페이지Figure-1-2-768x401.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="新開發ｎ型與p型半導體　更加環保且便宜 6"></p>
<p>編譯／高晟鈞 半導體是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質或材料。半導體在某個溫度範圍內，隨溫度升高而增加電荷載 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>半導體是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質或材料。半導體在某個溫度範圍內，隨溫度升高而增加電荷載子的濃度，使得導電率上升、電阻率下降；在絕對零度時，成為絕緣體。依有無加入摻雜劑，半導體可分為：本徵半導體、雜質半導體（n型半導體、p型半導體）。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>半導體是我們生活中不可或缺的技術，從智慧型手機、電腦到汽車，這項產品已經深植在我們的生活當中。然而半導體的製造過程不可避免地，還是會產生大量的溫室氣體與廢物，這也對環境造成相當大的負擔與汙染。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Postech化學工程Yong-Young Noh教授和Ao Liu博士領導的研究團隊通過簡單的熱蒸發工藝成功開發出高性能且汙染性較低的（Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>）n型半導體和（Te）p型半導體。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":31490,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/영문홈페이지Figure-1-2-1024x535.png" alt="" class="wp-image-31490"/><figcaption>圖/翻攝自韓國浦項工科大學官網</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>OLED是現在較為流行常見的螢幕，有著色彩鮮艷、功耗低的優點。它的顯示技術具有自發光的特性，透過非常薄的有機材料塗層和玻璃基板，當有電流通過時，這些有機材料就會發光，不僅顯示螢幕可視角度大，因為少了LED背光，耗電能夠降低。還有一個很大的特性，在螢幕應用設計上，它可以彎曲，因此能夠用來設計的範圍更廣，如曲面螢幕、螢幕下指紋辨識等。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究團隊使用Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>，一種類似於石墨烯的過渡金屬元素，通過熱蒸發工藝製造新的半導體薄膜。最後通過這項核心技術開發出高性能的n型薄膜晶體管與Te高性能p型半導體並且製造過程耗能較低。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>這項研究被認為將能顯著降低OLED螢幕的生產成本，且新研究的熱蒸發設備可以與傳統技術通用。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>領導這項研究的Noh教授解釋說:「Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>和Te是相當具有吸引力的材料，通過簡單的熱處理便能使導體便為半導體，並實現晶圓級雜質半導體的構建，且有效降低了生產成本。」</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://techxplore.com/news/2022-12-thermally-evaporated-environment-friendly-semiconductors.html">TechXplore</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/semicon/31489/">新開發ｎ型與p型半導體　更加環保且便宜</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>防護減震一把罩 奈米碳管將擴大應用</title>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 06:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永續]]></category>
		<category><![CDATA[奈米碳管]]></category>
		<category><![CDATA[石墨烯]]></category>
		<category><![CDATA[避震頭盔]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/114934849_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="114934849 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/114934849_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/114934849_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/114934849_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/114934849_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="防護減震一把罩 奈米碳管將擴大應用 10"></p>
<p>誕生於 1991 年初的奈米碳管（Carbon Nanotube, CNT）由於擁有極高的強度、熱導率和磁阻， &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>誕生於 1991 年初的奈米碳管（Carbon Nanotube, CNT）由於擁有極高的強度、熱導率和磁阻，目前已經廣泛應用於材料學與生物學上面，例如心率監測襯衫、智能繃帶到太陽能電池等。而如今有美國科學家將這種神奇的材料應用在頭盔中，不僅提供保護效果且避震能力更是近臻於完美。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":29162,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/114934849_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-29162"/><figcaption>採用碳納米管結構的新材料，擁有在極高和極低溫度下都能保持穩健的減震性能，可以提供廣泛的極端環境應用。（示意圖：123RF）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>奈米碳管是一種管狀的碳分子結構。簡單的說它是一片捲成管狀的石墨烯，而石墨烯是以 6 邊形組成的蜂窩狀結構作為奈米碳管的骨架。是目前世界上已知最薄且最堅硬的奈米材料。美國威斯康辛大學工程師就是依據奈米碳管屬性，研發出可放置於頭盔內襯超減震泡棉，達到對衝擊力有完美吸震效果。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>海綿對避震效果都有容忍極限，這主要取決於海綿內圓柱內徑、壁厚和圓柱體之間縫隙大小因素等。研究團隊針對每個直徑尺寸和每個可能的間隙進行多項測試，總計共實驗了 180 種組合。最終得到的數據為厚度 10 微米或更小的圓柱體彼此靠近排列，將有擁有更高強度的剛性和吸震力，提供更好衝擊保護。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>據悉新材料的能量吸收率，是目前美國軍用作戰頭盔內襯中使用的泡沫塑料的 18 倍。目前團隊正在與著名的頭盔製造公司 Team Wendy 接洽，希望透過更專業的技術來測試與製造頭盔內襯原型，完成降低腦部傷害所帶來的風險。（記者／劉閔）</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/digitrans/29160/">防護減震一把罩 奈米碳管將擴大應用</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>超級電池幫忙　解救充電枯等</title>
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		<dc:creator><![CDATA[劉閔]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 02:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<category><![CDATA[石墨烯]]></category>
		<category><![CDATA[超級電池]]></category>
		<category><![CDATA[輕量化]]></category>
