——专访国际数字经济创新研究院“技术创新奖”科学与工程领域获奖者:韩国科学技术院(KAIST)纳米技
术团队
纳米技术被认为是未来科技变革的核心力量之一,它不仅深刻影响半导体制造和能源存储,也在生物医学领域带来了革命性的应用。2024年,国际数字经济创新研究院(IIDEI)技术创新奖·科学与工程领域授予韩国科学技术院(KAIST)纳米技术团队,表彰他们在新型纳米材料开发方面取得的突破性进展。
这项研究不仅提升了半导体芯片的计算性能,还大幅提高了电池能量密度,并在癌症靶向治疗上展现了巨大潜力。今天,我们特别邀请到该团队的核心研究员Dr. Park Joon-ho,与我们分享纳米科技的最新进展与未来前景。
Dr. Park: 非常感谢IIDEI的认可。我们的研究专注于开发一种新型纳米材料,这种材料在多个高科技领域都具有广泛的应用前景。它的独特之处在于兼具高导电性、高稳定性和高适应性,能够突破当前半导体、能源存储和生物医学的技术瓶颈。
在半导体产业,这种纳米材料可以有效减少电路的电阻,提高计算效率,使芯片的功耗降低20%;在新能源存储领域,它使得电池的能量密度提升了30%,这对于新能源汽车的发展至关重要;在医学应用方面,我们的实验表明,这种材料可以用于癌症靶向治疗,提高药物递送的精准性,并减少副作用。
Dr. Park: 目前来看,半导体制造和能源存储是最先受益的领域。我们的团队已经与韩国三星电子、台积电等企业展开合作,希望在下一代芯片制造中实现突破。与此同时,我们也正在与全球领先的新能源公司洽谈,将这项材料用于新一代固态电池的研发中。
不过,我们对这项技术在生物医学领域的应用也充满信心。我们与韩国首尔国立大学医院的合作研究表明,这种材料可以有效提高抗癌药物的精准性,我们计划在未来3年内推动临床试验,希望能够帮助癌症患者获得更有效的治疗。
Dr. Park: 纳米材料的稳定性和批量生产一直是业内公认的技术难题。理论上,我们可以在实验室里制造出性能卓越的材料,但如何将其大规模生产,并确保成本可控、性能稳定,是最大的挑战。
为了克服这一问题,我们采用了一种全新的自组装纳米结构设计,使得材料可以在较低温度下形成稳定结构,同时保持其高导电性和高耐久性。这一突破,使得我们能够在工业化应用中保证材料的高质量输出,并大幅降低制造成本。
Dr. Park: 未来几年,纳米技术将成为半导体、能源和医疗科技的核心驱动力。摩尔定律正逐步逼近物理极限,纳米材料的引入将帮助芯片行业突破瓶颈,实现更高效、更节能的计算技术。在新能源领域,纳米材料将推动更高效、更环保的能源存储方案,最终实现碳中和目标。而在医学领域,我们相信,未来的癌症治疗将更加精准化,纳米级药物载体将成为治疗的一大主流。
我们团队的下一步计划是进一步优化该纳米材料的结构和功能,并在半导体、能源和医学领域推动其商业化落地。与此同时,我们正在申请多项国际专利,并计划与全球更多企业合作,将这项技术推广至更广阔的市场。
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