• 全球首款「可堆肥滑鼠」問世 瑞士研發可生物降解木質電路板

    全球首款「可堆肥滑鼠」問世 瑞士研發可生物降解木質電路板

    全球每年有超過5000萬公噸電子廢棄物,且數量年年持續攀升,其中難以回收的印刷電路板(Printed Circuit Board,PCB)更是造成環境隱憂。瑞士研究團隊成功以木材製作可生物降解電路板,效能不輸傳統材料,還進一步設計出可堆肥回收的滑鼠,為電子業永續發展帶來關鍵突破。傳統電路板回收陷困境 每年釀5000萬噸電子廢棄物現代生活中,無論是智慧型手機、筆記型電腦或電動牙刷,幾乎所有電子產品都仰賴印刷電路板運作。這些看似不起眼的綠色薄板,負責串聯裝置內部所有電子零件,是科技產品不可或缺的核心元件。然而,這項高科技產業的關鍵元件,卻隱藏龐大的環境代價。根據多項國際統計,全球每年產生超過5000萬公噸電子廢棄物,主要來源之一,即為難以回收的塑膠與複合材料。目前市面上的印刷電路板原料通常為玻璃纖維強化環氧樹脂(fiber-reinforced epoxy resin),這種由玻璃纖維與石化原

  • 全球首場淘汰化石燃料會議 如何突破聯合國僵局?四大重點一次看

    全球首場淘汰化石燃料會議 如何突破聯合國僵局?四大重點一次看

    在眾人期盼中,全球首次的淘汰化石燃料會議(Transition away from fossil fuels, TAFF)4月29日順利落幕。這次會議雖然不是聯合國會議,但有近60國參加,總GDP超過全球的1/2。長期阻撓氣候談判的國家被排除在會議外,合作氣氛更為熱絡、開放,讓卡關多年的淘汰化石燃料談判邁向行動的一頁。會中,法國、哥倫比亞等國提出自願淘汰化石燃料路線圖。會議也成立專家小組,以協助開發中國家排除法律、資金障礙,制定出可行的路線圖。一、從「要不要淘汰」到「如何行動」國際氣候談判數年,減碳協議屢屢受阻,去年依舊無法達成淘汰化石燃料路線圖。失望的情緒催生聯合國架構外的會議,首屆的淘汰化石燃料大會4月24~29日在哥倫比亞聖馬塔(Santa Marta)登場,由哥倫比亞與荷蘭共同主辦。

  • 聯合國碳市場新制上路 首批碳權較舊機制大砍四成

    聯合國碳市場新制上路 首批碳權較舊機制大砍四成

    在緬甸一處農村,7歲的凱因坎(Khine Khant)每天幫忙撿柴回家,為日日坐在柴火前做飯長達6個小時的母親分擔勞務。他時常擔心,媽媽長期吸入濃濃炊煙,會不會影響健康?凱因坎不是個案,緬甸高達70%的人居住在鄉村地區,大多靠柴火與木炭煮食。這種烹調方式不僅危害身體健康,也不利森林永續。今年2月,聯合國碳市場批准了第一筆碳權,給了韓國與緬甸合作的爐灶改善計畫,開啟跨國合作減碳的新機制。碳權誘因促跨國合作韓緬合作的改良型爐灶發放計畫於2019年啟動,由韓國SK集團底下的12家企業及韓國電力公社(KEPCO)等單位參與投資,提供新型爐灶給緬甸家庭。目標是減少木柴使用量,以此保護森林、降低碳排,也可以改善婦女與小孩的健康。當時,這項計畫屬於聯合國《京都議定書》的碳抵換計畫「清潔發展機制」(CDM)。不過,CDM機制有不少問題,改革的呼聲四起,隨著《京都議定書》在2020年結束,外界開始期待新機制

  • 挑戰封存地底10萬年 芬蘭「全球首座核廢料最終處置場」將啟用

    挑戰封存地底10萬年 芬蘭「全球首座核廢料最終處置場」將啟用

    《美聯社》報導,歷經20多年建設,全球第一座高階核廢料「最終處置場」,位於芬蘭西部奧爾基盧奧托(Olkiluoto)島的翁卡羅(Onkalo)核廢料儲存庫,預計將在今年內獲得最終核准並正式啟用。翁卡羅在芬蘭語中意為「洞穴」,建於距今19億年的古老岩盤之中,地下深度達430至450公尺。深埋430公尺的核廢料從地面搭乘電梯只需約一分鐘,就能抵達翁卡羅的地下工作區。螺旋形的通道、四條垂直豎井與綿延的隧道系統在地底交織成一座地下迷宮,由芬蘭核能業者在1995年共同成立的Posiva公司負責建造與長期管理。整套處置流程是:先將用過的核燃料棒送入地面的封裝廠,裝入銅製密封容器;接著,容器被送進地下隧道,以吸水性強的膨潤土(bentonite clay)環繞包覆,提供緩衝保護。設計容量為6500噸的核廢料,預估翁卡羅將持續接收核廢料直到2120年代,屆時整座設施將被永久封閉。法律強制、選址嚴格芬蘭早在