		<category><![CDATA[鋰電池]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/石墨烯超級電池確定會在-2024-年進入量產，是全球首款大規模量產的超級電池。（圖片翻攝自-skeletontech）.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="石墨烯超級電池確定會在 2024 年進入量產，是全球首款大規模量產的超級電池。（圖片翻攝自 skeletontech）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/石墨烯超級電池確定會在-2024-年進入量產，是全球首款大規模量產的超級電池。（圖片翻攝自-skeletontech）.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/石墨烯超級電池確定會在-2024-年進入量產，是全球首款大規模量產的超級電池。（圖片翻攝自-skeletontech）-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/石墨烯超級電池確定會在-2024-年進入量產，是全球首款大規模量產的超級電池。（圖片翻攝自-skeletontech）-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/石墨烯超級電池確定會在-2024-年進入量產，是全球首款大規模量產的超級電池。（圖片翻攝自-skeletontech）-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="超級電池幫忙　解救充電枯等 14"></p>
<p>電動車需求日益漸增，連帶的對於電池依賴度持續看漲。日前德國電容器大廠 Skeleton Technologie &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>電動車需求日益漸增，連帶的對於電池依賴度持續看漲。日前德國電容器大廠 Skeleton Technologies 宣布，將與殼牌石油合作，一同開發一款充電快、穩定性高、且低成本的「超級電池」，並且預計大規模量產，這將改變未來的電池市場的生態。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":24506,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/石墨烯超級電池確定會在-2024-年進入量產，是全球首款大規模量產的超級電池。（圖片翻攝自-skeletontech）-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-24506"/><figcaption>石墨烯超級電池確定會在 2024 年進入量產，是全球首款大規模量產的超級電池。（圖片翻攝自 skeletontech）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>電池是現代化的石油，也是電動車的心臟命脈，不過目前仍然隱藏一些缺陷。例如充電速度過慢、無法耐高溫、電池壽命容易衰退等；另一個嚴重缺點是本身重量過於沉重，對於需要輕量化目標來提升續航里程的電動車來說，卻是一個致命傷。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>這次透過 Skeleton 公司技術展現，採用了曲面石墨烯為材料基底，可幫助達到比鋰電池充電速度快百倍以上的能力；僅需要短短充電 1 分鐘，就能提供超過 30 分鐘的續航里程，且循環充電次數可以超過 5 萬次。並且石墨烯特性較穩定，可降低撞擊後起火風險，另外由於不用使用鈷、鎳等稀土，在製造成本可大幅降低，達到量產可行性。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>這次雙方異界結盟，預計從殼牌的電動挖礦機開始使用，並且讓殼牌旗下產業具電動化。Skeleton 執行長 Taavi Madiberk 說道，這項合作案不僅達到減少碳排放效益，每天省下 6 小時以上充電時間，代表可以有更多時間挖礦，來獲取更高收益。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>這項與殼牌合作的電池生產計畫，目前已經在德國城鎮萊比錫建造首座電池工廠，預計將在 2024 年開始大規模量產製造。（記者／劉閔）</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/autosystem/24505/">超級電池幫忙　解救充電枯等</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>鍊金術點石成金！廢棄品也能回收黃金</title>
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		<dc:creator><![CDATA[劉閔]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 07:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永續]]></category>
		<category><![CDATA[回收]]></category>
		<category><![CDATA[石墨烯]]></category>
		<category><![CDATA[電子元件]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="922" height="519" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/148011970_s.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="148011970 s" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/148011970_s.jpg 922w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/148011970_s-300x169.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/148011970_s-768x432.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/148011970_s-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 922px) 100vw, 922px" title="鍊金術點石成金！廢棄品也能回收黃金 18"></p>
<p>鍊金術師是相信可以將廉價的物質轉變成珍貴的黃金！日前，英國曼徹斯特大學與中國清華大學和中國科院的研究員合作，開 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>鍊金術師是相信可以將廉價的物質轉變成珍貴的黃金！日前，英國曼徹斯特大學與中國清華大學和中國科院的研究員合作，開發出一種將黃金回收的方式，是透過石磨烯而將含有微量黃金的廢棄電子產品中提取黃金，而且不用使用其他化學物或能源。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":16029,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/148011970_s.jpg" alt="" class="wp-image-16029"/><figcaption>石墨烯作為觸媒，可針對廢棄電子產品中的黃金金屬進行回收，而不是浪費。（圖／123RF）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>黃金除了會把它做成裝飾品配戴之外，因為有高導電與高延展性特性，很多電子元件有時中也會應用到黃金，雖然說我們都知道黃金的珍貴性，但電子設備汰換率高，且回收黃金或其他貴金屬的過程也相當繁瑣，效率不高又或是需要高溫、化學品，通常不會有廠商花費心力回收。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>但這種看似神奇的石墨烯新應用非常簡單，根據團隊的研究，首先將電子垃圾磨碎並把它們溶在液體中，之後只要用氧化還原石墨烯薄膜，就可以收集溶液中的純金，而吸收效果是 1 公克石墨烯就足以提取幾乎兩倍數量的黃金，即使在濃度低到十億分之一情況，也能收集到 95% 以上的黃金。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>值得注意的是，透過氧化還原石墨烯並不會收集到其他金屬，燒掉石墨烯薄膜後就會留下純黃金，主要是因為石墨烯和金離子之間的獨特的交互作用，可以產生異常高的選擇性，因此薄膜只會捕捉黃金。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>該團隊表示，透過這樣技術可以幫助減少浪費黃金數量，畢竟黃金是地球有限的礦產資源，另外能夠減少日益嚴重的電子廢棄物汙染，算是提供黃金可持續性與環境保護的解決方案。（記者／劉閔）</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/digitrans/16028/">鍊金術點石成金！廢棄品也能回收黃金</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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