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    <title>DSpace collection: 研究計畫</title>
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  <item rdf:about="https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98904">
    <title>應用於電子構裝晶片之薄膜熱電致冷模組;Thin Film Thermoelectric Cooling Module Integrated with Electronic Packaging</title>
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    <description>title: 應用於電子構裝晶片之薄膜熱電致冷模組;Thin Film Thermoelectric Cooling Module Integrated with Electronic Packaging abstract: 目前塊材熱電致冷系統已有商業上的應用，然而尺寸上的限制使其難以應用於晶片構裝，因此本計畫將開發新型薄膜熱電致冷模組，希望能與電子元件構裝製程結合，以TIM作為金屬銲料以代替傳統Cu電極，解決薄膜熱端降溫問題，同時降低界面電阻與熱阻，簡化製程並減少時間成本。實驗數據及研究成果將有助於學術界瞭解熱電模組當中，材料成分與微結構變化對效能的影響機制，更能提供業界研發薄膜熱電模組架構的參考與成本分析之基礎，提升可靠度與穩定性，為致冷模組開發與提升元件效能帶來重要貢獻。
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  <item rdf:about="https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98901">
    <title>調控軟骨内骨化過程促進大段骨缺損再生的新一代無免疫源性混合水凝膠支架的研發;Development of Next Generation Hybrid Hydrogel Scaffolds for Regeneration of Large Bone Defects via Endochondral Ossification Pathway without Immune Rejection( I )</title>
    <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98901</link>
    <description>title: 調控軟骨内骨化過程促進大段骨缺損再生的新一代無免疫源性混合水凝膠支架的研發;Development of Next Generation Hybrid Hydrogel Scaffolds for Regeneration of Large Bone Defects via Endochondral Ossification Pathway without Immune Rejection( I ) abstract: 臨界尺寸骨缺損兒童患者，通常需要進行自體骨或合成的骨移植替代物移植治療。然而自體骨移植存在供區骨量有限、術後供區骨缺損及感染等諸多固有缺陷。本研究擬基於軟骨內骨化途徑設計合成混合水凝膠支架，並負載具有免疫活性的干細胞獲得新穎的骨移植替代物。首先使用脫骨細胞胞外基質形成骨誘導水凝膠，並將其與聚乳酸聚乙醇酸和聚己內酯混合製備混合水凝膠支架，然後用該支架負載具有免疫活性的干細胞，並進行表徵和篩選；隨後評估基於性能最佳的支架的組織工程骨的體內療效。本研究將有助於揭示肥大化軟骨細胞分化所需的分子基礎，還可以提供優良且無限的骨組織，以用於臨界尺寸骨缺損兒童患者的再生化治療。
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  <item rdf:about="https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98899">
    <title>開發新型高熵合金觸媒與整廠程序以實現高能效綠色甲醇合成之研究;Development of Novel High-Entropy Alloy Catalysts and System-Level Processes for High-Efficiency Green Methanol Synthesis</title>
    <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98899</link>
    <description>title: 開發新型高熵合金觸媒與整廠程序以實現高能效綠色甲醇合成之研究;Development of Novel High-Entropy Alloy Catalysts and System-Level Processes for High-Efficiency Green Methanol Synthesis abstract: 為降低我國碳排放以及在2050年達成淨零排放的目標，本計畫致力於擘劃一幅CO₂高能效轉化為綠色甲醇的商業化技術藍圖。透過開發具商業化潛力的新型觸媒與最適化整廠甲醇合成製程，本計畫的成果不僅能加速合作企業在綠色化學品市場中，建立關鍵的技術與成本競爭優勢，更將驅動國內整體二氧化碳再利用產業鏈的成形與發展，為我國永續經濟的創建提供新動能。
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  <item rdf:about="https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98897">
    <title>放射性核種驅動之新穎自發光材料設計、合成及應用;Design, Synthesis, and Application of Novel Autoluminescent Materials Driven by Radioactive Isotopes</title>
    <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98897</link>
    <description>title: 放射性核種驅動之新穎自發光材料設計、合成及應用;Design, Synthesis, and Application of Novel Autoluminescent Materials Driven by Radioactive Isotopes abstract: 為因應極端環境或特殊應用場域對自主供電系統的需求，本計畫聚焦於開發具放射性自發光功能的新型材料，並結合次世代太陽能技術，打造小型化、高穩定性之核電池原型。研究主軸涵蓋兩大方向： 首先，將透過有機合成化學方法，設計具備金屬配位能力的功能性小分子，並導入鋱（Tb）、銪（Eu）等鑭系金屬，以及鋂-241（²⁴¹Am）、釷（Th）等放射性核種，發展具高發光強度與波長可調性的自發光材料。材料製程將採用實驗室既有的省步驟合成策略，以提升效率並降低成本，後續並進行結構與光學性能鑑定，確保其於輻射環境下之穩定性與安全性。 其次，本計畫將上述自發光材料導入鈣鈦礦太陽能電池架構中，作為內部光源，開發具備自驅動特性的核電池元件。元件設計將涵蓋不同堆疊策略、材料選擇與封裝方式，目標是實現高效率之能量轉換，並確保長期操作的可靠性與輻射防護。 同時，本計畫為跨機構合作計畫，將與清華大學放射性廢棄物處置技術研發中心與長庚大學李坤穆實驗室聯手執行，整合材料開發、放射性操作、光電測試與系統組裝等關鍵技術。未來成果將移轉至清倍華再源技股份有限公司，推動其商品化，並為我國在放射性能源材料與能源自主化領域奠定技術基礎。
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