  • 瘦瘦針熱賣背後 製程毒害與針劑廢棄的環境危機

    瘦瘦針熱賣背後 製程毒害與針劑廢棄的環境危機

    號稱減重神藥的「類升糖素胜肽-1」(GLP-1,俗稱瘦瘦針)席捲全球。胜肽藥物如日中天,市場規模超過百億美元。但專家提醒,胜肽藥物的製程使用大量具生殖毒性的有機溶劑,歐盟已嚴加管制,藥廠須加緊研發新製程,以免帶來環境災難。模仿人體激素胜肽(peptide)是胺基酸組成的短鏈分子,原本就存在人體,也可從食物中攝取。不同的胜肽肩負不同功能,如幫助消化、刺激排卵、調節血壓等。藥廠研發GLP-1受體促效劑(GLP-1 receptor agonists),原本是為了控制第二型糖尿病患者的血糖,擴展到減重、新陳代謝治療用途後,使用人數迅速擴張。瘦瘦針、瘦瘦筆的主成分就是GLP-1受體促效劑。光在美國,就有近1/8的成年人,約4100萬人使用過GLP-1藥物。除了減重,科學家也利用合成胜肽開發出治療癌症、醫美、動物用藥、改善農作等不同功能的胜肽藥物。在減肥藥的推波助瀾下,2023年全球胜肽藥品市場規模

  • 衛星影像直擊 戰火引爆波斯灣大規模漏油 海洋生態岌岌可危

    衛星影像直擊 戰火引爆波斯灣大規模漏油 海洋生態岌岌可危

    伊朗戰爭邁入近兩個月,大家最關心的莫過於荷莫茲海峽是否可通行,讓載運原油的船隻到各國解燃眉之急。然而根據《CNN》報導,波斯灣發生多起石油洩漏事件,已經造成自然生態不可逆的破壞,連從太空拍攝的衛星影像也清晰可見。荷莫茲海峽不只承載全球約1/5的石油運量,同時也擁有全波斯灣覆蓋率最高、最多樣的珊瑚。科學家示警,漏油事件可能影響成千上萬的人們,尤其是伊朗沿海地區的居民,甚至影響到海洋生物,海龜、海豚和鯨魚可能會誤食石油或被困在油污中。《CNN》指出,截至17日,大約有2000艘船隻受困海灣,共載有約210億公升石油。而自戰爭爆發以來,波斯灣及荷莫茲海峽附近至少發生了16起船隻襲擊事件。根據非政府組織衝突與環境觀察站(The Conflict and Environment Observatory,簡稱CEOBS),雖然截至目前受伊朗攻擊的船隻多為散裝貨船。然而,仍有少數載滿原油的油輪通過海灣,

  • 車諾比40年:解密東德秘密警察檔案 蘇聯如何用假消息掩蓋核災真相

    車諾比40年:解密東德秘密警察檔案 蘇聯如何用假消息掩蓋核災真相

    1986年4月26日,車諾比核電廠,蘇聯工程師正在進行停機前的安全測試,但致命的設計缺陷加上人為疏失,四號反應爐居然爆炸了。這起事故最後走向失控,釋放出來的放射性物質,是廣島原子彈的數百倍。事發地點位於烏克蘭基輔北方、接近白俄羅斯的邊境,但放射性落塵擴散很快,不久便蔓延至歐洲北部與中部。蘇聯當局卻極力封鎖消息,盡力掩蓋這場災難的嚴重性。數十年來,學界、政府高層、倡議團體持續還原真相。科學研究已經幫助大家釐清爆炸原因,但真正困難的是一層一層揭開那些管理不善、嚴重失職、官方資訊封鎖的問題,而正是這些問題,才讓事故擴大成一場人道災難、生態浩劫與經濟重創悲劇。其中一大難題就是取得蘇聯的官方紀錄,例如蘇聯國家安全委員會(KGB)的檔案,大多存放在莫斯科,且僅限少數俄羅斯政府單位查閱。但歷史還是留下一道側門。由於東德是蘇聯的附屬國,不算蘇聯的一部分,柏林圍牆倒塌後,部分官方文件並沒有轉移,仍留在東德境

  • 遲到6年! 全球10%海洋受保護達標了 公海保護區提案即將登場

    遲到6年! 全球10%海洋受保護達標了 公海保護區提案即將登場

    今年海洋保育終於跨過了一道重要門檻,根據世界保護與保育區資料庫(WDPCA)的最新數據,全球目前已有10%的海洋正式納入保護區。雖然比原訂目標晚了六年,但這兩年增加的海洋保護區面積甚至比歐盟還大,進展神速。不過專家提醒,若要在2030年前達成「30x30」保育目標,還需劃設約「整個印度洋大小」的保護區。要完成這塊保育拼圖,占了海洋六成以上面積的公海必不可少。所幸,1月17日正式生效的聯合國《公海條約》(BBNJ),不僅讓公海告別法外之地,更得以據此設立公海海洋保護區(MPAs)。

