KMITL Expo 2026 LogoKMITL 66th Anniversary Logo

นวัตกรรมห้องเรียนอัจฉริยะและสื่อการสอน 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรมและไลท์บอร์ด

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

นวัตกรรมอื่น ๆ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Food Can Fly: ชุดอาหารพร้อมรับประทานแกงเขียวหวานขนมจีนที่ออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางอากาศ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Food Can Fly: ชุดอาหารพร้อมรับประทานแกงเขียวหวานขนมจีนที่ออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางอากาศ

-

การพัฒนาและทดสอบการใช้งานอุปกรณ์จำลองระบบผิวหนังบนชิปเพื่อการพัฒนาทางเภสัชกรรมและเวชสำอาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

การพัฒนาและทดสอบการใช้งานอุปกรณ์จำลองระบบผิวหนังบนชิปเพื่อการพัฒนาทางเภสัชกรรมและเวชสำอาง

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์จำลองระบบผิวหนังบนชิป (Skin-on-a-Chip; SoC) โดยผสานเซลล์ผิวหนังและเซลล์บุผนังหลอดเลือดเข้ากับระบบของไหลจุลภาค (Microfluidics) เพื่อจำลองสภาวะแวดล้อมทางชีวภาพของผิวหนังมนุษย์อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง อุปกรณ์นี้สามารถลดการใช้สัตว์ทดลอง ลดต้นทุนและเวลาในการวิจัย และเพิ่มความแม่นยำในการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง โครงการมีเป้าหมายพัฒนาต้นแบบในระดับ TRL 5 พร้อมยื่นขอสิทธิบัตร และพัฒนากระบวนการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ภายใน 2 ปี

การพัฒนาแพลตฟอร์มเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซขั้นสูง: เซนเซอร์แบบยืดหยุ่นโดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนสังเคราะห์ด้วยการเหนี่ยวนำลำแสงเลเซอร์ร่วมกับวัสดุไฮบริดคอมโพสิตของสารอินทรีย์และอนินทรีย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

การพัฒนาแพลตฟอร์มเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซขั้นสูง: เซนเซอร์แบบยืดหยุ่นโดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนสังเคราะห์ด้วยการเหนี่ยวนำลำแสงเลเซอร์ร่วมกับวัสดุไฮบริดคอมโพสิตของสารอินทรีย์และอนินทรีย์

ผลงานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซสมรรถนะสูงที่มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และสามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สวมใส่หรือพื้นผิวโค้งได้ โดยใช้กราฟีนที่สังเคราะห์ด้วยการเหนี่ยวนำลำแสงเลเซอร์ (Laser-Induced Graphene: LIG) เป็นขั้วไฟฟ้าและโครงสร้างนำไฟฟ้าหลัก เทคนิคดังกล่าวช่วยให้สามารถสร้างลวดลายขั้วไฟฟ้าได้โดยตรงบนวัสดุพอลิเมอร์ ลดขั้นตอนการผลิต และเหมาะสำหรับการผลิตเซนเซอร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ขั้วไฟฟ้า LIG ได้รับการปรับปรุงสมบัติด้วยวัสดุไฮบริดคอมโพสิตระหว่างสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวออกฤทธิ์ ปรับปรุงการดูดซับโมเลกุลก๊าซ และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนประจุ ส่งผลให้เซนเซอร์มีความไวและความจำเพาะต่อก๊าซเป้าหมายสูงขึ้น สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว และมีศักยภาพในการตรวจวัดก๊าซที่ความเข้มข้นต่ำ แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นด้านกระบวนการผลิตที่สะดวก ต้นทุนไม่สูง สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุรับรู้ให้เหมาะสมกับก๊าซชนิดต่าง ๆ และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ผลงานนี้จึงมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ด้านการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และระบบเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ในอนาคต