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菌視紫質光電材料開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 循環發酵培養嗜鹽菌的菌體濃度可達13 OD(660nm) 且所產生的菌視紫質含量於180小時培養時間已超過500 mg/L,高於批次發酵培養結果的六倍以上 | 潛力預估: 降低生物光電原料菌視紫質的生產成本並可擴增其應用範圍

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

金屬奈米顆粒生產原料回收及再利用

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 合成率為6mg/g peptide,純度90%以上,固定率83%以上 | 潛力預估: 國內金屬奈米材質是以電化學方式及化學方法合成,所生產之奈米材質大多為顆粒形狀,對於特殊形狀如棒狀的奈米材料還沒有成熟的技術。本計畫所開發之金屬結合奈米peptide,可回收低濃度貴重金屬,成為全新及廣...

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

廢水中奈米顆粒生物處理技術

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 無機凝聚劑產品適用於光電業玻璃研磨廢水,原廢水濁度為12,775 NTU,加藥劑量為250 mg/L,可處理至5 NTU以下。生物凝聚劑產品處理高濁度原水,可採單劑或經濟性複合配方,原水濁度10,00... | 潛力預估: 半導體、高科技產業廢水或高濁度廢水中含奈米級顆粒問題,國內目前的處理技術多採用化學混凝劑或國外陶瓷膜技術等或利用稀釋方法再排放,仍有化學混凝劑處理效果不佳、後續處理水中殘鋁濃度高、對國外技術過於依賴、...

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

三氯乙烯基因表現分析系統電子化系統開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 降解污染物的基因表現雛形系統,適用的濃度偵測範圍為:四氯乙烯(250~10μg/L)、三氯乙烯(1000~50μg/L)、二氯乙烯(5000~240μg/L)、酚(2500~100μg/L)、苯(10... | 潛力預估: 此技術平台除針對氯化乙烯和苯環類化合物以外,更可擴展至其他污染物的去除工作上,包括五氯酚、二氯乙烷、油品污染物、甲基第三級丁基醚、臭味性物質去除、有機廢棄物資源化等難分解有機污染物的處理系統中,用以評...

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

重金屬偵測用生物微感測器開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 偵測時間10-15分鐘;偵測極限銅 | 潛力預估: 重金屬快速檢測的應用範圍甚廣,同時重金屬污染亦是目前世界各國法規嚴格規範之項目,由於目前市面上缺乏快速/簡易/易攜帶/價廉可現地使用之檢測儀器,可想見的是此類產品具有極大的市場競爭力與市場銷售潛力。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

戴奧辛偵測用生物微感測器開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 偵測時間 | 潛力預估: 戴奧辛為世紀之毒,其對環境與人體危害甚大,具累積性與高毒性,快速檢測可望達到樣品大量篩檢之目的,在抑制污染擴散與污染防制極具功效,國內外應用範圍均大,市場開發潛力亦高。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

甲醇/甲醛偵測用生物感測器開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 偵測時間 | 潛力預估: 假酒事件頻仍、新建築蓬勃,加上室內空氣品質相關法規陸續公佈,可預見未來現地即時偵測之需求將日益提高,攜帶式快速檢測儀器將具有極大的利基與市場潛力。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

乙醇偵測用生物感測器開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 偵測時間 | 潛力預估: 驂水偽酒充斥導致消費者上當受騙;酒後駕車易導致己身與公共危險,利用唾液偵測具備快速簡易非侵入性之特質,可有效避免交通事故發生。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

長效性酵素燃料電池電極製作

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 97 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技資源開發與應用四年計畫 | 領域: | 技術規格: 結合亞甲基藍與含銀碳纖維布電聚合構成的陽極,應用在酵素燃料電池系統之中,在沒有外加電壓的情況下,可輸出1.2×10(-4)A/cm2以上的電流。電極在15工作天後仍具有28×10(-6) A/cm2的... | 潛力預估: 預訂結合生醫材料、醫藥與化粧品產業開發微電流電氣貼布,藉由電極產生的微電流提昇貼布中有效物質的質傳效果,加速皮膚吸收。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

