<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>研究 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
	<atom:link href="https://www.technice.com.tw/tag/%E7%A0%94%E7%A9%B6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<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>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 06:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/cropped-wordpress_512x512-150x150.png</url>
	<title>研究 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>全球「神秘嗡嗡聲」之謎有新解？研究指多數案例恐來自耳朵</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/biotech/240973/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/issues/biotech/240973/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[黃仁杰]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生科]]></category>
		<category><![CDATA[產業應用]]></category>
		<category><![CDATA[嗡嗡聲]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[耳朵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=240973</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-下午02_12_40.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ChatGPT Image 2026年7月20日 下午02 12 40" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-下午02_12_40.png 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-下午02_12_40-300x200.png 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-下午02_12_40-1024x683.png 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-下午02_12_40-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="全球「神秘嗡嗡聲」之謎有新解？研究指多數案例恐來自耳朵 1"></p>
<p>全球各地數十年來持續有人聲稱，會聽見一種來源不明、持續存在的低頻嗡嗡聲（The Hum）。這種聲音往往只有少數人能聽見，有時還伴隨身體震動感，甚至影響睡眠與日常生活，因此長期被視為難解的科學謎團。<content>記者黃仁杰／編譯</p>
<p class="isSelectedEnd">全球各地數十年來持續有人聲稱，會聽見一種來源不明、持續存在的低頻嗡嗡聲（The Hum）。這種聲音往往只有少數人能聽見，有時還伴隨身體震動感，甚至影響睡眠與日常生活，因此長期被視為難解的科學謎團。</p>
<p>[caption id="attachment_240975" align="aligncenter" width="1536"]<img class="wp-image-240975 size-full" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-下午02_12_40.png" alt="" width="1536" height="1024" /> 這種聲音往往只有少數人能聽見，有時還伴隨身體震動感，甚至影響睡眠與日常生活，因此長期被視為難解的科學謎團。（圖／AI生成）[/caption]</p>
<p class="isSelectedEnd">不過，最新研究指出，這種神秘聲音未必來自工廠、機械或其他環境噪音，更多案例可能其實源自人體聽覺系統本身，是一種低頻耳鳴（Low-frequency Tinnitus）。</p>
<h2><strong>全球約2%-4%人口曾有類似經驗</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">研究指出，全球約有2%至4%人口曾經歷這種神秘低頻嗡嗡聲。</p>
<p class="isSelectedEnd">有些人僅覺得聲音令人困擾，但也有人形容，它像是不斷存在的低沉引擎聲，甚至伴隨身體振動感，長期下來可能影響睡眠、健康與生活品質。</p>
<p class="isSelectedEnd">更特別的是，同一個空間裡，有些人能清楚聽見，但旁人卻完全沒有任何感覺。</p>
<p class="isSelectedEnd">這種聲音通常在室內比戶外更容易察覺，尤其是在夜晚環境安靜時最為明顯。</p>
<h2><strong>「神秘嗡嗡聲」最早出現在英國</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">「The Hum」最早於1970年代中期受到關注。</p>
<p class="isSelectedEnd">當時英國布里斯托（Bristol）地方報紙陸續收到大量居民來信，表示家中經常出現來源不明的低頻嗡嗡聲，希望能找出真正原因。</p>
<p class="isSelectedEnd">當時曾懷疑附近百貨倉庫的大型工業風扇就是噪音來源，但即使倉庫後來停止營運，相關通報仍持續出現。</p>
<p data-start="255" data-end="377">「AI履歷健檢」看見自己優勢：<a href="https://campaign.1111.com.tw/resume-review/"><span style="color: #33cccc;"><strong>https://campaign.1111.com.tw/resume-review/</strong></span></a></p>
<p data-start="255" data-end="377">更多科技工作請上科技專區：<a href="https://techplus.1111.com.tw/"><strong><span style="color: #33cccc;">https://techplus.1111.com.tw/</span></strong></a></p>
<p class="isSelectedEnd">此後，英國Hythe、Plymouth、Southampton、Swansea及倫敦等地，以及美國新墨西哥州Taos、印第安納州Kokomo、加拿大、澳洲、紐西蘭、南非及歐洲多個城市，都陸續有人回報相同現象。</p>
<p class="isSelectedEnd">加拿大教師Glen MacPherson甚至於2012年建立「World Hum Map」資料庫，蒐集全球各地的相關案例。</p>
<h2><strong>是工廠？風力發電？還是陰謀論？</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">多年來，「神秘嗡嗡聲」的來源眾說紛紜。</p>
