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・2022/03/09
「鈣鈦礦材料」成本低、光電轉換效率高,可以作為太陽能電池使用,而為了讓材料更穩定、長壽,中研院應用科學研究中心包淳偉研究員訓練了一套機器學習模型!
・2021/09/06
隨著奈米科技的發展,可將廢熱轉為電力的熱電材料,逐漸成為再生能源的明日之星,直接將熱轉換為電究竟是什麼神奇原理?又有那些限制呢?
・2022/07/18
隨著時間的推移,人類對於能源的需求與日俱增,自然而然面臨到短缺的問題,因此發展替代能源絕對是一個重要的課題,本書作者則認為,再生能源勢必將成為未來的主要趨勢。
・2020/07/30
電動馬達不只讓人類無止盡的更加富足,還使「能源轉型」成為可能實現的夢想。多虧電動馬達,我們發現能夠在完全不依賴煤炭和石油的情況下,製造最大量的動能與財富。電動馬達不久之後將取代所有傳統引擎,這一點也不令人驚訝。
・2021/04/21
近年來,「染料敏化太陽能電池」 (dye-sensitized solar cell, DSSC) 因為成本相對便宜、結構簡單,型態可塑性高,受到各方關注。本文特別採訪中興大學化學系葉鎮宇教授,分享染敏太陽能電池的研發近況,以及太陽能電池的全新樣貌。
・2021/04/28
在氣候變遷的世代,綠色電力是各領域學者爭相研究的議題,而太陽能為綠電的一大重點。專精於奈米材料、光電領域的王迪彥教授,帶領「新世代能源研究團隊」研發出新型光電化學製氫技術。本次專訪中,王迪彥教授將與我們分享台灣綠電的現況,太陽能如何轉化為電能,以及未來的趨勢及展望。
・2022/05/30
「航空安全檢查員」的工作可能不為大眾所知,卻是維護飛航安全中極為重要的一環。本篇文章將帶領你認識他們,讓你對飛航安全有更加全面的了解。
・2021/02/18
如何讓科幻電影中酷炫的互動式穿戴裝置成爲現實,一直是科學家們致力達成的願望。這些裝置仍只存在於大螢幕上,除了現實中成本的考量,還受限於對人體生物電偵測技術的不足。如今,有機薄膜電晶體的發展,正突破我們現今對科技的想像!
・2017/12/21
為找出原力的祕密,我們討論了目前已知的四種基礎交互作用(電磁力、弱力、強力和重力),以及它們的基本原理。很可惜地,當中並沒有原力。不過,在這四種基礎交互作用中,有沒有可能存在著與原力性質類似的力呢?