吉田研究室從事有機電子學與生物電子學相關研究。

我們利用碳奈米材料、導電高分子、有機半導體、凝膠、蛋白質及細胞等有機與生物材料,探索電子學和離子電子學,並研究採用低環境負荷有機材料與生物質的各類有機電子元件,為實現永續社會作出貢獻。我們面向環境、能源、醫療、藥物研發、健康照護及美容等領域,開發能夠服務社會的元件。以電氣、電子和資訊技術為核心,靈活融合機械、生物、化學、材料以及微奈米機電工程(半導體微細加工、MEMS)等跨領域技術,挑戰新型元件的設計與製造。

從有機與生物材料、電路元件到生物電子元件的研究流程

致同學們:在教師指導下,同學們可以進行自己感興趣的研究。主要研究方向如下,以實驗為主,涉及微晶片、感測器、致動器、半導體電子電路、能源元件及穿戴式元件等的製作。本系課程中涉及有機與生物領域的知識較少,但無需具備相關預備知識,加入研究室後學習即可。不過,研究會用到電氣與電子知識,請在系上課程中扎實掌握基礎。

研究方向

  • 印刷式軟性有機電子電路的開發:利用有機導電墨水與凝膠基板,開發透過印刷機製造電阻、電容、電感和電晶體等半導體及電子元件的微細加工技術。
  • 可撓式與穿戴式有機電池的開發:開發由對人體和環境友善的有機材料製成、柔軟到能夠貼附人體的能源元件。
  • 皮膚電子學與生物電子融合醫學工程研究:透過微針實現皮膚與電子元件的融合,利用微電流開發有益於美容和健康的元件。
  • 生物相容性有機電極的開發:透過加工和整合濕態有機材料,開發可植入生物體內、並能在含水狀態下工作的電性量測感測器、電化學感測器及電刺激元件。
  • 有機軟體機器人的開發:僅使用柔軟且對環境和人體友善的有機材料構建致動器,研究具有生物般動作的機器人。
  • 人工神經電子學與生物人工智慧:在微晶片上控制活體神經細胞,構建人工大腦,探索新形態的人工智慧。
  • 用於再生醫學與藥物研發的人工器官微晶片開發:透過在微晶片上控制細胞,構建可用於藥物研發與器官構建的仿生系統——器官晶片(Organ-on-a-chip)。

研究生會在學術會議上發表研究成果。各位研究生的具體研究題目請參閱吉田研究室消息。2025/2024/2023/2022/2021

軟性、濕態與生物電子學研究概要及原始實驗照片