
蒼穹守望—仿大型鳥類之智慧拍撲巡檢系統
結合熊鷹、海鵰的大翼面飛行特性與信天翁低耗能滑翔策略,打造兼具拍翼與滑翔能力的仿生無人機。未來可望應用於機場驅鳥、海岸及河川巡檢,以較低噪音、低干擾的方式執行環境監測任務。

以壁虎足部黏附與章魚觸手貼合機制為靈感之仿生貼片智慧夾爪
整合壁虎、章魚及樹蛙的黏附策略,以LIG觸覺感測貼片搭配三指夾爪,使機器人能依物體表面與受力狀態調適,展現於生活輔助、物流及精密操作上的發展潛力。

結合生物感知與姿態調節之管徑自適應仿生巡檢機器人
融合蜈蚣的多節段支撐與蝸牛貼合曲面的運動策略,使機器人能適應不同管徑與彎道,降低人員進入狹窄、危險管線巡檢的風險,並協助及早發現損壞與污染隱患。

紅翼計畫-仿生撲翼飛行探測系統
借鏡蜻蜓的獨立翅翼控制,提出八翼可變形拍翼結構,鎖定颱風、豪雨等極端氣候下的災前巡檢與災後探測需求。

水黽仿生履帶腿探搜機器人ArtroStrider
結合履帶與足部機構的智慧探搜機器人,設計靈感來自水黽,應用於災害現場、狹小空間或複雜地形探勘,降低人員進入危險區域的風險。

H2 Cycle 太陽能驅動製氫活化植物根系系統
整合紅樹林捕光、呼吸根輸氣及根瘤菌微孔緩釋策略,依根圈狀態調節灌溉及施肥,展現智慧農業與青年創業的跨域整合能力。

雙層波動魚鰭兩棲載具
從黑魔鬼魚的波動推進、彈塗魚的陸地移動及鳥類雙翼耦合效應取得靈感,發展可跨越水域、潮間帶與淺灘的載具。

仿生枯落層農業抑草蓆
以「生態系仿生」為核心,「森林枯落層」作為原型,解決農業普遍使用塑膠抑草蓆等石化材料造成之環境問題。

挺身蛾出
研究蠶蛾拍翅引導氣味分子的方式,開發主動進氣、氣味感測及自主導航無人車,未來可望用於垃圾與非法傾倒監測、污染源定位及危險氣體偵測。

靜謐脈動- 都市特種無人機
結合貓頭鷹羽毛的降噪構造與翅果產生升力的機制,探索兼顧低噪音與飛行效率的無人機葉片,提升無人機投入都市監測、配送及災害救援的環境相容性。

RADIANCE|光韻 仿生螳螂啟發之參數化景觀遮棚
仿生螳螂啟發的參數化景觀遮棚,同時具備遮陽、通風、濾光、導水、夜間辨識與生態教育功能。

除藻機器人
設計靈感源自海膽的生理構造與生存機制的「仿生海膽除藻機器人」。

鯊脊動能
鯊魚脊椎啟發的動態避震系統,專為低維護、高適應性的永續移動平台而設計。

受結構色機制啟發的植物性永續色彩技術:Sparxell
色彩無所不在,從服裝、化妝品、包裝、汽車塗裝到日常用品,現代社會對顏色的需求支撐著數百億美元的全球色彩產業。然而,多數鮮豔色彩的背後,卻隱藏著龐大的環境成本。現今常用的顏料、亮粉與色料往往來自石化原料、合成染料、重金屬化合物、二氧化鈦(Titanium…

受海藻擺動機制啟發的海洋能轉換技術
在全球再生能源布局中,海洋能被視為尚未充分開發的重要資源。相較於太陽能與風能,海洋蘊含的能量密度更高且更穩定,但其開發長期受限於技術與成本瓶頸。傳統波浪能與潮汐發電設備多為大型剛性結構,不僅建置成本高,還需承受極端海況帶來的機械壓力與損壞風險,導致維護困難與商業化進展緩慢。此外,多數系統需特定波高或流速條件才能運作,使其應用場景受到限制,難以支撐分散式或小規模能源需求。
自然界中,大型海藻(如海帶)早已在這樣的環境中演化出一種更為穩定且高效的機制。海帶並不對抗海浪,而是透過柔軟且可變形的結構,隨著水流產生彎曲、扭轉與擺動,將流體動能轉化為結構運動,並在長期作用下保持穩定而不易損壞。這種「順應流體而非對抗流體」的設計邏輯,成為新一代海洋能源技術的重要靈感來源。
由研究機構團隊(如…

