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軟體、硬體等等任何科技事物的家
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文章 alexpon » 2007-11-18 00:28

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... /obbe.html <--來源
嬉皮衝浪手 破解愛因斯坦難題
更新日期:2007/11/16 07:20 記者:編譯莊蕙嘉/報導
愛因斯坦窮其一生仍無法解答的物理難題,可能被一個窮困衝浪手破解了。卅九歲的葛瑞特.李希十四日在「新科學家」網站發表題為「一個超簡單的萬物理論」學術論文,嘗試解答愛因斯坦生前始終無法找出答案的「大統一理論」,令物理界大為驚豔。

英國每日電訊報十四日報導,李希的研究嘗試為高能物理學中最廣泛運用的「標準模型理論」提出一個全新解釋概念。藉由分析數學界長久以來的難題「E8」,李希宣稱揭開構成宇宙間粒子和作用力關係的基礎。

已經運用卅年以上的標準模型理論中有四種作用:強相互作用、弱相互作用、電磁相互作用以及重力相互作用,其中重力相互作用一直未被學術界發現,如今被李希找出來了。

愛因斯坦生前試著用大統一理論解釋標準模型中三種力的作用,但未能成功,標準模型理論本身缺乏重力相互作用也是它未能成為定律的一大缺陷。

李希擁有聖地牙哥加州大學的理論物理學博士學位,畢業後卻「不務正業」,沒有到大學任職。一年中大半時間他都待在夏威夷衝浪、當登山嚮導或造橋工人,睡在帳篷裡,冬季時則到內華達州的太浩湖畔山上玩滑雪板。「當窮人的感覺很差,」他說:「當你得為自己和女友下個月的棲身之處傷腦筋時,還想一窺宇宙奧秘,實在很難。」

不過,天才的腦袋不會因時空或身份受限,好比愛因斯坦正式跨足理論物理學領域時,也當了一陣子專利技術員。李希發表的論文使物理學家為之驚艷,他在文中提出的粒子物理學研究,理論基礎並不複雜,甚至不需要用到高等數學或四度空間以上的概念。

加拿大滑鐵盧大學教授斯莫林說:「這大概是我這麼多年以來看過的大統一理論模型中最棒的了,雖然外界看他可能只是個愛衝浪的傢伙,但我相信他一定也花了很多時間和心血做研究。」

喬治亞理工學院的教授法蘭克斯坦也盛讚李希的論文:「他的論文中有許多非常好的想法,這不可能只是巧合,他的確在物理學上有傑出的發現。」

也有學者對李希的研究成果冷靜以對,認為他的論文最大缺陷是充滿實驗性的假設。他的論點是否成立,未來必須用實驗證明。位於瑞士日內瓦附近的大型強子對撞器明年預計啟用,將可檢驗李希的理論。

與LHC有相關喔 :)
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古詩:手把青秧插滿田 低頭便見水中天 心地清靜方為道 退步原來是向前

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2008-03-21 19:53

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... /vs9x.html <--來源
改良燃料電池 逢大柯澤豪獲獎
更新日期:2008/03/21 09:25 【葉志雲台中報導】
 逢甲大學材料科學與工程系教授柯澤豪致力改良燃料電池的材料特性,突破德、日技術瓶頸,研發的「燃料電池氣體擴散層製造技術」成功技轉,對提升國內產業競爭力有很大助益,膺選國科會「傑出技術移轉貢獻獎」,這是5年來他二度獲得同一殊榮。

 柯澤豪先前研發的丙烯睛系活性碳纖維布,1997年由國科會技轉台碳科技公司,生產的活性碳布產品上市多年,不但獲國軍認證採用,且被德國Karcber公司評定為全世界品質最好的核生化防護衣關鍵性材料,註冊品牌KoTHmex即是他的英文名字。

 柯澤豪指出,石化燃料來源逐漸短缺,燃料價格高漲,加上各國環保意識抬頭,長期使用汽油為燃料的內燃機系統面臨極大考驗,替代燃料與新的動力輸出系統研發因此方興未艾,燃料電池即是其中一種替代燃料系統。

