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網路生物學—以「網路」探索生命奧妙
科學月刊社  2017-12-25 09:06  A20170602012 
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「網路」是一群點與線的集合,點代表一個物件,而線代表兩個物件的「關聯性」, 此關聯性可以很具體,也可能很抽象。以臺北市的「捷運網路」為例,散落各地的車站為點,線代表的是兩站間是否有具體的捷運軌道相連;另一種常見的網路──人際關係網路,點代表的是個人,而線表示這兩個人是否為好友關係,至於怎樣才稱得上好友,這就見仁見智了。
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燃料電池(Fuel cell)
Hightech  2017-12-25 00:31  A20171015005 
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一種幾乎完全無污染的新型電池,早在廿世紀初科學家就發現利用氫氣與氧氣經由化學反應可以直接產生能量(電子),而不需要經由燃燒反應產生能量(熱能),但是到了1960年代才由美國國家航空暨太空總署(NASA)應用在太空探測器、人造衛星和太空艙,而利用在民生工業則是這一兩年的事,這麼棒的技術為什麼經過了一個世紀才變得實用呢?
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免於爆炸的威脅─ 全固態鋰離子電池
科學月刊社  2017-12-25 00:30  A20170519003 
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數位時代來臨後,行動電話、筆記型電腦幾乎已成為現代人的必備設備,其中能使3C 產品進入大眾普及的關鍵,不只在於晶片做得好,電池的進步更是必備條件。為了能讓3C 產品使用時間延長,科學家不停思考要如何增加電池的電容量,使3C 產品更輕薄,即是將電池體積縮小,讓手機與筆記型電腦越來越輕、越來越薄。但在人類享受科技進步同時,卻發生了難以置信的噩耗。
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更強更耐久的電池
科學月刊社  2017-12-25 00:30  A20170612004 
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這幾年我們挑手機的時候,電池容量是很重要的參考指標,尤其對重度低頭族來說,不只要隨身帶著手機,還要帶著隨身電源到處跑,各種更高效、更環保、更耐久的電池,一直是創新研發的重點,近兩年來更見這個產業的進步,快充、超高容量等各式的電池逐漸進入我們的生活之中。
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磷酸鋰鐵電池(LFP)
Hightech  2017-12-25 00:30  A20171015004 
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鋰電池是目前最成熟的高能量密度二次電池,但是傳統的鋰離子電池所使用的陰極材料鋰鈷氧化物(LiCoO2)、鋰鎳氧化物(LiNiO2)成本較高,而且安全性不足,又不適合大電流放電,因此不適合應用在汽車上,科學家因此把希望放在磷酸鋰鐵電池上。
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電池的原理
Hightech  2017-12-20 07:36  A20171220001 
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講到電池,一定是大家最熟悉的一種能源了,大到汽車所使用的鉛蓄電池(鉛酸電池),小到電子產品所使用的碳鋅電池、鹼性電池、鎳氫電池、鋰電池等,都是我們常常使用的東西,這裡我們將詳細介紹電池的基本構造與原理。
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多層導線技術(Multi metal layer)
Hightech  2017-12-14 07:35  201609210016 
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經過辛苦的三道光罩和許多化學反應以後,終於完成NMOS的製造,但是這只完成了地下室而已,接下來的工作才是在蓋大樓,將許多NMOS的源極、閘極、汲極連接起來,在矽晶圓上蓋大樓使用的就是「多層導線技術」。
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薄膜成長(Thin film growth)
Hightech  2017-12-14 07:34  201609210017 
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薄膜成長技術主要可以分為單晶、多晶、非晶等三種,包括:分子束磊晶(MBE)、有機金屬化學氣相沉積 (MOCVD)、加熱蒸鍍、電子束蒸鍍、濺鍍、電漿化學氣相沉積(PECVD)、高溫氧化、旋轉塗佈等,細節請參考<基礎科學原理>。
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高溫氧化(Thermal oxidation)
Hightech  2017-12-14 07:33  A20161009015 
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高溫氧化在成長薄膜的過程中有化學反應發生,屬於化學氣相沉積(CVD),可以快速在基板上成長厚度均勻且緻密的氧化物薄膜,成本較低適合工廠大量生產,通常用來製作矽晶圓的氧化層(氧化矽薄膜)。
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分子束磊晶(MBE)
Hightech  2017-12-14 07:19  A20161009006 
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科學家將單晶薄膜稱為「磊晶(Epitaxy)」,必須在非常嚴格的條件下才能成長出來,目前在實驗室用來成長磊晶最簡單的方法就是使用「分子束磊晶(MBE:Molecular Beam Epitaxy)」,這種技術需要超高真空因此成本較高。