逢甲材料系黃浚瑋團隊研發「液態金屬合成技術」榮登國際頂尖期刊《Nature Communications》
由逢甲大學材料科學與工程學系副教授黃浚瑋領導的跨校研究團隊,憑藉在「液態金屬界面調控合成雙金屬金屬有機骨架(MOFs)」的重大技術突破,研究成果於 2025 年底正式發表於全球頂尖綜合科學期刊《Nature Communications》(自然通訊)。此項創新技術不僅打破了傳統材料合成的物理限制,更為半導體光電感測與淨零排放技術開闢了全新路徑。

逢甲材系黃浚瑋老師(右)與其研究生林芮綺。
突破傳統限制:室溫下實現「液態金屬」
金屬有機骨架(MOFs)因具有高孔隙率,在環境淨化與能源儲存領域具備極高潛力,但傳統「水熱法」合成往往面臨高溫高壓、耗時且難以精準調控多金屬比例的困境。
黃浚瑋副教授團隊創新性地利用「鎵基液態金屬」(Liquid Metal)作為電化學合成的陽極。利用液態金屬可變形、自我修復及穩定釋放離子的特性,成功在室溫下快速合成出高品質的雙金屬材料(ZnMg-MOF-74)。這項技術有效解決了傳統固態陽極易產生的「鈍化」問題,使反應能持續高效進行,在學術界被譽為材料合成技術的重要里程碑。

液態金屬陽極具自我修復與穩定離子釋放特性,可進行雙金屬-MOF-的室溫快速合成。

研究取得之ZnMg-MOF-74經轉換後成為ZnMgO,展現亮眼紫外光偵測性能。
產學背景加持:跨世代年輕學者的學術跨越
本次研究的通訊作者黃浚瑋副教授,在加入逢甲大學前曾任職於台積電、工研院及中研院,具備極強的實務操作與研發視野,並獲得國科會「2030 跨世代年輕學者方案」補助。
此次成果由逢甲大學材料系副教授黃浚瑋、張育誠教授,攜手國立陽明交通大學材料系吳文偉教授團隊共同完成。黃副教授表示,能將研究成果發表於《Nature Communications》,是對逢甲大學研究環境與團隊研發能量的高度肯定。他也特別感謝校方對於青年學者的資源支持,讓團隊能專注於前瞻材料的探索。
佈局未來應用:從紫外光偵測到淨零碳排
這項研究不僅止於理論突破,更具備實質的產業應用潛力。實驗結果顯示,透過此技術合成出的材料在轉化後,展現出極為優異的紫外光(UV)偵測性能,未來可廣泛應用於半導體感測元件。此外,多金屬 MOFs 在 CO2 捕捉與綠能轉換 上的優勢,亦契合當前全球「2050 淨零排放」的技術需求,可望為環境永續提供關鍵解決方案。
逢甲大學:以卓越研究驅動產業升級
逢甲大學近年來致力於優化學術研究環境,並積極邀請具有產業背景的優秀師資加入教學團隊。此次材料系副教授黃浚瑋研究榮登國際頂尖期刊,全校師生與有榮焉。
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