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介紹 (PDRC) 被動輻射冷卻 膜材: 零耗能 就能降到環境溫度以下的 次世代熱管理 解決方案 | JOURNALs by C&T中泰
在工業與商業設施的日常運作中,「熱」始終是設備可靠性與能源成本的隱性壓力來源。從戶外配電盤到冷氣室外機,從通訊基地台到冷藏物流貨櫃,只要長期暴露在直射陽光下,設備內外的熱累積就會持續侵蝕效能、縮短壽命,並轉化為龐大的能源與維護支出。長期以來,產業對抗熱的方式主要依賴主動式冷卻——空調、風扇、水冷系統——以電力驅動的方式將熱能帶走。然而在氣候變遷與能源成本雙重壓力下,這條路徑的極限已逐漸浮現。

Randy W.
7月17日讀畢需時 5 分鐘


C&T中泰 推出可在 PDMS/TPU基板上 印刷線路的 SO-SHEET PVA水轉寫膜
推出 可在 PDMS/TPU基板上印刷線路的 SO-SHEET PVA水轉寫膜

Randy W.
2025年9月5日讀畢需時 1 分鐘
![[!] 了解 質子交換膜水電解 | SOLUTION by CTNMS®](https://static.wixstatic.com/media/b74392_0b68c7e58e6b49b381dc23371104a98d~mv2.png/v1/fill/w_672,h_203,fp_0.50_0.50,lg_1,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/b74392_0b68c7e58e6b49b381dc23371104a98d~mv2.webp)
![[!] 了解 質子交換膜水電解 | SOLUTION by CTNMS®](https://static.wixstatic.com/media/b74392_0b68c7e58e6b49b381dc23371104a98d~mv2.png/v1/fill/w_480,h_145,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/b74392_0b68c7e58e6b49b381dc23371104a98d~mv2.webp)
[!] 了解 質子交換膜水電解 | SOLUTION by CTNMS®
質子交換膜水電解(Proton Exchange Membrane Water Electrolysis, PEMWE)是一種以水(H₂O)為原料,在直流電作用下分解產生氫氣(H₂)與氧氣(O₂)的技術,其原理正好與 質子交換膜燃料電池(PEMFC)相反:
PEMFC 將氫氣與氧氣在質子交換膜中進行電化學反應產生電能與水,
PEMWE 則是將電能轉化為化學能,生成高純度氣體
fumihuang
2025年8月14日讀畢需時 3 分鐘


[!] 阻隔率 對 MEA (膜電極組) 的重要性|SOLUTION by CTNMS®
膜電極組(MEA)Membrane Electrode Assembly,是燃料電池堆的核心,燃料電池(Fuel Cell),是一種發電裝置,但不像一般非充電電池一樣用完就丟棄,也不像充電電池一樣,用完須繼續充電,燃料電池正如其名。燃料電池 (fuel cell) 是一個電池本體與燃料箱組合而成的動力機制,燃料的選擇性非常多,包括純氫氣、甲醇、乙醇、天然氣,甚至於現在運用最廣泛的汽油,都可以做為燃料電池燃料。
fumihuang
2025年6月20日讀畢需時 3 分鐘
C&T中泰 使用 25μ PEN膜 ALD 達到 WVTR<1x10^-6以下 在 Perovskite 以及 次世代面板開發上 可以有所突破
C&T中泰 成功運用 25μ PEN 薄膜結合 ALD Al2O3,達成水蒸氣穿透率(WVTR)低於 1×10^-5 g/m²/day 的卓越阻水表現,為鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite)及次世代顯示面板的開發奠定關鍵材料基礎。