戴奧辛生物感測器

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 97 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技資源開發與應用四年計畫 | 領域: | 技術規格: 樣品前處理時間:1-2小時 測量時間:2-3小時 偵測極限:0.1μg/L | 潛力預估: 未來針對樣品前處理方法加以改善後更可礦大應用範圍至飛灰/牛乳與食品中戴奧辛含量之篩檢,可作為個環境樣本之預篩檢系統

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

含氯有機物生物檢測及處理技術

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 97 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技資源開發與應用四年計畫 | 領域: | 技術規格: 降解污染物的基因表現雛形系統,適用的濃度偵測範圍為:五氯酚 (1000 ~ 50μg/L)、四氯乙烯(250~10μg/L)、三氯乙烯(1000~50μg/L)、二氯乙烯(5000~240μg/L)、... | 潛力預估: 此技術平台除針氯化乙烯和苯環類化合物以外,更可擴展至其他污染物的去除工作上,包括二氯乙烷、油品污染物、甲基第三級丁基醚、臭味性物質去除、有機廢棄物資源化等難分解有機污染物的處理系統中,用以評估污染物的...

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

戴奧辛與汞生物辨認元件開發及量產技術

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 97 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技資源開發與應用四年計畫 | 領域: | 技術規格: 戴奧辛結合蛋白在20 ℃、1 mM IPTG 誘導下產量約10 mg/L/Hour ,His tag column純化純度有90%以上;汞結合蛋白對汞的靈敏度達100 ppb,在20 ℃、1 mM I... | 潛力預估: 應用基因改質法,提升生物辨認元件結合能力/催化活性/專一性,以微生物及發酵生物製程生產生物辨認元件,降低元件生產成本,提高產品競爭力。

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菌視紫質光電材料開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 循環發酵培養嗜鹽菌的菌體濃度可達13 OD(660nm) 且所產生的菌視紫質含量於180小時培養時間已超過500 mg/L,高於批次發酵培養結果的六倍以上 | 潛力預估: 降低生物光電原料菌視紫質的生產成本並可擴增其應用範圍

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金屬奈米顆粒生產原料回收及再利用

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 合成率為6mg/g peptide,純度90%以上,固定率83%以上 | 潛力預估: 國內金屬奈米材質是以電化學方式及化學方法合成,所生產之奈米材質大多為顆粒形狀,對於特殊形狀如棒狀的奈米材料還沒有成熟的技術。本計畫所開發之金屬結合奈米peptide,可回收低濃度貴重金屬,成為全新及廣...

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

廢水中奈米顆粒生物處理技術

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 無機凝聚劑產品適用於光電業玻璃研磨廢水,原廢水濁度為12,775 NTU,加藥劑量為250 mg/L,可處理至5 NTU以下。生物凝聚劑產品處理高濁度原水,可採單劑或經濟性複合配方,原水濁度10,00... | 潛力預估: 半導體、高科技產業廢水或高濁度廢水中含奈米級顆粒問題,國內目前的處理技術多採用化學混凝劑或國外陶瓷膜技術等或利用稀釋方法再排放,仍有化學混凝劑處理效果不佳、後續處理水中殘鋁濃度高、對國外技術過於依賴、...

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

三氯乙烯基因表現分析系統電子化系統開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 降解污染物的基因表現雛形系統,適用的濃度偵測範圍為:四氯乙烯(250~10μg/L)、三氯乙烯(1000~50μg/L)、二氯乙烯(5000~240μg/L)、酚(2500~100μg/L)、苯(10... | 潛力預估: 此技術平台除針對氯化乙烯和苯環類化合物以外,更可擴展至其他污染物的去除工作上,包括五氯酚、二氯乙烷、油品污染物、甲基第三級丁基醚、臭味性物質去除、有機廢棄物資源化等難分解有機污染物的處理系統中,用以評...