 但目前燃料電池氣體擴散層材料,幾乎被外國廠商掌握;他研發的燃料電池氣體擴散層製造技術可取代這項產品,可提高國內燃料電池自製率,並能提升生產技術,降低成本。柯澤豪表示,目前已開發研究高性能型氣體擴散層,並在國內外申請3項不同製程及產品專利。

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2008-08-25 00:51

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... 14lml.html <--來源
清大「奈米雙晶」新研究 榮登國際知名期刊
更新日期:2008/08/22 11:46 劉靜瑀
台灣科學研究再次登上國際期刊!台灣清華大學研究團隊發現,在一般銅導線中放入奈米雙晶結構,可以有效降低因電遷移現象,延長元件的使用年限,對未來積體電路製程技術開發,有重要的啟發作用。目前不只台灣廠商有興趣,就連國際大廠也有意合作,讓台灣學界的研究成果可實際應用在產業界的生產製程上。

業界希望讓積體電路越來越小,但是卻會讓導線上的電流密度增強,一旦元件中的原子被電子衝走,最後會導致電路斷掉、元件失效。

在國科會經費支持下,清大研究團隊發現,將高密度奈米雙晶結構放進積體電路晶片中的銅導線,可以有效降低因電遷移現象。舉例來說,如果原本的元件可以使用10年,加入這項新結構後,使用年限可以延長至1百年。清大材料科學與工程學系副教授廖建能:『這個研究裡面,最重要的發現是,我們透過一種雙晶的結構,能夠減緩因為電流造成的原子移動,如果說我們適當設計雙晶結構,甚至能夠讓產生孔動速率,可以降低十倍,這是我們這次最主要的發現。』

台灣學界的新發現,也引起廠商關注,不只台灣積體電路大廠台積電有興趣接洽,美國大廠IBM也有意談進一步合作。廖建能:『之前我們在國際會議上發表部份成果,其實像是IBM很有興趣,目前在國內我們跟台積電有初步接觸,他們希望更了解我們做的東西,我們商談之後,可能考慮聯合開發後續製程。』

清華大學研究小組,發現銅原子在晶界的擴散行為會受到奈米雙晶結構影響,產生遲滯現象,這個全球首度發現的研究成果,也刊登在8月22日出刊的「科學(Science)」期刊上。

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2008-09-11 00:13

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... 15nop.html <--來源
超導研究新里程 中研院發現鐵基超導體
更新日期:2008/09/10 16:38
(中央社記者李先鳳台北十日電)中央研究院物理研究所特聘研究員兼所長吳茂昆領導的研究團隊,最近獲得重要突破;他們發現一種結構更簡單、更安全無毒、更容易製造的「鐵基超導體 (FeSe)」,提供高溫超導研究新材料,超導研究將跨向新里程。

這篇研究論文九月五日獲得專業期刊「美國國家科學院期刊 (Online early edition of PNAS)」刊登,甚獲國際重視。

研究團隊提供背景資料指出,超導現象是指材料,例如汞、錫、鋁等在特定低溫時,電阻就會變成零的現象;這個溫度稱為「超導轉變溫度」。

超導現象的特徵,其一是「零電阻」,這使得材料具有無限大的導電能力,其二是「完全抗磁性」,這些特質使得超導的應用潛力無窮。

目前人類社會發明的長距離無損耗的電力傳輸、高速磁浮列車、醫學高解析核磁共振顯像等高科技,都是超導研發的應用。

由於一般金屬元素的「超導轉變溫度」通常低於攝氏零下二百六十度,科學家多年來都希望能將超導轉變溫度提高,以增加應用性。

中研院指出,這次吳茂昆院士研究團隊創新發現的「鐵基超導體」,其晶體結構更簡單;不含砷,比較無毒;更容易製造,使成本較低等特性,也讓更多的團隊能很快地進入此領域;不論在基礎理論或應用研發上,未來都將提供科學家一個嶄新的研究對象與平台。970910

http://tech.chinatimes.com/2007Cti/2007 ... 72,00.html <--來源
中國時報 2008.09.11 
高溫超導新材料 我獨步全球
李宗祐/台北報導

 我國高溫超導體研究獲得重大突破!繼日本學者今年初研究發現「鐵基新超導體」後,中央研究院物理研究所長吳茂昆研究團隊發現結構更簡單、更容易製造、且安全無毒的「鐵基超導體」,雙雙推翻科學界認為鐵基化合物不可能成為高溫超導材料的概念。