Randy W.
2025年1月20日讀畢需時 1 分鐘
![[!] 針對 PFAS、PTFE氟聚合物材料的應用 與 環境影響的 可持續方法 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司](https://static.wixstatic.com/media/a0a2e39108ad423d86860169b05c8a56.jpg/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/a0a2e39108ad423d86860169b05c8a56.webp)
![[!] 針對 PFAS、PTFE氟聚合物材料的應用 與 環境影響的 可持續方法 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司](https://static.wixstatic.com/media/a0a2e39108ad423d86860169b05c8a56.jpg/v1/fill/w_480,h_360,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/a0a2e39108ad423d86860169b05c8a56.webp)
[!] 針對 PFAS、PTFE氟聚合物材料的應用 與 環境影響的 可持續方法 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司
隨著對PFAS(全氟和多氟烷基物質)關注的增加,逐步淘汰甚至禁止基於PFAS的材料(包括PTFE聚四氟乙烯)的壓力也在增大。PTFE因其獨特的耐用性、耐化學性和防黏特性而聞名,被廣泛應用於從炊具到工業膜的各種場合。然而,仔細審視PTFE會發現,問題不僅在於材料本身,更在於某些高風

Randy W.
2024年12月23日讀畢需時 4 分鐘
![[!] 溫度感測器的薄膜化 以及 對應溫度感測器製成的薄膜金屬 加工技術 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司](https://static.wixstatic.com/media/2e8b3d_857afc3c448046d9973c8206ee869d72~mv2.png/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/2e8b3d_857afc3c448046d9973c8206ee869d72~mv2.webp)
![[!] 溫度感測器的薄膜化 以及 對應溫度感測器製成的薄膜金屬 加工技術 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司](https://static.wixstatic.com/media/2e8b3d_857afc3c448046d9973c8206ee869d72~mv2.png/v1/fill/w_480,h_360,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/2e8b3d_857afc3c448046d9973c8206ee869d72~mv2.webp)
[!] 溫度感測器的薄膜化 以及 對應溫度感測器製成的薄膜金屬 加工技術 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司
近年來,在各個領域對溫度感測器的需求越來越大。
例如,為了測量燃料電池汽車上搭載的燃料電池電池的溫度分佈,需要具有高精度、小型和高壽命的溫度感測器。
電子裝置大多取決於裝置本身或使用環境的熱條件與其效能。 因此,溫度感測器需要高測量精度。 另外,由於使用溫度感測器的裝置多樣化,

Randy W.
2023年9月20日讀畢需時 3 分鐘
![[!] PEN 可能比 PET 更適合 次世代 顯示器 材料 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司](https://static.wixstatic.com/media/2e8b3d_25e8bd85e57545f5a20c8513ea40db29~mv2.png/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/2e8b3d_25e8bd85e57545f5a20c8513ea40db29~mv2.webp)
![[!] PEN 可能比 PET 更適合 次世代 顯示器 材料 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司](https://static.wixstatic.com/media/2e8b3d_25e8bd85e57545f5a20c8513ea40db29~mv2.png/v1/fill/w_480,h_360,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/2e8b3d_25e8bd85e57545f5a20c8513ea40db29~mv2.webp)
[!] PEN 可能比 PET 更適合 次世代 顯示器 材料 | JOURNALs by C&T中泰紙業有限公司
[ 2022.11.30 ] 目前市面上 消費性電子產品 所使用的 ITO 導電膜/ 光學膜 主要以 PET 材質居多。 PET 因其在 耐熱、絕緣等物性上的優勢 長期以來受到 電子廠信任。 敝司 代理 的 日本東洋紡( TOYOBO; 3101 TYO) 所提供的 光學膜系列 COSMOSHINE SRF; 因其具有 獨特的 SRF 超雙折射性,不會造成液晶畫面上的虹紋現象(Rainbow Irregularity)因而被廣泛採用用在 電視螢幕等大型液晶顯示器 上。 以 COSOMOSHINE SRF 為首的 PET 材質 雖然可運用在大型面板上 不過在 智慧型 手機, 穿戴型智能手錶, 眼鏡等 小型液晶顯示器 的應用上 還是因 厚度上 的瓶頸,因此尚未被採用。 小型液晶顯示器 所使用的TAC;(三醋酸纖維素)、COP (環烯烴聚合物) 等光學薄膜的 厚度約在 30~40 μm, 相對的 大型面板運用的 主流為 80μm References: 化學工業日報 / 材料世界網 敝司提供的 TEONEX®, TOYOBO 的 PEN系列薄膜 有與P

Gilbert W.
2022年11月30日讀畢需時 2 分鐘
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