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研究創新能量

團隊合照

近年來台灣的懸浮微粒質量濃度在各項措施努力下有所改善,但臭氧(一種具有氧化性、可能危害人體呼吸道與心血管健康的空氣汙染物)濃度卻仍未能如預期下降。國立成功大學測量及空間資訊學系教授吳治達帶領的跨校、跨領域團隊,運用並結合地理人工智慧及機器學習等多種工具,成功建構出造成臭氧汙染的重要前驅物質「非甲烷碳氫化合物」空間分布,可做為政府管制參考依據,成果已刊登在國際環境領域頂尖期刊「危險物質(Journal of Hazardous Materials)」。Geospatial-based estimation of NMHC concentrations through an ensemble stacking Geo-AI algorithm to advance air quality assessment

FPC瑕疵檢測

智慧轉型浪潮席捲全球製造業,軟性電路板(FPC)製造領域也正面臨著前所未有的檢測挑戰。成大製造資訊與系統研究所近期善用國網中心運算資源,正在積極開發AI Agent自主檢測系統,將FPC瑕疵檢測準確率提升至93~95%,為台灣製造業的智慧化...

謝秉志教授

在淨零碳排已成全球共識的今日,地熱能源與碳封存技術正悄然成為台灣能源轉型的關鍵拼圖。成功大學資源工程學系的謝秉志教授,長年投入石油工程、地熱儲集層與二氧化碳封存等前瞻能源技術研究,所領導的CO2RE Lab(二氧化碳封存暨油層工程研究室)及其擔任中心主任一職的「地熱碳封存與石油策略研究中心」,是國內唯一以儲集層工程為核心而專責地熱與碳封存開發的研究團隊。堅定地在能源轉型的浪潮中,為台灣探尋出科學可行、社會接受的路徑。

AI應用介電
國立成功大學材料科學與工程學系教授張高碩與蘇彥勳團隊,利用生成式 AI 與強化學習技術等先進科技,導入 5G、6G 無線通訊與智慧車用雷達必須使用到的介電質材料研發上,大幅加快其速度,這種利用 AI 運算改變研發流程的革命性方法,為台灣材料科學發展立下重要里程碑,相關成果也發表在國際頂尖期刊《材料化學功能性元件(Journal of Materials Chemistry C)》上,並獲選為封面文章,可見其重要性。
電子驅動癌細胞凋亡與表面增強拉曼散射
癌症的早期診斷對於提高治療成功率至關重要,國立成功大學化學系講座教授葉晨聖帶領的研究團隊,近期成功開發出一種「金奈米粒子包覆脂質體技術」,提供突破性的癌症檢測技術與治療方法,不需要任何螢光染劑,只用雷射光就能讓癌細胞「發聲」,藉由放大特定訊號的拉曼光譜技術,即可靈敏地偵測癌細胞是否存在,即使只有極少量癌細胞也逃不過。更厲害的是,這項技術不僅能找出癌細胞,還能進一步讓癌細胞「斷電」失去平衡、走向死亡。在肝癌細胞實驗中,已成功消滅超過 9 成的癌細胞,展現驚人的治療潛力。目前團隊也與國內生技公司合作,推動這項技術產品化,朝向臨床應用邁進。
突破性熱電自供電技術應用於穿戴裝置與遠距醫療
隨著遠距醫療市場快速成長,穿戴式醫療設備需求日益增加,但傳統的穿戴式醫療設備電池容量有限,充電問題成為困擾。國立成功大學材料科學及工程學系陳嘉勻教授團隊歷經多年努力,開發出突破性的熱電自供電技術並應用於穿戴裝置與遠距醫療,日前以「可穿戴式熱致電新興綠能技術應用於遠距醫療照護」參加馬來西亞MTE國際發明展,榮獲銀質獎肯定。
洪飛義W300
氫能是潔淨能源,但發展過程中安全性是重要的瓶頸,很難克服,成大材料系特聘教授洪飛義領軍的團隊,研發出可以抗氫穿隧攻擊的不氫脆不鏽鋼 416B,簡稱「不氫鋼」,同時也找到可銲接的材料 420L,目前已在申請專利中,未來如果能被產業運用,將是氫能發展重要里程碑。
邱顯泰(水平300)
「跨國、跨領域的合作,是我們成功致勝的關鍵。」成大化學系副教授邱顯泰帶領的台灣生技藥研團隊,整合成大、清大、高榮台南分院等學研醫單位,運用AI人工智慧串接中醫理論與西方醫學實證科學建構「BT&D2醫藥平台研發系統」。透過專業顧問群和醫療院所,納入臨床與商品化經驗,加速產品優化與全球佈局。邱顯泰指出,此藥物研發系統預期可以減少90%的研發經費,甚至把研發時程從5-8年縮短成1-2年,大量降低藥物開發成本與時程。
合照

台灣是半導體王國,先進技術不斷發展,國立成功大學智慧半導體及永續製造學院教授李亞儒帶領的團隊,最新研發出一種基於全無機鈣鈦礦量子點的光學神經形態突觸元件,將感測、記憶與運算等功能高度整合,為鄰近感測計算技術的發展開闢新局,可應用在自駕車導航、智慧製造和醫療影像分析等高效彩色影像處理,為人工智慧應用開創新視角,成果刊登在國際頂尖期刊「先進科學(Advanced Science)」,受到注意。

微免

全球經歷新冠肺炎疫情,讓各界對病毒感染更急切地想要有進一步的了解,國立成功大學微生物及免疫學研究所副教授凌斌團隊經過多年努力,發現病毒侵入細胞後、最早的人體防禦機制啟動的新模式,比過去的理解至少提前了半天或數小時,可說是該研究領域的重要里程碑,成果已刊登在全球頂尖期刊「科學進步(Science Advances)」上,Endosomes serve as signaling platforms for RIG-I ubiquitination and activation 。

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