 吳茂昆解釋,高溫超導體自一九八六年被發現後,科學界普遍認為,銅氧化合物是形成高溫超導特性的必要條件,日本和我國先後發現鐵基化合物也具有高溫超導的特性後,證實高溫超導可能有多樣材料系統,形成超導的機制也可能具多樣性。

 吳茂昆指出,日本研究團隊今年二月發現「鐵基新超導體」,是由鐵、砷及氧組成,「超導轉變溫度」(Tc,使材料電阻變成零的特定低溫)在絕對溫度(K)三十度左右,成為全球第一個含鐵合金出現超導特性的材料,引起全球矚目,Tc在半年內升高到六十K,成為全球最熱門的高溫超導材料。

 但砷有劇毒,作為研究材料風險很高,限制了科學界深入了解其超導成因與機制。吳茂昆分析發現,許多稀土元素和過渡金屬化合物晶體結構與「鐵基新超導體」相近,其研究團隊篩選、分析上百個有類似結構的化合物,發現由鐵、硒組成的「鐵基超導體」在六K低溫時,出現超導特性。

 吳茂昆說,研究團隊目前最高已能把「鐵基超導體」Tc提升到三十K,是全球首次發現不含砷、較無毒性的鐵基化合物高溫超導材料。該研究論文上周刊登在《美國國家科學院期刊》。

 吳茂昆表示,希望把「鐵基超導體」Tc提升到七十K(五十K就可以做為應用材料),就可製作成超導線,應用在長距離無損耗的電力傳輸、高速磁浮列車、醫學高解析核磁共振顯像等高科技產品

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... 15p6i.html <--來源
中研院新發現》鐵基超導體 應用潛力大
更新日期:2008/09/11 07:20 記者楊正敏/台北報導
中央研究院院士吳茂昆領導的超導體研究團隊發現一個結構簡單、安全無毒、容易製造的「鐵基超導體」,由於鐵的成本低廉,容易拉成線,做線圈,未來應用潛能極大。這項國科會補助的研究,日前獲「美國國家科學院期刊」刊登。


超導現象是指銅、錫、鋁等材料在特定低溫時,電阻變成零的現象,這個溫度稱為「超導轉變溫度」。超導現象可使材料具有無限大的導電能力,應用潛力無窮。

今年二月,日本一個研究團隊發現一種鐵砷及氧的化合物的超導體,降低超導轉變溫度,達近絕對溫度卅度左右,引發關注。

吳茂昆的研究團隊創新發現的「鐵基超導體」與日本不同,是一種鐵矽化合物,晶體結構簡單,容易製造,最重要的是不含砷,無毒,讓更多的實驗室可以研究超導應用。

這個鐵基超導體的超導轉變溫度為絕對溫度六度,加壓後可以提升至卅度。

吳茂昆說,現在超導應用最普遍的就是醫療用的磁振造影(MRI)、磁浮列車,其中MRI的主要零件就是超導線圈。鐵基超導體是金屬,容易拉成線,再加上鐵成本相對便宜,應用潛力會較現有的陶瓷結構更廣。

超導也能運用在長距離無損耗的電力傳輸,吳茂昆說,未來澎湖風力發的電,可利用超導送到台灣本島使用。
最後由 alexpon 於 2008-09-13 22:21 編輯,總共編輯了 2 次。

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2008-09-13 16:21

http://www.libertytimes.com.tw/2008/new ... y-int2.htm <-- 來源
爭辯上帝粒子 霍金槓上希格斯
〔編譯陳成良/綜合十一日外電報導〕為探究宇宙起源而興建的大型強子對撞器(LHC)十日完成首次試驗,全球物理學界一片歡騰,不料卻因為被譽為「當代愛因斯坦」的英國物理學家霍金,押一百美元打賭LHC實驗找不到被喻為「上帝粒子」的「希格斯粒子」,意外引爆了當代天文物理學界兩大天王之爭。

至今只存在於理論層次的希格斯粒子,一九六四年由英國物理學家希格斯預言,視之為物質的質量之源,以及電子和夸克(宇宙的基本粒子)等形成質量的基礎。霍金十日說:「如果沒發現希格斯粒子,會更令人興奮,那就表示某些地方出了錯,必須重新思考。」