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

重金屬偵測用生物微感測器開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 偵測時間10-15分鐘;偵測極限銅 | 潛力預估: 重金屬快速檢測的應用範圍甚廣,同時重金屬污染亦是目前世界各國法規嚴格規範之項目,由於目前市面上缺乏快速/簡易/易攜帶/價廉可現地使用之檢測儀器,可想見的是此類產品具有極大的市場競爭力與市場銷售潛力。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

戴奧辛偵測用生物微感測器開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 偵測時間 | 潛力預估: 戴奧辛為世紀之毒,其對環境與人體危害甚大,具累積性與高毒性,快速檢測可望達到樣品大量篩檢之目的,在抑制污染擴散與污染防制極具功效,國內外應用範圍均大,市場開發潛力亦高。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

甲醇/甲醛偵測用生物感測器開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 偵測時間 | 潛力預估: 假酒事件頻仍、新建築蓬勃,加上室內空氣品質相關法規陸續公佈,可預見未來現地即時偵測之需求將日益提高,攜帶式快速檢測儀器將具有極大的利基與市場潛力。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

乙醇偵測用生物感測器開發

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 96 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技產品與技術研發四年計畫 | 領域: | 技術規格: 偵測時間 | 潛力預估: 驂水偽酒充斥導致消費者上當受騙;酒後駕車易導致己身與公共危險,利用唾液偵測具備快速簡易非侵入性之特質,可有效避免交通事故發生。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

長效性酵素燃料電池電極製作

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 97 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技資源開發與應用四年計畫 | 領域: | 技術規格: 結合亞甲基藍與含銀碳纖維布電聚合構成的陽極,應用在酵素燃料電池系統之中,在沒有外加電壓的情況下,可輸出1.2×10(-4)A/cm2以上的電流。電極在15工作天後仍具有28×10(-6) A/cm2的... | 潛力預估: 預訂結合生醫材料、醫藥與化粧品產業開發微電流電氣貼布,藉由電極產生的微電流提昇貼布中有效物質的質傳效果,加速皮膚吸收。

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

戴奧辛生物感測器

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 97 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技資源開發與應用四年計畫 | 領域: | 技術規格: 樣品前處理時間:1-2小時 測量時間:2-3小時 偵測極限:0.1μg/L | 潛力預估: 未來針對樣品前處理方法加以改善後更可礦大應用範圍至飛灰/牛乳與食品中戴奧辛含量之篩檢,可作為個環境樣本之預篩檢系統

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

含氯有機物生物檢測及處理技術

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 97 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技資源開發與應用四年計畫 | 領域: | 技術規格: 降解污染物的基因表現雛形系統,適用的濃度偵測範圍為:五氯酚 (1000 ~ 50μg/L)、四氯乙烯(250~10μg/L)、三氯乙烯(1000~50μg/L)、二氯乙烯(5000~240μg/L)、... | 潛力預估: 此技術平台除針氯化乙烯和苯環類化合物以外,更可擴展至其他污染物的去除工作上,包括二氯乙烷、油品污染物、甲基第三級丁基醚、臭味性物質去除、有機廢棄物資源化等難分解有機污染物的處理系統中,用以評估污染物的...

@ 經濟部產業技術司–可移轉技術資料集

戴奧辛與汞生物辨認元件開發及量產技術

執行單位: 生技中心 | 產出年度: 97 | 產出單位: | 計畫名稱: 環保生技資源開發與應用四年計畫 | 領域: | 技術規格: 戴奧辛結合蛋白在20 ℃、1 mM IPTG 誘導下產量約10 mg/L/Hour ,His tag column純化純度有90%以上;汞結合蛋白對汞的靈敏度達100 ppb,在20 ℃、1 mM I... | 潛力預估: 應用基因改質法,提升生物辨認元件結合能力/催化活性/專一性,以微生物及發酵生物製程生產生物辨認元件,降低元件生產成本,提高產品競爭力。

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