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    <title>DSpace collection: 研究計畫</title>
    <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/24106</link>
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      <title>The collection's search engine</title>
      <description>Search the Channel</description>
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      <title>高效能直接氨質子傳輸型固態氧化物燃料電池之設計開發;Design and Development of High-Efficiency Direct Ammonia Proton-Conducting Solid Oxide Fuel Cells</title>
      <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98963</link>
      <description>title: 高效能直接氨質子傳輸型固態氧化物燃料電池之設計開發;Design and Development of High-Efficiency Direct Ammonia Proton-Conducting Solid Oxide Fuel Cells abstract: 呼應台灣目前迫切面臨的淨零碳排與再生能源穩定議題，氨作為調節能源使用的優異氫能載體，在未來氫能經濟的應用情境上受到相當的重視，因此本研究計畫開發適用於中低溫操作區間之直接氨固態氧化物燃料電池相關關鍵技術，研究成果可拓展固態氧化物電化學電池應用在多種情境下實現氫能技術整合的可行性，預期對台灣學術研究與目前蓬勃發展的能源產業技術升級有直接正面助益。參與人員將可獲得氫能技術相關訓練，為國內培育綠能材料研發人才。本計畫也將與Gdańsk University of Technology研究團隊合作建構觸媒催化反應途徑模型、解析載子在電解質與陰極傳導行為，強化台波雙邊在此研究議題上的國際學術合作鏈結。
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      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:17:01 GMT</pubDate>
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      <title>高吸能、輕量化多孔抗彈金屬（鋁、鋼）合金之研究開發( III );On the Study of High Energy-Absorbing &amp; Lightweight Porous Alloys( III )</title>
      <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98960</link>
      <description>title: 高吸能、輕量化多孔抗彈金屬（鋁、鋼）合金之研究開發( III );On the Study of High Energy-Absorbing &amp; Lightweight Porous Alloys( III ) abstract: 本計畫擬開發『具高吸能、輕量化』之『防彈多孔鋁、鋼合金』，以作為國防車用輕質金屬多孔材料為標的。擬採用鑄造與粉末燒結兩種製程，製作與開發多孔金屬，以美國所開發之複合式三明治多孔抗彈結構材料，做為比較基礎，目標是要在單位重量下，具有更高之抗彈能力。計畫分三年進行，第1年與第2年擬將以自製中空球，分別針對我國軍方使用中的兩種『高強度A201與A357鋁合金』進行『多孔合金』研發。第3年則針對『Fe基（FeNiC-Mo）多孔合金』進行探討。
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      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:16:36 GMT</pubDate>
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      <title>利用高熵奈米陶瓷觸媒技術開發高效二氧化碳還原技術與應用;Development of Highly Efficient Carbon Dioxide Reduction Technology and Applications Using High Entropy Nanoceramic Catalyst Technology</title>
      <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98958</link>
      <description>title: 利用高熵奈米陶瓷觸媒技術開發高效二氧化碳還原技術與應用;Development of Highly Efficient Carbon Dioxide Reduction Technology and Applications Using High Entropy Nanoceramic Catalyst Technology abstract: 為實現淨零碳排放目標，業界認為二氧化碳的捕捉及還原是最具潛力的研究方向之一。電催化二氧化碳還原反應常使用金屬觸媒，不同的觸媒元素可生成甲烷、甲醇或甲酸等碳氫產物。然而，在水性介質中進行電化學還原二氧化碳的主要問題是二氧化碳的極低溶解度，限制了反應效率。為解決此問題，可增加反應系統中的二氧化碳分壓或提高觸媒對低二氧化碳濃度下的反應速率。在此，我們結合高熵材料並利用其四大效應透過調整元素和製程，可使高熵材料呈現不同的性質。計畫中將探討高熵奈米材料在二氧化碳還原中的機制，並深入瞭解生成產物的反應途徑及動力學。同時，利用臨場量測分析技術，判斷高熵材料在二氧化碳還原反應中的活性位點及反應中間體。
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      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:16:08 GMT</pubDate>
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      <title>公斤級廢棄PCB成型板微米粉分離回收技術開發及衍生產品應用( II );Development of Micropowder Separation and Recycling Technology for Pcb Waste and Applications of Derived Products( II )</title>
      <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/98955</link>
      <description>title: 公斤級廢棄PCB成型板微米粉分離回收技術開發及衍生產品應用( II );Development of Micropowder Separation and Recycling Technology for Pcb Waste and Applications of Derived Products( II ) abstract: 此研究計畫開發之環保液漩式重力分選製程有望快速且高效率分離廢棄物中非金屬 複合再生材料及有價純金屬；相較於水利分選以及氣旋分離，液漩式重力分選優勢 在於能分選處理更小的粉末粒徑且過程中不會使用強酸強鹼等化學廢液，有助於以 環境友善的方式解決電子廢棄物去化以及回收資源化問題。分選後產生之高分子 /陶瓷複合粉末經過表面改質及可用於建築材料、裝潢材料、工業塑料板、PCB板 原料、3D列印等應用領域，實現循環經濟及企業減碳效益。
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      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:15:20 GMT</pubDate>
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