這番話聽在希格斯耳裡格外刺耳,這位高齡七十九歲的天文物理學泰斗,十日在愛丁堡的記者會上痛批霍金功課「做得不夠好」,並稱其他粒子物理學家也不會認同他的論點。

霍金在一九七○年代提出,黑洞在吸入物質的過程中會釋出輻射 ,挑戰黑洞吸力「有入無出」的傳統觀點。如果LHC實驗能夠驗證霍金有關黑洞噴出放射物的理論,這位坐在輪椅上的大師極有可能問鼎諾貝爾獎;反之,如果LHC實驗找到「希格斯粒子」,諾貝爾獎應該非希格斯莫屬。

針對霍金唱衰LHC實驗找不到希格斯粒子的談話,希格斯反擊說:「我所知道的是,他把粒子物理學的理論與重力學扯在一起,沒有任何一位理論學派粒子物理學家會認為這是正確的。」

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2008-09-13 16:22

http://tech.chinatimes.com/2007Cti/2007 ... 50,00.html <--來源
美費米實驗室宣布發現新型粒子
中廣新聞/朱克威

位於瑞士日內瓦的大強子對撞機昨天成功啟動,在此同時,美國費米國家加速器實驗室的物理學家也宣布,他們在最新的對撞實驗中發現一種新型粒子「歐米茄b重子」,這是到目前為止物理學界發現的質量最大的重子。

所謂「重子」是由3個夸克組成的亞原子粒子,是組成宇宙間各種物質的基本粒子,人們熟悉的質子和中子是最輕的重子。組成重子的夸克,理論上屬於更小一級的基本粒子。

新華社引述研究人員、華人科學家錢劍明的評論,他說發現這種粒子,就好比在乾草堆裏找到一根針。他說,研究人員共分析了約一百萬億次的粒子碰撞,才在其中發現十八次歐米茄b重子衰變產生的蹤跡。而這種粒子撞擊產生後,只能存在一萬億分之一秒,隨即就衰變為其他粒子。

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2008-09-20 23:50

http://www.eettaiwan.com/ART_8800544582 ... 6d9882.HTM <--來源
工研院與IBM跨國合作進行軟體/記憶體研發
工研院與IBM宣佈,雙方將透過協同創新進行Cell/B.E.軟體應用系統與Racetrack記憶體之技術研發。IBM將彙集全球研發資源,與工研院合作Cell/B.E.平台上之應用軟體發展,開創Cell/B.E.未來應用情境。

工研院也將透過上述平台,建立以多核心平行運算為基礎的軟體技術,此技術發展成熟後,將可應用於醫療影像重建、安全監控及3D影像重建互動等功能上,加速台灣產業邁向服務科技,拓展以軟體加值硬體的產業新商機。

工研院副院長李世光表示,過去以製造為主的經濟模式,成功使硬體成為台灣產業的強項。工研院為帶動產業持續往價值鏈的上層移動,創造更高價值的產業優勢;因此,積極發展軟體與硬體應用結合的科技服務策略。而整合軟硬體應用時,高度創新及國際接軌是軟性研發的發展關鍵。

工研院與IBM的國際合作,正是透過跨國合作機制,將工研院硬體技術與IBM軟體優勢完全結合。此次在Cell/B.E.的應用合作研發計畫,即透過雙方開放式創新研發模式,整合工研院與IBM全球研發菁英,找尋下世代軟體應用新方向,開創產業發展新模式,推動台灣邁向軟硬合體的新經濟。

IBM研發副總裁陳自強博士表示,IBM每年投資數十億美元的研發經費,希望能開發更多創新的產品及技術,同時藉由「協同創新」的精神,提供產業在系統整合所需的原廠技術,使客戶具備完整的產品開發及緊急支援能力。

此次IBM將全球最新研發成果引進台灣,透過與工研院共同合作發展Cell/B.E.平台應用及Racetrack記憶體的前瞻技術應用,即是希望藉由IBM深厚的工程研發能力、智慧專利及先進技術,與產業共同創造更多元及動態的應用,帶動台灣產業在軟硬體整合應用,提升台灣產業附加價值。