受軟骨奈米結構啟發的高性能電池材料平台
在全球能源轉型的進程中,電池技術正成為關鍵基礎設施,從電動車、儲能系統到未來的空中移動載具,幾乎所有低碳技術都高度依賴電池性能。然而,目前電池產業面臨多重結構性挑戰:一方面,能量密度提升有限,使電動車續航與成本難以同步突破;另一方面,電池安全性(熱失控)、原材料稀缺與供應鏈壓力,也持續制約產業發展。
其中,一個關鍵但常被忽略的核心元件是「隔膜(separator)」。這個位於正負極之間的薄層材料,必須同時具備高強度、良好離子傳導性與安全隔離能力,但傳統材料往往難以兼顧這些性能,使電池在效率與安全之間存在權衡。
自然界中,人類關節中的「軟骨(cartilage)」提供了一種高度優化的材料模型。軟骨是一種兼具強度與柔韌性的生物材料,能在長期壓縮與摩擦下維持穩定結構,其關鍵在於奈米尺度的纖維網絡與可調孔隙結構,能在承受機械壓力的同時維持流體與分子的有效傳輸。
美國新創Valerion…

受皮膚微結構啟發的生物基高性能材料
在全球材料產業轉型的關鍵時刻,「替代皮革與塑膠」已不再只是環保議題,而是供應鏈、法規與消費市場共同驅動的結構性挑戰。紡織與材料產業目前約占全球10%碳排放與20%淡水污染,而皮革製程涉及高污染鞣製化學品與森林砍伐;另一方面,合成皮革與替代材料多依賴石化塑膠,不僅難以回收,還持續釋放微塑膠,對生態與人體健康造成長期影響。…

受角蛋白結構啟發的無毒高性能塗層技術
在當代材料產業中,塗層(coatings)無所不在,從建築材料、紡織、電子產品到日常消費品,其功能涵蓋防水、防污、保護與美觀。然而,現行主流塗層技術多以石化材料為基礎,不僅高度依賴塑膠與溶劑,還普遍含有揮發性有機化合物(VOCs),對人體健康與環境造成長期影響。更關鍵的是,這些塗層在使用與降解過程中會產生大量塑膠微粒,成為全球水體與生態系的重要污染來源之一。傳統塗層產業每年相關碳排放高達數億公噸,已成為永續轉型中難以忽視的結構性問題。
自然界中,角蛋白(keratin)提供了一種截然不同的材料設計邏輯。角蛋白廣泛存在於毛髮、羽毛、指甲與角質層中,能在保持輕量的同時提供高度強度與保護功能。其關鍵在於蛋白質鏈的層狀或螺旋結構,透過多重弱鍵(如氫鍵、凡得瓦力)形成穩定而可調節的網絡,使材料同時具備韌性、耐久性與可逆性。…

受蛇類反向牙齒機制啟發的血栓清除技術
在全球醫療體系中,中風(stroke)仍是導致死亡與長期失能的主要原因之一,其中約九成屬於缺血性中風,來自血栓阻塞腦部血管。時間在這類疾病中極為關鍵,每延誤一分鐘,患者失去行走、說話或自理能力的風險便顯著增加。儘管現行醫療已發展出血栓抽吸導管與支架取栓器(stent…

受蛞蝓黏液機制啟發的高強度手術水凝膠
在現代醫療體系中,傷口閉合與止血看似成熟,實際上仍存在長期未解的技術瓶頸。傳統縫合(sutures)與釘合(staples)雖然廣泛使用,但可能造成組織二次傷害與感染風險;而現有醫療膠與止血材料,則常依賴人體凝血機制或動物來源蛋白,在濕潤、流血、且持續運動的組織環境中黏著力不足,導致手術併發症仍高達三成以上。…

受植物訊號調控機制啟發的「木材培養」術
在全球永續轉型的壓力下,木材這項看似「天然」的資源,正面臨前所未有的結構性挑戰。高品質木材多來自生長數十年甚至上百年的樹種,而這些樹木正因過度砍伐與棲地破壞而快速減少。資料顯示,全球約有三成樹種正面臨瀕危風險,森林流失每年帶來高達數十億噸的碳排放,甚至超過交通運輸部門的總和。…
















