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搜尋「銀奈米線」,共 11

韓國科學技術院(KAIST)與美國麻省理工學院(MIT)的聯合研究團隊,成功開發出全球首創的超高效「電氣化直接空氣捕捉」(e-DAC)技術,僅需如手機充電般的3V低電壓,即可從大氣中捕獲超過95%的高純度二氧化碳,且無需高溫蒸汽或複雜的附屬

光學生物感測元件已經被廣泛的應用,包括醫療健康監測、遠端監測、家庭照護、疾病檢測、農藥殘留現場監測等。近年來更是該感測元件最大的應用市場,包括智慧手錶、手套、腕帶、衣服和血糖機等等。

新式觸控應用讓ITO技術面臨挑戰,讓銀奈米線找到極佳的市場切入點, 本文將深入比較兩項技術的優缺點,以及可撓式應用上的新市場需求。

儘管ITO(銦錫氧化物)透明導電感測材料仍然在觸控面板中占有主導地位,但近來隨著大尺寸觸控螢幕應用增加,以及穿戴式顯示器帶動可撓式面板市場,讓ITO技術上的限制跟著浮現,一些取代技術紛紛出籠,ITO未來幾年內將面臨各種不同技術的競爭。 在觸

為了刺激觸控筆電的買氣,相關廠商積極壓低觸控方案成本, 市場上出現了OGS、SSG、OPS、OFS等低價方案, 希望藉由降價來打動更多消費者的心。

儘管在觸控面板中,ITO目前仍然獨佔市場, 但隨著越來越多觸控應用的發展,讓ITO的問題開始浮現, 為了解決這些難題,不少廠商急欲尋找其他取代ITO的方案。

隨著觸控技術的應用越來越多面向,觸控面板越做越薄也越做越大,加上智慧手錶等穿戴式裝置熱潮興起,讓可饒式觸控螢幕顯示器的需求不斷增加。然而,當觸控面板走向大尺寸、可饒式應用時,在電容式觸控面板當中具有獨佔性地位的透明導電膜ITO卻面臨許多幾乎

隨著Windows 8的發布,觸控應用不斷潮更多面向拓展,目前最被看好的是觸控筆電、觸控AIO等大尺寸市場。然而,觸控面板當中極為重要的透明導電膜ITO到了中大尺寸面板,出現了不少難以跨越的技術瓶頸,不少廠商紛紛開始尋找其他替代材料。 雖然

隨著觸控應用迅速蔓延,對ITO導電玻璃的需求也不斷提升。然而,今天幾乎所有的觸控螢幕顯示器所使用的ITO卻一直面臨著求大於供的價格隱憂,以及對材料耗盡和開採不易的憂慮。為此科學家們紛紛尋求性能與ITO相當的替代材料,希望開發兼具ITO導電特

一種新型的混合材料結構所建構的全新透明電極,預計可以使用在太陽能電池、軟性顯示器,以及用於未來感測器和資訊處理等應用的光電電路設計中,啟動更多軟性電子相關應用,包括更「靈活」的車用抬頭顯示器、甚至是在眼鏡或面罩上的資訊顯示等。 美國普渡大學

電池續航力一向是ICT產品設計的最大挑戰,今日(4/15)Globalpress邀請來自Stanford University材料科學與工程系終身教授Yi Cui,針對奈米技術與未來電池發展深入探討。Yi Cui認為,隨著奈米科技的不斷進步