工研院因應未來硬體與軟體整合應用需求與軟體資訊朝向多重核心中央訊號處理器(CPU)平行運算的趨勢,在2008年1月成立Cell創新應用中心,選定IBM Cell/B.E.多核心高速運算處理引擎作為系統平台,發展以多核心平行運算的軟體技術及軟體人才。

IBM Cell/B.E.獨特的架構與通道設計,使得每一個運算核心單元不僅可以獨立運作,也能彼此高速傳遞資訊,每個CPU有9個獨立的運算核心,運算速度各為3.2GHz,適用於需要大量資料運算與即時影像處理的應用需求,如科學運算、處理複雜圖像、醫療影像、A&D圖像輔助設計、影像後製作、財務模型預測、氣象地震偵測等。

Cell/B.E.初期運用將以影像系統作為發展重點,透過應用場景研究,建立應用情境的平行運算軟體技術。如醫療影像重構,可將病患的患部,如心臟等進行實體動態模擬,以圖像取代現今生化數據,提供醫生病情判讀的具體參考。或醫療教學之大體虛擬實像,提供模擬解剖教學使用。

或在安全監控辨識系統中,可以多視角影像拍攝、3D影像重建互動,讓合成影像如同真實影像一般,進行現場還原工作,提供犯罪追蹤或安全監控用。

未來將拓展應用以電池為供應的隨身終端設備,進行及時傳輸運算,如智慧型工具機、新一代監控系統、汽車電子、智慧醫療與智慧居家生活等方面。初期將和醫療機構、學校及研究機構進行研發,未來將透過合作研發、論壇及技術成果發表會分享產業,加速國內產業進入多核心平行運算技術速度。

除了Cell/B.E.應用合作,工研院與IBM也同時進行前瞻Racetrack記憶體研發合作,取得早期關鍵專利,以下世代記憶體需求及服務為導向,協助台灣廠商在下世代記憶體上能夠掌握競爭優勢。Racetrack 記憶體是介於硬碟與快閃憶體之間的新世代記憶體,具有高性能、高穩定性等半導體優點,以及成本低、容量大等硬碟特色。

Racetrack 記憶體可在行動終端上儲存50萬首樂曲或3500部電影,相當於現有行動終端可儲存容量的100倍,是目前被業界視為最有潛力取代硬碟的新興記憶體之一。

http://www.zdnet.com.tw/news/ce/0,20000 ... 769,00.htm <--來源
新記憶體技術 容量是SSD 100倍
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ZDNet記者曠文溱 /台北報導

2008/09/17 20:04:01
一名IBM實驗室科學家的發想,極有可能藉由與工研院的合作,讓一種儲存容量是現有固態硬碟100倍的記憶體技術,在未來一兩年內正式商品化。
IBM今(17)日宣佈,與工研院進行為期三年的跑道(Racetrack)記憶體技術研發。前者集成快閃記憶體和硬碟兩種儲存媒介的優點:讀取速度比現有的固態硬碟快上10倍;但是同一單位體積下,存取的容量又是前者的100倍。預計在未來一到兩年內,即有可能商品化。屆時將徹底改寫現有手持裝置、電腦系統的儲存生態:快閃記憶體和硬碟都將被取代。

「可以想像一下,現在採用固態硬碟的華碩Eee PC,容量只有8GB、10GB,之後卻可以到達100GB的記憶體儲存容量,」工研院副院長李世光說。

李世光表示,成本將不是Racetrack記憶體的問題。他指出,台灣製造業具有快速進入市場和大量生產的優勢。因此一旦雙方團隊證明Racetrack技術可行、穩定性足夠,「Racetrack記憶體將可取代300億美金的快閃記憶體和250億美金的硬碟市場。」

1956年,推出IBM 350 RAMAC——也就是現在硬碟雛形的IBM,雖然在2003年將硬碟事業部以20.5億美元出售給日立,但是實驗室內部從未停止過開發新型態儲存技術的計畫。IBM同時也是目前擁有最多儲存技術專利的公司。