<p class="isSelectedEnd">有人認為來自工廠設備、交通、空調系統、熱泵或風力發電機等人造噪音；也有人認為可能是海浪、強風等自然環境產生的低頻聲波。</p>
<p class="isSelectedEnd">甚至還曾出現CIA秘密計畫、外星人等陰謀論。</p>
<p class="isSelectedEnd">為了解開這項謎團，挪威科技大學（NTNU）聽力研究團隊針對28名自稱曾聽見神秘嗡嗡聲的德國民眾進行研究，希望確認聲音究竟來自外界，還是人體本身。</p>
<h2><strong>大多數人沒有特別敏銳的低頻聽力</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">研究團隊首先檢測受試者是否具有異常敏銳的低頻聽力。</p>
<p class="isSelectedEnd">結果發現，大多數人的低頻聽力與一般人沒有明顯差異，僅有兩人在部分低頻範圍表現略優於平均值。</p>
<p class="isSelectedEnd">研究主持人、NTNU教授Markus Drexl表示，這代表「天生對低頻特別敏感」並不足以解釋大部分案例。</p>
<p class="isSelectedEnd">不過，他也指出，目前一般聽力測驗解析度有限，仍不排除少數人可能只對極窄頻率（例如50至51赫茲）具有特殊敏感度。</p>
<h2><strong>耳朵本身也可能產生聲音</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">研究人員也測試另一項假設──耳朵是否會自行產生低頻聲音。</p>
<p class="isSelectedEnd">人體耳蝸（Cochlea）在正常運作時，確實會自然產生極微弱聲波，稱為耳聲發射（Otoacoustic Emissions）。</p>
<p class="isSelectedEnd">一般人通常無法察覺，但少數人可能真的能聽見這些聲音，甚至形成耳鳴。</p>
<p class="isSelectedEnd">然而研究發現，受試者並沒有出現低頻耳聲發射，因此這項假設也未獲證實。</p>
<h2><strong>多數案例可能屬於低頻耳鳴</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">綜合各項測試結果，研究團隊認為，目前最合理的解釋分為兩種。</p>
<p class="isSelectedEnd">少數案例可能真的來自外界存在但難以定位的低頻聲波；但大部分案例，更可能是一種低頻耳鳴，也就是聲音其實源自人體聽覺系統，而非外部環境。</p>
<p class="isSelectedEnd">研究指出，耳鳴患者常誤以為聲音來自周遭環境，但當他們更換地點後仍持續聽見相同聲音，才逐漸發現聲音其實存在於自身聽覺系統。</p>
<p class="isSelectedEnd">研究團隊表示，目前人類對低頻聲音及次聲波（Infrasound）的聽覺機制仍了解有限。隨著近年大型機械、交通設備、風力發電等設施增加，社會對低頻噪音的關注也愈來愈高。</p>
<p>研究人員認為，若要真正釐清「The Hum」的成因，以及評估低頻噪音對人體健康的影響，未來仍須深入研究人類聽覺系統如何處理20至250赫茲低頻聲音，以及20赫茲以下次聲波，才能進一步解開這項持續數十年的神秘現象。</p>
<p>來源：<a href="https://www.sciencedaily.com/releases/2026/07/260719040002.htm"><span style="color: #33cccc;"><strong>ScienceDaily</strong></span></a></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/biotech/240973/">全球「神秘嗡嗡聲」之謎有新解？研究指多數案例恐來自耳朵</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>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/issues/biotech/240973/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>應材學界點將！矽谷EPIC中心首波學術合作名單公開</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/experience/enterprise/219237/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/experience/enterprise/219237/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[黃仁杰]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技企業]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[產業應用]]></category>
		<category><![CDATA[科技校園]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[應材]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=219237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-2026年5月13日-下午03_47_07.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ChatGPT Image 2026年5月13日 下午03 47 07" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-2026年5月13日-下午03_47_07.png 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-2026年5月13日-下午03_47_07-300x200.png 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-2026年5月13日-下午03_47_07-1024x683.png 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-2026年5月13日-下午03_47_07-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="應材學界點將！矽谷EPIC中心首波學術合作名單公開 2"></p>
<p>應用材料公司今（13）日宣布，亞利桑那州立大學（ASU）、倫斯勒理工學院（RPI）和史丹佛大學將成為應材位於矽谷EPIC（設備與製程創新及商業化）中心的首批研究合作夥伴。透過與應材科學家和工程師緊密合作，各校研究團隊將投入高速研究計畫，涵蓋先進材料、創新製程和裝置技術，以及晶片架構革新等領域，充分運用產學合作的協同效應，加速下一代 AI 晶片的節能創新。<content>記者黃仁杰／台北報導</p>
<p style="font-weight: 400;">應用材料公司今（13）日宣布，亞利桑那州立大學（ASU）、倫斯勒理工學院（RPI）和史丹佛大學將成為應材位於矽谷EPIC（設備與製程創新及商業化）中心的首批研究合作夥伴。透過與應材科學家和工程師緊密合作，各校研究團隊將投入高速研究計畫，涵蓋先進材料、創新製程和裝置技術，以及晶片架構革新等領域，充分運用產學合作的協同效應，加速下一代 AI 晶片的節能創新。</p>
