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前瞻技術脈動:環境永續(202626)

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科技產業資訊室 (iKnow) - 技術發展藍圖研析團隊 發表於 2026年7月15日
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圖、前瞻技術脈動:環境永續(202626)

利用核廢料維持照明:放射化學將核廢料轉化為戰略材料
內華達大學拉斯維加斯分校(UNLV)的放射化學團隊開發出創新方法,能將高危險性的UF₆(六氟化鈾)核廢料轉化為安全、穩定且可再利用的材料。此技術不僅解決核廢料長期儲存的安全問題,更能回收出具價值的鈾資源,為核能永續與能源多元化鋪路。全球目前累積超過120萬公噸UF₆,其中美國佔了約70萬公噸。UNLV的研究成果引起美國能源部關注,並與核廢管理業者 Urenco合作,使UNLV成為全美唯一擁有UF₆學術研究存取權的機構。此研究不僅具有環保與經濟意義,也為內華達未來能源轉型與經濟多元化提供新的契機。隨著小型模組化核反應爐(SMR)興起及科技產業用電需求增長,UNLV的突破性研究有望促成區域能源穩定,並成為引領新一代核能應用的重要一環。
參考資料:Keeping the lights on with nuclear waste: Radiochemistry transforms nuclear waste into strategic materials. TechXplore, 2025/7/16 


固態電池有望實現更快的充電速度、更長的使用壽命和更高的安全性
加州大學河濱分校(University of California - Riverside)研究團隊指出,全固態電池(SSBs)相較於傳統鋰離子電池,更具高能量密度、安全性與更長的使用壽命,特別適用於電動車與可再生能源儲能系統。SSBs採用固態電解質(如硫化物、氧化物與聚合物)取代易燃液態電解液,能於3–12分鐘內快速充電,且具高穩定性與防火特性。其搭配鋰金屬負極可提升能量密度並減小體積,延長電動車使用壽命至15–20年,遠勝現有電池壽命。固態結構同時防止枝晶生成,強化安全性,並適應極端環境,具應用於太空探索與高性能裝置之潛力。該技術被視為次世代能源儲存關鍵解方。研究已發表於《Nano Energy》。
參考資料:Solid-state batteries promise faster charging, longer life, and improved safety. TechXplore, 2025/7/16


新型太陽能電池塗層在夏季潮濕環境下仍保持高效率
韓國科學技術研究院(KIST)開發出一項突破性塗佈技術,能大幅提升有機太陽能電池(OPVs)在不同濕度條件下的製程穩定性與效率。研究團隊在光活性層溶液中加入低成本介電添加劑香芹酮(carvone, CV),可與有機受體材料 L8-BO形成非共價鍵結構,有助於晶體形成並穩定塗佈過程。該技術可在相對濕度10%-70%的環境下製作出均勻薄膜,無需傳統昂貴的乾燥室設備。實驗中,團隊成功製作出主動面積為20.33 cm²的模組,光電轉換效率(PCE)達 16.27%,創下此規模OPV模組最高效率紀錄,且季節性效率波動控制在 ±2%內。此項創新不僅降低製造成本,更適合大規模商業化生產,為韓國在高效太陽能產業競爭中提供戰略優勢。目前團隊正拓展應用至串聯型太陽能模組,並尋求產業與國際合作夥伴加速技術落地。
參考資料:New solar cell coating maintains high efficiency despite summer humidity. TechXplore, 2025/7/18


洪水增加了18倍,風暴強度增加了105%全部源自於一次皆伐
英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)研究指出,森林皆伐對洪水影響遠超預期。研究發現,在特定地形如北向山坡,洪水發生頻率可增加18倍,規模更增大達105%,且影響可持續超過40年,傳統模型常低估這些變化,忽略了坡向等細節。研究呼籲林業政策應重視地形條件與長期氣候變遷風險,以降低極端洪災對下游社區的威脅。研究已發表於《Journal of Hydrology》。(1127字;圖1)
參考資料:18x more floods, 105% bigger storms — all from a single clear-cut. ScienceDaily, 2025/7/19


 

 
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