今年四月,IBM更發出豪語,表示十年內將終結硬碟時代。原因即在於Racetrack記憶體技術的誕生。

Racetrack技術出自IBM科學家Stuart S. P. Parkin的點子。Parkin的想法是,在每塊矽晶片的邊緣佈置數十億根超微的線圈,組成所謂的「跑道」,同時使用電流去上下推動每根線圈上的無窮小磁體,讓這些極小磁體以每秒100多公尺的速度沿鋸齒奈米線來運動。由於微型磁域(magnetic domains)只需在分子以下級別的距離進行運動,因此,人們能夠用一個「奈秒」(十億分之一秒)的極化(polarization)速度讀寫磁性區域,速度遠遠超過了現有快閃記憶體的讀寫速度:前者最為人詬病的,即是雖然寫入速度快,但是讀取的速度卻比硬碟還慢。

藉助與工研院的合作,Parkin的理論極有可能成真。原因即在於,工研院電子與光電研究所,從2002年以來即投入磁阻式隨機存取記憶體(Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM)的研發。李世光表示,工研院將移轉製造和開發MRAM的經驗給IBM,IBM則將與硬碟和記憶體相關的技術轉移。待Racetrack記憶體正式問世,IBM和工研院將共享專利。

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文章 alexpon » 2008-12-14 01:01

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... 1b4or.html <--來源
證明多面體共圓現象 鄭鉅翰獲旺宏科學獎
更新日期:2008/12/13 17:51
(中央社記者陳舜協台北13日電)119所學校參賽、577件作品參加的第7屆旺宏科學獎今天揭曉,新竹實驗中學畢業的鄭鉅翰從三角形9點共圓特質,推演證明出四面體24點、八面體48點共圓特質而獲獎。

「三角形3邊的中點、3高的垂足、3角頂點到垂心(3邊垂線的交點)連線中點,一定9點共圓」,目前就讀清華大學理學院學士學程班的鄭鉅翰說,因自己對數學有興趣,高中得知三角形與圓之間的有趣關聯後,即想證明多面體中也有這些特性,最後果然在四面體、八面體中找到相同的特性。

至於為何會對一般學生視為畏途的數學深入研究?鄭鉅翰說,從小父母就喜歡帶他到文化中心、圖書館看展覽、看書,開啟自己對數學的喜愛;國中就讀管理嚴格的私立國中,從中學習到做學問的紀律;高中讀校風自由的實驗中學,讓自己能在喜歡的數學領域找創意做研究,他覺得自己很幸運,在成長過程中得到父母、師長、研究夥伴諸多協助。

旺宏科學獎召集人、清華大學榮譽教授李家同表示,大部份旺宏科學獎得主都是因為研究數學領域獲獎,除了因為數學是科學之母外,更是因「創意要有學問當基礎」。

他指出,近年來參與旺宏科學獎的高中職學生,許多都是以「獲獎」為考量展現創意,他建議高中職學生應注重做學問。

旺宏科學獎除了頒發最大獎給鄭鉅翰,還頒發金牌獎3名、銀牌獎5名、優等獎8名,其中不乏充滿創意的有趣研究,例如獲得銀牌獎的新竹高中徐孟駒發現蚯蚓在電場中會朝負極前進、高雄師大附中李雅廷發現1個菌株可分解土壤中的戴奧辛等。

獲得旺宏科學獎的同學,未來就讀大學,可分4年8期獲得新台幣10萬元到48萬元獎金。971213

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文章 alexpon » 2009-04-07 01:34

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... 1hbhl.html <--來源
我研發成功 美日韓重視 大地震前30秒預警
更新日期:2009/04/06 02:29 李宗祐/台北報導
現有科技無法預測地震,卻可提前預警!

台大地質系副教授吳逸民研究完成災害性地震預警系統,可搶在震波擴散到各地前的十到三十秒發佈警報,警告民眾應變,降低傷亡和財產損失。

這項研究受到國際重視,美國夏威夷太平洋海嘯警報中心去年已採用這套電腦程式,進行海嘯預警監測。

吳逸民的研究成果陸續在《地球物理研究通訊》等國際知名期刊發表,除了引起美國地震界重視之外,韓國氣象廳去年底也邀請他發表演講;日本京都大學決定用此概念研發地震預警系統。