  • 電子廢棄物污染物入侵海豚大腦 研究:主要來自電視與電腦

    電子廢棄物污染物入侵海豚大腦 研究:主要來自電視與電腦

    徐徐海風掠過海面,一隻正在覓食的中華白海豚鎖定前方游過的魚群,只見牠一個迴旋、快速衝刺,精準銜住來不及逃脫的獵物,瞬間吞嚥入腹。這個尋常的獵食畫面其實潛藏著危機。近期發表在《環境科學與技術》(Environmental Science & Technology )上的研究指出,家用電子產品與電子垃圾的液晶單體(LCMs),不僅會透過食物鏈累積在印太江豚與中華白海豚的脂肪層與肌肉中,甚至連大腦也檢驗出同樣的化學物質,引起科學家高度關注。血腦屏障擋不了 海豚大腦驗出電子廢棄物污染物液晶單體是電視、筆記型電腦、智慧型手機螢幕的重要材料,讓液晶顯示器(LCD)得以提供高畫質影像與鮮豔色彩。液晶單體的化學性質非常穩定,也使得電子產品更耐用,但也意味著難以在環境中分解,成為持久性的污染物。過去研究已知液晶單體會經由室內空氣、灰塵和廢水流入沿海地帶,不過它是如何在海洋食物鏈傳播與其影響仍所知甚少。香港城

  • 把自然變成遊戲 英國Birdex賞鳥APP「像寶可夢一樣好玩」

    把自然變成遊戲 英國Birdex賞鳥APP「像寶可夢一樣好玩」

    英國最新上線的賞鳥App「Birdex」,結合時下風行的散步與蒐集等手遊元素,讓使用者「收藏」觀察到的鳥類,成為真實世界版「Pokemon Go!」(寶可夢GO!)或「Pikmin Bloom」(皮克敏)。Birdex使用者出門時,每目擊一隻鳥就能蒐集「卡片」累積積分。越不尋常、越稀有的物種,還能得到更多積分和獎勵。使用者彼此可以加入好友,看誰的目擊紀錄更好。程式開發者之一、年僅24歲的史考特(Harry Scott)告訴《BBC》,開發初衷是讓年輕人多接觸自然活動。史考特說,「我認為賞鳥和《寶可夢》有很多相似的地方。」儘管有人認為,常掏出手機會打斷賞鳥的自然體驗,但史考特對《衛報》表示,開發這款App的目的是讓科技變成學習工具。「希望讓人們花在手機上的時間具有正面意義。」「收集成套的東西,本身就是種樂趣,不是嗎?」生活在倫敦的使用者威廉斯(Michelle Williams)受訪時表示,

  • 牆壁也能儲電! 麻省理工「儲能混凝土」打破未來都市的想像

    牆壁也能儲電! 麻省理工「儲能混凝土」打破未來都市的想像

    「電力」一直是攸關民生的重要議題,如何發電、儲電、用電,將會成為提升世界各國韌性的下一個關鍵。而將視角轉向美國,針對儲電問題,麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology, MIT)的團隊正著手研究,如何將電力「存進你家牆壁裡」。透過將奈米材料「超細碳黑(ultra-fine carbon black)」,與水泥、水、電解質混合,麻省理工學院團隊成功製造出一種「儲能混凝土」——「ec^3」,這種混凝土中的成分可以形成導電網路,使其具備類似「電容」的功能,既能儲存也能釋放電力。「鋰」和「鈷」都不再需要了? 「儲能混凝土」的關鍵配方其實很簡單目前最新版本的「ec^3」,每立方公尺可儲存超過2000瓦時(1瓦時 = 1瓦特*1小時)的能量,足以供應一台冰箱一整天的電力,麻省理工團隊評估,大約5立方公尺的混凝土,就能供應一般家庭的每日用電需求。為什麼「e

  • AI用電節節升 微軟與Google 為何投資「海洋增鹼」? 減碳解方還是災難?

    AI用電節節升 微軟與Google 為何投資「海洋增鹼」? 減碳解方還是災難?

    2025年8月,美國伍茲霍爾海洋研究所(WHOI)的科學家搭乘研究船來到緬因灣(Gulf of Maine),一同出發的還有幾艘船,船上放著一桶桶染成紅色的氫氧化鈉液體,先後在海裡丟下6.5萬公升。紅色液體沉入深藍海水,隨著浪花緩緩散開。這項名為「海洋增鹼」(Ocean Alkalinity Enhancement, OAE)技術正從實驗室走向現實世界。AI浪潮導致用電與碳排雙雙攀升,科技巨頭也看向OAE,期望藉此減少大氣中的二氧化碳。然而,也有科學家擔心,這種做法可能引來災難性的後果。人工加鹼減緩海洋酸化工業時代以來,人類大量排放溫室氣體,造成全球暖化。人類碳排約有1/4進入海洋,與海水反應形成碳酸,造成海洋酸化,不僅威脅海洋生物,也減緩海洋吸碳的能力。海洋裡,岩石或古代貝殼會因風化而產生鹼,鹼可以中和過多的碳酸,恢復海洋吸收二氧化碳的能力。但是,自然界的風化過程極為緩慢,為減緩海洋酸化