<p>[caption id="attachment_219239" align="aligncenter" width="1536"]<img class="wp-image-219239 size-full" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-2026年5月13日-下午03_47_07.png" alt="" width="1536" height="1024" /> 應用材料公司宣布，亞利桑那州立大學（ASU）、倫斯勒理工學院（RPI）和史丹佛大學將成為EPIC中心的首批研究合作夥伴。 （ 圖／AI生成）[/caption]</p>
<p style="font-weight: 400;">應材總裁暨執行長蓋瑞‧迪克森（Gary Dickerson）表示，EPIC中心的設立，是在與製造密切相關的高速環境中，集結業界和學術界的頂尖人才投入，藉此大幅加速下一代半導體技術的研發和商業化，而這些技術正是 AI 運算的關鍵基礎。亞利桑那州立大學、倫斯勒理工學院和史丹佛大學加入 EPIC，成為我們的研究合作夥伴，這將強化美國從實驗室到量產的創新渠道，並打造一個強大平台，成為孕育未來半導體人才的搖籃。</p>
<p style="font-weight: 400;">應材表示，研究型大學向來是未來半導體材料與製程創新構想的重要來源，而能夠使用先進設備，並實際測試新材料能否與全球領先製造商所用的其他材料成功整合，對於促進這些大學的研發有顯著助益。EPIC中心為大學研究人員提供機會，能在具備產業規模的環境中投入製造相關研究，實現快速迭代優化、加速驗證速度，並讓技術更順利地從研發過渡到實際部署。透過與應材的科學家和工程師合作，學術團隊將能取得先進的設備和製程整合技術，相較過往新材料開發週期縮短數年。</p>
<p data-start="255" data-end="377">更多科技工作請上科技專區：<strong><a href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #33cccc;">https://techplus.1111.com.tw/</span></a></strong></p>
<p data-start="255" data-end="377">科技社群討論區：<a href="https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus"><strong><span style="color: #33cccc;">https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus</span></strong></a></p>
<p style="font-weight: 400;">應材半導體產品事業群總裁帕布‧若傑（Prabu Raja）表示，公司長期與世界頂尖大學保持緊密合作，很高興能透過EPIC中心將合作關係提升至全新層次。亞利桑那州立大學、倫斯勒理工學院和史丹佛大學的加入，將加速半導體產業技術突破的探索與商業化。</p>
<p style="font-weight: 400;">亞利桑那州立大學校長Michael Crow表示，身為全美規模最大的工程學院，高度重視與應材間的穩健合作關係，成為其EPIC中心的首批大學研究合作夥伴之一，將進一步鞏固我們與應材在亞利桑那州立大學共享的『材料到晶圓製造中心』的合作成果。</p>
<p style="font-weight: 400;">倫斯勒理工學院（RPI）校長 Martin Schmidt 表示，EPIC中心為學生和研究人員提供機會，直接參與產業規模的創新。與應材及其生態系夥伴的合作，能加快半導體材料、裝置和 3D 整合領域從實驗室到晶圓廠的技術突破，同時為學生提供與製造相關的實務經驗，讓他們能立即做出貢獻並引領業界的未來發展。</p>
<p style="font-weight: 400;">史丹佛大學工程學院維拉德與貝爾（Willard R. and Inez Kerr Bell）講座教授暨史丹佛SystemX聯盟創始教職員共同主任黃漢森（H.S. Philip Wong）說明，AI呈爆炸式成長，帶動半導體技術持續探索新材料、發明新裝置，EPIC 中心讓我們的學生和研究人員能直接接觸業界規模的工具，並與專家互動，加快探索腳步，獲得引領半導體製造未來發展所需的業界相關經驗。</p>
<p style="font-weight: 400;">應用材料公司位於矽谷的全新EPIC中心，是美國迄今在先進半導體設備研發上最大規模的投資。EPIC 旨在大幅縮短突破性技術從早期研究到投入全面量產的商業化時程。按計劃將於今（2026）年開始營運。</p>
<p></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/experience/enterprise/219237/">應材學界點將！矽谷EPIC中心首波學術合作名單公開</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>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/experience/enterprise/219237/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山大學獨創製氫催化技術  成本降至千分之一</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/digitrans/12682/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/issues/digitrans/12682/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中央社]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 09:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永續]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[中山大學]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[製氫催化技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=12682</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/50012248_l-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="50012248 l scaled" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/50012248_l-scaled.jpg 2560w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/50012248_l-scaled-300x200.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/50012248_l-scaled-1024x683.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/50012248_l-scaled-768x512.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/50012248_l-scaled-1536x1024.jpg 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/50012248_l-scaled-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="中山大學獨創製氫催化技術 成本降至千分之一 6"></p>