吳逸民目前正研髮結合微機電技術、可隨身攜帶的掌上型地震預警器,一旦有災害性大地震發生時,民眾可在第一時間收到氣象局傳送的警訊,就地及時採取應變措施。

吳逸民指出,地震引發的水平震波(S波)震幅較大,是主要災害成因;垂直震波(P波)破壞力較小,傳遞速度卻比S波快一.七三倍,若能掌握P波特徵與地震規模、震度大小間的關聯性,就能在具有破壞力的S波抵達前,提早發佈地震警報。

破解P波隱藏的災害性地震密碼後,吳逸民開發地震預警系統電腦程式,並以南加州地震網觀測資料測試驗證,發現地震發生後七秒內,至少有四到六個測站記錄到震後三秒鐘的P波訊號。若再加上網路傳輸時間,僅須十秒就可判定地震規模和震度大小,並快速辨認是否是災害性地震。

以九二一大地震為例,利用這套預警系統,可為距震央三十公里以外的地區爭取到十到三十秒、甚至更多的黃金救命時間。

再以民國七十五年十一月發生的花蓮地震為例,震央在花蓮,但主要災情在台北(中和華陽市場部分房屋倒塌),S波從花蓮擴散到台北約須三十秒,利用P波訊號發展預警系統,台北可爭取到廿秒的預警及應變時間。

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2010-04-17 08:43

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... 241en.html <--來源

奈米金會發光土博士林政鞍驚艷國際
更新日期:2010/04/17 02:18 李宗祐/台北報導
中國時報【李宗祐/台北報導】

台灣年輕科學家「金」讚!年僅卅四歲的中原大學生物醫學工程系助理教授林政鞍,研發出以螢光奈米金粒子作為細胞追蹤生物探針,引起國際矚目,全球知名科學期刊《自然》日前更以專文報導其研究成果與心路歷程,成為我國首位接受《自然》專訪的青年科學家。值得一提的是,林政鞍還是台灣道道地地的「土產」博士。

國科會昨日隆重舉辦記者會介紹這位「台灣之光」。林政鞍以黃金為材料研究發現,當金粒子縮小到二奈米以下,就會發出螢光;且不同尺寸的金粒子,螢光顏色各有不同,一.五奈米發出紅光、綠光是一.一奈米,最小尺寸○.八奈米散發藍光。更重要的是,螢光奈米金粒子跟生物細胞的相容性很高,林政鞍於是利用它作為細胞追蹤劑,研發新一代生物探針,作為疾病診斷及追蹤治療效果。
中原大學生醫工程系教授張恆雄指出,林政鞍有天晚上打電話說他發現奈米金粒子會發光時,「我們馬上打電話給他在德國尼黑大學的共同指導教授巴拉克,當時巴拉克也認為不可能,應該是散射光造成的錯覺,而不是金粒子發出的螢光。」但後來證實金粒子真的會發出螢光。

更讓人訝異的是,林政鞍從小到大,念的都不是明星學校。連他自己都說,從台北市南港國中到復興高中,再考上私立中原大學,都不是一般人心目中的頂尖學校。

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2010-07-14 10:10

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質子變小了 台灣研究登上Nature
更新日期:2010/07/12 17:09

(中央社記者林惠君台北12日電)清華大學物理系副教授劉怡維的研究團隊發現,組成物質的基本元素之一的質子,比原先預期小了 4個百分點;這項震撼全球物理界的突破性研究成果,登上Nature期刊封面。

行政院國家科學委員會與清華大學今天召開聯合記者會,由劉怡維帶領的研究團隊歷經10年的研究後,發現「質子其實沒有那麼大」。

研究團隊經過漫長並仔細的數據分析,比過去更精確10倍的質子的半徑數值被推導出為0.84184飛米(1飛米=0.000 000 000 000 001米),明顯與現今的公認值0.8768飛米不一致,科學家們仍在討論差異存在的可能原因。

劉怡維表示,雖然質子的大小相差只有 4個百分點,對物理的影響卻很大,以後實驗也不排除會推翻現在的發現;但他預估,現在的發現,5年內不會被打破。

他說,這項發現在物理上的意涵包括百年來的原子物理必須重新檢討,在接下來幾年裡,這會是物理學中有待解決最重要的問題之一。

至於問題出在哪裡?劉怡維說,有幾種可能,可能是「量子電動力學」錯了,也有可能是電子-質子,或渺子-質子間有未知的交互作用,不過,現在還沒有結論。

劉怡維補充,這項發現挑戰當前已被精確地檢驗過的光與物質基本理論正確性─即量子電動力學(Quantum electrodynamics,QED);或將改變目前最精確的基本物理常數─雷德堡常數。

