稀土棋局下的台灣解方:從供應鏈韌性看關鍵礦物合作新契機 (2026.09.09)
稀土與關鍵礦物已成全球科技競爭與經濟安全的重要戰略資源。面對供應鏈高度集中與地緣風險升高,台灣如何透過國際合作、技術替代、戰略儲備與城市採礦,建立自主且具韌性的關鍵礦物供應體系?…
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稀土與關鍵礦物已成全球科技競爭與經濟安全的重要戰略資源。面對供應鏈高度集中與地緣風險升高,台灣如何透過國際合作、技術替代、戰略儲備與城市採礦,建立自主且具韌性的關鍵礦物供應體系?…
在全球淨零浪潮推動下,如何有效利用太陽光將二氧化碳轉化為燃料,成為綠能科技競逐的前沿課題。臺師大與臺大跨校研究團隊近日在此領域取得重大突破,成功打造全新「對掌性(Chiral)鈣鈦礦CsPbBr? 光催化材料」,展現太陽能化學燃料轉換潛力。…
無線充電聯盟(Wireless Power Consortium, WPC)正式推出 Qi2 25W 新標準,採用全新的 磁吸功率配置(MPP),大幅改善充電裝置與手機之間的對位精準度,並提升能源轉換效率。這項技術不僅呼應近年智慧手機、穿戴…
為解決傳統內視鏡(腸胃鏡)檢查 highly invasive 且令患者不適的問題,澳門大學(University of Macau)團隊研發出一款新型的軟性磁控微型機器人。此發明有助於及早發現致命的腸道癌症。 這款機器人大小如一顆維他命膠…
美國總統川普放話,若中國不出口稀土與磁鐵,美方將對相關產品課徵高達 200% 的關稅。此番言論再度將「磁鐵」推上國際焦點。然而,這裡的磁鐵並非一般民生用的磁性材料,而是指以稀土元素製成的「高性能永磁體」,特別是釹鐵硼磁鐵(NdFeB Mag…
大阪市立大學物理學院研究團隊由西川裕規講師與吉岡智紀博士率領於 2025 年初在《Physical Review B》發表論文,創製出一套全新簡化量子糾纏熵(entanglement entropy)的計算公式,專注於“強關聯電子系統”中的…
近期,由賓州州立大學(Penn State)領導的國際研究團隊成功開發出一款柔軟且可磁控的微型機器人,展現出在醫療與工程領域的廣泛應用潛力。這種機器人能夠靈活穿梭於狹小空間,未來可望應用於地震救援與人體內部手術等場景。 這款微型機器人採用柔…
神經形態計算為一種電腦模仿人腦運作的技術,這項技術可應用於自動駕駛或醫療系統診斷等。神經形態計算大幅拓展AI在生活中的應用場景,讓人們的生活更加方便與安全。 低功耗是未來電子裝置的重要關鍵之一。自旋電子學技術能以極低能耗的方式操控電子自旋狀…
德國約翰古騰堡大學(JGU)研究團隊攜手法國Antaios公司,在自旋軌道扭矩(SOT)磁性隨機存取記憶體(MRAM)技術上取得關鍵性進展。這項創新技術展現了取代現有電腦快取記憶體的潛力,為高效能運算開闢新道路。 SOT-MRAM以其卓越的…
日本東北大學研究團隊近日在光磁技術領域取得重大進展,成功觀測到比傳統磁鐵高出五倍效率的光磁轉矩,為開發基於光學的自旋記憶體和儲存技術帶來深遠影響。 光磁轉矩是一種可以對磁鐵產生作用力的方法。這可以用來更有效地利用光線改變磁鐵的方向。研究團隊…
本文說明設計磁性系統時必須考慮的一些關鍵因素,以確保在要求嚴苛的應用中也能可靠運行;並且介紹一種磁性參考設計,方便早期採用該技術。…
無論是基於政治影響、生產成本,或保護環境的前提下,開發出不需要稀土的電動車用馬達,已經是全球電機業者卯足全力發展的一個重大方向。…
要將自旋軌道力矩磁阻式隨機存取記憶體(SOT-MRAM)用來作為底層快取(LLC),目前面臨了三項挑戰;imec在2022年IEEE國際電子會議(IEDM)上提出一套創新的SOT-MRAM架構,能夠一次解決這些挑戰。…
碳化矽MOSFET的驅動方式與傳統的矽MOSFET和絕緣閘雙極電晶體(IGBT)不同,本文敘述在碳化矽應用進行閘極驅動時,設計人員如何確保驅動器具備足夠的驅動能力。…
東芝材料公司(Toshiba Materials)今(21)日宣布,對興建的氮化矽球新生產設施進行重大投資,該設施與日本橫濱總部位於同一地點。該專案預算超過50億日圓(約合3,800萬美元),預計將於2023年11月投產。與2021會計年度…
準確性、抗噪性和成本效益是電感式位置感測器技術的優勢,本文將逐一消除對電感式位置感測器的一些誤解,並且分別說明精度、抗雜散磁雜訊能力和成本效益。…
本文討論「原生600V」無變壓器和自耦變壓器UPS系統的技術面向,並詳細說明它們可提供的優勢。…
研究指出,以 MRAM取代微控制器中的 eFlash 和 SRAM,可節省達 90% 的功耗。這些功耗與面積成本優勢,使得MRAM成為邊緣裝置的理想選擇。…
目前,越來越多的應用系統對電源系統的功率密度及轉換效率提出了更高的要求,在電源系統設計中,不僅功率密度是眾多要素之一,其他比如電源系統架構、多種開關拓撲、電源模塊和基於分立器件設計的封裝技術,每一項都發揮重要的作用。此外,效率也是其中的一個…
目前,越來越多的應用系統對電源系統的功率密度及轉換效率提出了更高的要求,在電源系統設計中,不僅功率密度是眾多要素之一,其他比如電源系統架構、多種開關拓撲、電源模塊和基於分立器件設計的封裝技術,每一項都發揮重要的作用。此外,效率也是其中的一個…