<p>中山大學化學系研究團隊製出最新複雜氧化物催化劑，主要以地殼含量豐富元素製成，成本僅當前水電解用貴金屬催化劑千分 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>中山大學化學系研究團隊製出最新複雜氧化物催化劑，主要以地殼含量豐富元素製成，成本僅當前水電解用貴金屬催化劑千分之一，且活性高，有望大幅降低製氫門檻，助攻綠能製氫。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>國立中山大學今天發布新聞稿指出，化學系教授陳軍互團隊獨創「酸性氧化還原輔助沉積」技術，創造出最新的複雜氧化物催化劑（complex oxide electrocatalyst），活性高出常用的鎳催化劑4.6倍，表現也優於貴金屬釕催化劑，且大幅降低成本至千分之一，研究成果榮登國際頂尖期刊美國化學會能源快報（ACS Energy Letters）。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":12801,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/50012248_l-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-12801"/></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究團隊指出，目前工業活動亟需氫氣作為原料，舉凡製作氨、雙氧水、甲醇，或作為火箭燃料、當作提煉金屬的還原劑等，都需要氫氣；且氫氣能有效保存綠能，電解水產生氫氣可作為再生能源儲能解決方案之一。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>但根據國際能源總署（International Energy Agency）報告，以太陽能、風電等綠色能源電解水製成的「綠氫」，只占全球氫產能不到0.1%，主因生產成本太高，每公斤達3至7.5美元，導致使用綠氫作為主要工業原料與燃料來源仍有許多門檻需克服。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>陳軍互指出，當前水電解用的貴金屬催化劑如鉑、釕、銥等，成本太過昂貴，就是導致綠氫無法普及的主因之一，為降低氫氣生產成本，研究團隊長期開發以地殼含量豐富元素來設計催化劑，這次用鐵與錳2種元素研發出新型催化劑，成本低於原貴金屬催化劑的千分之一。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>此外，相較於常用的鎳催化劑，團隊研發的新型催化劑活性提高了4.6倍，電力轉換效率更好，要產出等量氫氣所需的耗電量更少，大幅降低電力成本。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>陳軍互說，研究成果也發現，新型催化劑能穩定電解海水而不受腐蝕，團隊近期取用西子灣海水測試，成功且長效地轉換成氫氣，「讓我想像未來整片西子灣都是我們的氫氣海」，可望助台灣擺脫能源依賴進口的束縛，也避免如俄烏戰爭導致歐洲能源供應面臨困境等問題。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>中山大學指出，研究團隊成員包含博士Zegeye、研究生陳文泰、許峻承及安德魯，此技術長期獲科技部、中山大學及產業單位累計超過千萬元的研發支持，目前已有廠商對新技術表現興趣，團隊未來將朝向更高的能源轉換效益邁進，持續降低電力成本負擔，讓人類所使用的能源更加環境友善。（編輯：謝雅竹）</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/digitrans/12682/">中山大學獨創製氫催化技術  成本降至千分之一</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>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/issues/digitrans/12682/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美日聯手 將成立新的聯合國際半導體研究中心</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/techmanage/digicom/12470/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/techmanage/digicom/12470/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中央社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 07:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[國際]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=12470</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1708" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/72844830_l-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="72844830 l scaled" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/72844830_l-scaled.jpg 2560w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/72844830_l-scaled-300x200.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/72844830_l-scaled-1024x683.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/72844830_l-scaled-768x512.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/72844830_l-scaled-1536x1025.jpg 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/72844830_l-scaled-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="美日聯手 將成立新的聯合國際半導體研究中心 10"></p>
