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	<title>高熵材料 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>成大研發導電硬質高熵材料　可應用至半導體產業、引起全球關注</title>
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		<dc:creator><![CDATA[李琦瑋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:57:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="NCKU entropy alloys 2 scaled" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-scaled.jpg 2560w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-300x169.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-1024x576.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-768x432.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-1536x864.jpg 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-2048x1152.jpg 2048w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="成大研發導電硬質高熵材料　可應用至半導體產業、引起全球關注 1"></p>
<p>成功大學４日宣布成功研發出導電硬質高熵材料，具有高導電和高耐磨性的合金成分，相關延伸應用能夠帶來半導體、連接器、通訊、被動元件等產業，並帶來突破性革命，相關研究成果已刊登在國際頂尖期刊「Nature communications」，引起全球關注。<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>記者／李琦瑋</p>
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<p><a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E6%88%90%E5%A4%A7" target="_blank" rel="noreferrer noopener">成功大學</a>４日宣布成功研發出導電硬質<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E9%AB%98%E7%86%B5%E6%9D%90%E6%96%99" target="_blank" data-type="link" data-id="https://www.technice.com.tw/?s=%E9%AB%98%E7%86%B5%E6%9D%90%E6%96%99" rel="noreferrer noopener">高熵材料</a>，具有高導電和高耐磨性的合金成分，相關延伸應用能夠帶來<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94" target="_blank" rel="noreferrer noopener">半導體</a>、連接器、通訊、被動元件等產業，並帶來突破性革命，相關研究成果已刊登在國際頂尖期刊「Nature communications」，引起全球關注。</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/NCKU-entropy-alloys-2-1024x576.jpg" alt="成大４日宣布成功研發出導電硬質高熵材料，可應用在半導體相關產業。" class="wp-image-122230"/><figcaption class="wp-element-caption">成大４日宣布成功研發出導電硬質高熵材料，可應用在半導體相關產業。（圖／成大施權峰教授跨領域高熵團隊提供）</figcaption></figure>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>高熵材料是由多個主要元素在接近等莫耳下組合而成，為近年材料科學最熱門的領域，元素多樣化的組合突破傳統限制讓週期表產生新生命，也開啟了材料應用的創新選擇。</p>
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<p><strong>延伸閱讀：<a href="https://www.technice.com.tw/experience/school/114596/">台灣奈米科技重大突破　成大葉晨聖教授團隊研發世界首創奈米級螢光元氣彈</a></strong></p>
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<p>國立成功大學電機系教授施權峰組成的跨領域高熵團隊，集結成大材料系教授劉浩志、許文東、台師大光電所教授楊承山以及成大博士生葉政賢等人，運用鍍膜、計算材料科學、太赫茲（兆赫）光電子學、原子級表面技術，解鎖該領域重要的學術課題，研發出全新的高熵材料，兼具導電又耐磨的特性，並將其鍍製在原子力顯微鏡探針表面時可以延長使用壽命，增強探針在掃描物體表面時的原子級表面影像。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>施權峰提到，該研究從光學、力學、電學和計算材料科學的學理出發，提出了高熵材料可以透過元素線性組合設計電導，並證明電子傳輸行為跟電子有效質量、電漿頻率與鬆弛時間有關聯，這是高熵材料領域重要發現，論文標題為&nbsp;<a href="https://www.nature.com/articles/s41467-024-49035-0">Low-frequency conductivity of low-wear high-entropy alloys</a>。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>施權峰說，該研究是跨領域合作的成果，在高熵合金的導電機制學理上有重要的貢獻，相關延伸應用能夠帶來半導體、連接器、通訊、被動元件等產業，並帶來突破性革命。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>許文東指出，高熵合金過往的研究著重在其機械性質，然對其光學性質和電性質的研究可以拓展其在半導體領域的應用，對一個新興材料而言是很令人興奮的事。透過模擬計算的方法，開發高熵和金的光學性質和電性質的預測模型，可以加速這種材料在光電半導體的應用，有助於將此材料推向產業化。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>楊承山說明，高熵材料全新的電子傳輸與光學特性將決定其可以應用的場域，而如何從基礎物理出發，發展出適合它的量測手段並描繪出機制，將有助於提升未來光電半導體元件之效能和設計理念。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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