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前瞻技術脈動:先進材料與技術(202624)

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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8月7日
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圖、前瞻技術脈動:先進材料與技術(202624)

生物相容與可拉伸的電晶體,適用於植入式裝置
南韓慶熙大學(Kyung Hee University)與成均館大學(Sungkyunkwan University)研究團隊開發出具柔軟性與生物相容性的電晶體,可望應用於植入式電子裝置。該元件由有機導電聚合物DPPT-TT與醫療級橡膠BIIR混合製成,可承受約50%的拉伸幅度,經1萬次伸縮後仍能維持正常運作。研究團隊並採用耐體液腐蝕的金、銀電極,以提升裝置穩定性。小鼠皮下植入實驗顯示,裝置在30天內未引發明顯發炎或纖維化反應,且電性表現維持穩定。此外,研究人員進一步製作邏輯閘與主動矩陣陣列,證明該材料可整合為複雜電路。未來可望應用於生物感測器、植入式醫療器材、義肢控制及腦機介面等領域。相關成果已發表於《Nature Electronics》。
參考資料:A biocompatible and stretchable transistor for implantable devices. TechXplore, 2025/9/17    


導電塑膠使人工神經元變得更先進、更簡單
瑞典林雪平大學(Linköping University)研究團隊開發出以導電塑膠製成的人工神經元。相較於傳統矽基電路,柔軟且可撓的有機材料能同時傳導電子與離子,運作機制更接近生物神經細胞。最新設計僅由一個有機電化學電晶體構成,體積與人類神經元相近,卻可呈現17項神經元功能。其中,反巧合檢測功能可使神經元僅在一項訊號出現、另一項訊號缺席時觸發,對觸覺感知與資訊篩選具有重要意義。此設計兼具結構簡潔與生物相關性的人工神經元,未來可望與生物組織或軟體機器人整合,應用於智慧義肢、植入式醫療裝置及新型神經形態運算平台。相關成果已發表於《Science Advances》與《Nature Communications》。
參考資料:Artificial neurons become more advanced—and simpler—with conductive plastics. TechXplore, 2025/9/17     


科學家製造出比人類頭髮還小的迷你馬達
瑞典哥德堡大學(University of Gothenburg)研究團隊開發出比人類髮絲更細的光驅動微型馬達,為奈米與微米尺度的醫療及工程應用開啟新方向。研究人員利用光學超材料製作微型齒輪,並以雷射光驅動,使其在無須機械接觸與實體軸承的情況下穩定旋轉,不僅突破傳統微型馬達的尺寸限制,也可減少摩擦與磨損,提高運作可靠性。未來,該技術可望應用於精準藥物傳遞、微創治療工具等細胞尺度醫療裝置,並促進智慧材料與微機電系統發展。研究顯示,結合光學與機械功能,有助於突破元件微型化瓶頸,拓展醫療科技與奈米工程的應用潛力。相關成果已發表於《Nature Communications》。
參考資料:Scientists build micromotors smaller than a human hair. Science Daily, 2025/9/18     


約翰霍普金斯大學的突破性進展可能使微晶片比以往更小
美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)研究團隊開發出新型光阻材料與沉積製程,可望進一步縮小微晶片尺寸。該技術運用金屬有機材料與高能光束的交互作用,並透過化學液體沉積法(Chemical Liquid Deposition, CLD),以奈米級精度將材料塗布於矽晶圓表面,改善傳統光阻材料難以有效吸收超短波長極紫外光的問題。此製程不僅具備高精度與量產成本優勢,也可藉由調整金屬及有機成分,優化材料的吸光能力與化學反應。未來若能導入半導體生產線,可望推動晶片朝更小尺寸、更高效能及更低成本發展,並應用於手機、車用電子及其他先進電子裝置。相關成果已發表於《Nature Chemical Engineering》。(1096字;圖1)
參考資料:Johns Hopkins breakthrough could make microchips smaller than ever. Science Daily, 2025/9/13


 

 
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