<p>日本經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）今天在華盛頓的記者會指出，美日已決定成立一個新的聯合 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>日本經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）今天在華盛頓的記者會指出，美日已決定成立一個新的聯合國際半導體研究中心。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>路透社報導，美日在經濟會談中同意，將共同研發次世代半導體，以建立這種重要組件一個安全的來源。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，雙方今天深入討論「有關日本和美國如何進行合作，尤其是在先進半導體方面」。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>「日經亞洲」（Nikkei Asia）稍早報導，日本將於今年底之前與美國合作開設一個次世代2奈米晶片研發中心，這是兩國致力建構安全晶片供應鏈行動的一環。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>美日計劃研究尖端2奈米半導體，能以更少電力發揮更高效能。這個研發中心將具備原型生產線，目標是最早於2025年開始在國內量產。（譯者：徐睿承）</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":12490,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/72844830_l-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-12490"/></figure>
<p><!-- /wp:image --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/techmanage/digicom/12470/">美日聯手 將成立新的聯合國際半導體研究中心</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>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/techmanage/digicom/12470/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>落腳北極冷岸群島  台灣首座極地研究站啟用</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/software/4055/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/technology/software/4055/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[我可能是個AI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 08:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永續]]></category>
		<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[雲端]]></category>
		<category><![CDATA[北極]]></category>
		<category><![CDATA[環境保育]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=4055</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2400" height="1594" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供.jpg 2400w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供-300x199.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供-1024x680.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供-768x510.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供-1536x1020.jpg 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供-2048x1360.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2400px) 100vw, 2400px" title="落腳北極冷岸群島  台灣首座極地研究站啟用 14"></p>
<p>台灣學者過去赴北極進行研究都要寄人籬下，現在科研人員已經擁有「自己的家」，台灣首座極地研究站正式在北極的冷岸群 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>台灣學者過去赴北極進行研究都要寄人籬下，現在科研人員已經擁有「自己的家」，台灣首座極地研究站正式在北極的冷岸群島揭牌成立，象徵我國以環境監測與科學研究作為出發點，積極參與北極事務的宣示。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>由國立中央大學、國家海洋研究院及波蘭哥白尼大學三方協力，加強海洋及地球科學領域之學術研究與共同發展，也透過視訊方式簽訂三方合作協議；合作範疇包括極區高解析度冰河遷移引致微震觀測、北冰洋洋流與波浪時空變異、冰緣陸域地表地質及地形演化，以及地表變形、地表地下水文與永凍層消退等。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>中央大學校長周景揚表示，北極是從地面觀測太空磁層的最佳窗口，在全球暖化的效應下，北極正在經歷海洋、氣候、地質與生態劇烈且快速的變動。全世界有志解決暖化問題的國家均紛紛強化極地的觀測與研究，目前世界各國在北極共設置了十數個極地研究站。中央大學地球科學學院涵蓋太空、大氣、海洋、地質與地球物理，具有全方位的極地研究能量。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>去年臺灣北極探索隊進行首次自主的探測，成功獲得珍貴數據資料並獲得國際關注，還受邀共同舉辦極地論壇。但極地探測與監測的科學價值，有賴於資料的長期積累，除了極地研究站正式啟用，中央大學與國家海洋研究院也已於朗伊爾城租賃實驗空間，作為長期研究之準備，期許創造出更豐碩亮麗的研究成果。（記者／白水曉）</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":4056,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/06/在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供-1024x680.jpg" alt="" class="wp-image-4056" /></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"fontSize":"small"} --></p>
<p class="has-small-font-size">在教育部、海洋委員會、外交部與科技部支持下，臺灣科研插旗北極，成立第一座臺灣極地研究站。圖中央大學提供</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/software/4055/">落腳北極冷岸群島  台灣首座極地研究站啟用</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>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/technology/software/4055/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
