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前瞻技術脈動:環境永續(202629)

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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:環境永續(202629)

不銹鋼組件增強了基於細菌的生物電池
美國賓漢頓大學(Binghamton University)研究團隊運用雷射粉床熔融(LPBF)3D列印技術,製作微型不鏽鋼電極,改善傳統細菌燃料電池導電性不足與結構脆弱等問題。當內孢子在三維陽極表面活化後,細菌可透過電化學反應產生電流;而3D列印結構具備較大表面積,並有利於營養輸送與廢物排出,可顯著提升細菌活性及發電效能。研究團隊亦以列印方式製作密封蓋、陰極等元件,使電池能如積木般組裝並進行串、並聯。由6顆電池組成的系統已可驅動3.2吋LCD螢幕,輸出功率接近1毫瓦,為目前同類裝置中的較高水準。此設計可重複使用,有助於延長使用壽命並降低成本。未來,團隊將進一步整合列印製程與電力管理系統,為物聯網感測器等微型設備提供永續供電方案。
參考資料:Stainless-steel component boosts bacteria-based biobattery. TechXplore, 2025/7/22


健康的歐洲泥炭地需要特定的溫度和水位參數
一項研究發現,歐洲泥炭地在夏季溫暖濕潤(約 15°C 至 20°C),且地下水位距地表約10公分時,最有利於泥炭快速累積和長期碳儲存。波羅的海周邊國家如丹麥、波蘭等地因具備此條件,泥炭累積速度最快。若水位過高,植物難以存活;水位過低則會加速泥炭分解並釋放碳,因此,未來的泥炭地復育計畫應精準控制水位並考量氣候,以有效發揮其碳匯功能,助力應對氣候變遷。研究已發表於《PLOS One》。
參考資料:Healthy European peatlands require specific temperature and water level parameters. Phys.org, 2025/7/23


科學家剛剛解開了海洋塑膠消失之謎——現在我們都陷入困境
荷蘭皇家海洋研究所(NIOZ)與烏特勒支大學(Utrecht University)的研究團隊首次估計,北大西洋的奈米塑膠高達2,700萬噸,遠超已知的大型或微型塑膠總量,這些奈米塑膠無所不在,透過陽光分解大型塑膠、河流輸送及空氣傳播(隨雨水或乾沉降)進入海洋,研究強調,奈米塑膠已知能滲透人體深層組織,甚至進入腦部,如今確認其在海洋中的普遍性,意味著它們已入侵整個生態系統,從微生物到頂級掠食者(包括人類),科學家強調,這些奈米塑膠無法清理,因此預防進一步污染是我們唯一的希望,這項發現對全球環境和人類健康構成嚴峻挑戰,亟需關注其對生態系統的長期影響,研究發表於《Nature》期刊。
參考資料:Scientists just solved the mystery of the missing ocean plastic—now we’re all in trouble. ScienceDaily, 2025/7/21


電動車和電熱水器如何將城市變成巨型電池
隨著電動車與電熱水器逐步取代燃油及瓦斯設備,澳洲城市可望從能源消費端轉型為調節供需的分散式能源中心。研究顯示,若整合全國電動車電池與熱水儲熱資源,潛在儲能容量可超過1,000GWh,遠高於現有水力與大型電池設施總和。以坎培拉為例,若缺乏充電與加熱管理,尖峰負載可能增加34%;若將用電移至離峰時段,增幅可降至16%,並節省可觀的電網升級成本。此外,高密度工作區白天停放的電動車,可透過智慧充電器與虛擬電廠形成臨時儲能節點,提高太陽能利用率並減少棄電。為釋放此一潛力,澳洲仍須加速普及智慧設備、擴大動態電價,並建置聚合式能源管理系統,以兼顧轉型成本、再生能源整合與電網穩定。(1089字;圖1)
參考資料:How EVs and electric water heaters are turning cities into giant batteries. TechXplore, 2025/7/26


 

 
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