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前瞻技術脈動:環境永續(202627)

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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17日
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圖、前瞻技術脈動:環境永續(202627)

無花果樹可能透過將二氧化碳轉化為石頭來造福氣候
瑞士蘇黎世大學(University of Zurich)研究發現,肯亞的三種無花果樹能將部分二氧化碳轉化為碳酸鈣,形成類似石灰岩的礦物,樹木先在組織中形成草酸鈣晶體,再由細菌與真菌分解並轉化為類似石灰岩的碳酸鈣,儲存在樹幹及周圍土壤中。相較於木材中的有機碳可能在樹木死亡後重新釋放,礦物形式可長期封存碳。研究顯示,東非無花果樹中以Ficus wakefieldii的轉化能力較佳。未來若將此類樹種應用於林業與農林複合經營,不僅能生產果實,也可能提升碳移除效益,但實際封存量仍待進一步評估。
參考資料:Fig trees may benefit climate by turning carbon dioxide into stone. NewScientist, 2025/7/6


新型鈣鈦礦矽太陽能電池突破了效率極限
蘇州大學能源學院、北京工業大學研究團隊共同開發出一種新型asymmetric 自組裝單層(SAM),傳統矽光伏電池之上自組裝單層鉛鈣鈦礦材料(稱為 HTL201),成功建構高效的鉛鈣鈦礦/矽串聯太陽能電池。該新架構可實現 34.58%的光電轉換效率(PCE)— 在標準條件下,1平方公分樣本達此成果。關鍵技術在於控制SAM的厚度與分佈,使其與透明導電氧化層結合更緊密,降低寄生吸收、提升載子提取效率,從而優化整體性能。該技術顯著突破單一矽電池已近飽和的25%效率瓶頸,但尚未驗證其在潮濕、高溫等真實環境下的穩定性或可行性,該成果仍為高效能、低能損的太陽能電池提供了一項新穎的界面工程策略。相關研究已發表於《Nature》。
參考資料:New perovskite-silicon solar cell pushes the limits of efficiency. TechXplore, 2025/7/18


研究人員開發高效環保鋰電池回收方法
美國伍斯特理工學院(Worcester Polytechnic Institute)研究團隊針對傳統回收方法處理廢棄低鎳正極材料效果不佳、高耗能且產出低價值材料問題,開發創新濕式冶煉升級回收技術。該技術回收92%關鍵金屬(鎳、鈷、錳)轉化為高性能正極粉體,較傳統方法省電8.6%、減碳13.9%。回收材料製成電池經500次充放電後維持88%電容。技術目標為減少電池廢料並降低對關鍵材料開採依賴,主要應用於電動車及清潔能源領域電池回收產業,建立永續電池供應鏈。相關研究已發表於《Energy Storage Materials》。
參考資料:Researchers unveil efficient, eco-friendly method for recycling lithium-ion batteries. TechXplore, 2025/7/18


日本看好超薄可撓式太陽能電池前景
日本政府與產官學單位,針對傳統矽晶太陽能電池重量大、難裝於不平整表面,且中國控制80%全球供應鏈而日本市佔率從近半數大跌的問題,開發印刷塗料技術將碘、鉛塗布於薄膜或玻璃製造超薄可撓式鈣鈦礦太陽能電池,厚度僅1公厘、重量為傳統十分之一,可裝於彎曲表面。目標2040年達20百萬瓦發電量(相當20座核電廠)並實現再生能源佔電力需求50%,應用於東京大樓、福岡巨蛋、窗戶面板等場域。(942字;圖1)
參考資料:Japan sees bright future for ultra-thin, flexible solar panels. TechXplore, 2025/7/20


 

 
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