至於對生活上的改變?劉怡維表示,這項發現對日常生活沒有改變,不過,大學的普通物理教科書可能要改寫。

這項實驗成功結合來自 3大洲32個科學家的合作,在擁有世界最強大的渺子束源的瑞士保羅謝勒研究所進行。台灣清華大學物理系的原子分子光學(AMO)研究群劉怡維所帶領的團隊,專注於以精密量測檢驗基本物理理論的研究方向。

國際權威科學雜誌─Nature(自然)在7月8日的封面報導中,報導這項新發現。990712(中央社記者林惠君攝)

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Re: 物理資訊

文章 alexpon » 2011-10-06 10:59

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/ ... 2zzed.html
智者寂寞 謝茲曼發現曾遭奚落
更新日期:2011/10/05 21:54
(中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導)以色列科學家謝茲曼(Daneil Shechtman)因發現並揭開準晶(quasicrystals)的秘密,今天獲得2011年諾貝爾化學獎。這項成就革新了科學界對固態物質的觀念。

諾貝爾委員會形容,準晶有如「引人注意的原子拼花圖案」,其排列型態極有秩序且對稱,而絕不重覆。在外行人看來,這與回教抽象畫近似。

準晶已在實驗室中發現,並在礦物中自然存在。由於結構緊密,這種晶體有強化材料的功能,也許能應用在消費產品,比如煎鍋以及柴油機等機器,後者須承受高溫和機械壓力。

諾貝爾委員會說,謝茲曼的發現「極具爭議性」,因為準晶的原子「排列方式與自然法則牴觸」。

因此瑞典皇家科學院指出,謝茲曼1982年的這項發現根本改變了化學家對固態物質的看法。謝茲曼也曾因科學界的強烈反對,而被逐出所屬研究團體。

先前科學界認為,晶體的原子是以對稱型態排列;但謝茲曼揭露,晶體原子的排列型態也可能不重覆。他是在以顯微鏡觀看鋁錳混合物時,發現這種絕不重覆而且似乎與自然法則相反的型態。

皇家科學院說:「他的奮鬥終於迫使科學界反思物質的本質。」此後實驗室即製造出準晶,還有1家瑞典公司發現,某種最耐久的鋼材中也有準晶,而這種鋼材如今用於製造刮鬍刀片和眼外科使用的細針等產品。

結晶學專家一向認為,所有的晶體都呈現旋轉對稱,因此將其旋轉時,看來都一樣。但謝茲曼1982年在美國華府的實驗室首次觀察到,晶體呈現5角對稱,也就是10個角,而多數科學家認為不可能。

謝茲曼在授課大學公布的研究結果中說:「我告訴每一位願意聆聽者,我有5角對稱的材料,結果大家只是嘲笑我。」

他在其後多月間試圖說服同僚相信他的發現,但對方總是不願相信。他所任職的「美國國家標準與技術研究所」(US National Institute of Standards andTechnology)負責人甚至給他1本結晶學教科書,建議他閱讀。最後有人要求他,離開他在這個機構內的研究團體。

於是他重返以色列,這時1名同僚願意與他合作,撰寫1篇談論此一現象的專文。該文最初遭拒絕刊登,終於在1984年11月發表在刊物上,結果科學界一片譁然。2度拿下諾貝爾獎的鮑靈(Linus Pauling)就是絕不相信此一發現的科學家之一。

謝茲曼說:「鮑靈會站在講台上宣告,『謝茲曼胡說八道,根本沒有準晶這樣的東西,只有半調子科學家』。」

謝茲曼在法國和日本的友人1987年成功培養出大到能以X光重覆的晶體,並以電子顯微鏡證實了他的發現。

如今得知獲獎,現年70歲的謝茲曼對美聯社記者表示,「感覺很愉快」;並對以色列電台說,他感到「興奮」,但不願詳談工作,只承諾在稍後發表聲明。(譯者:中央社張佑之)1001005

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