電機系康斯証副教授榮獲國科會115年度吳大猷先生紀念獎...

台英科研創新躍進! 工學院助攻半導體檢測技術升級...

機電系李伯軒助理教授攜手英國破解耐高溫材料關鍵 航太、核能設備設計可望更安全...

材光系葉昀昇助理教授研究團隊突破鋰硫電池壽命瓶頸 破解電池短命魔咒...

光電系黃文堯教授團隊突破氫能關鍵技術 燃料電池「心臟」發電效率增16%...

光電系李炫錫副教授研究團隊模擬植物光合作用 將二氧化碳變燃料...

 
115學年度卸、新任主管交接典禮...

中山大學攜手指標企業推半導體暑期課程 跨校共享資源、免費修課拿學分...

工學院資深教授群跨域對談學術創新傳承 領航AI奇幻旅程...

中山大學聯手賓州州立大學辦研討會 聚焦半導體未來科技...

中山大學攜手產官學研打造韌性綠能電網 響應世界地球日!...

高市府連線光學之谷 中山大學搶攻AI光速晶片...

材光系赴德國學術交流 深化雙聯合作並拓展學生國際視野...

 
  115學年度第1學期新進專任教師

電機系洪皓君助理教授...

機電系廖俊忠教授...

機電系李明展助理教授...

機電系楊上德助理教授...

機電系張安鎰助理教授...

資工系葉陽明助理教授...

IC設計所薛雅馨教授...

 
材光系博士生周聖堯、凃泓邑獲TSIA獎學金 在學即獲台積電延攬...

 
2026和泰AI黑客松競賽(報名10/14止)...

第5屆大專校院綠色化學創意競賽(報名10/30止)...

 
教師風采...

114學年度第1學期本校「教學優良課程」本院教師名單...

學生榮譽...

114學年度第1學期學士班學生書香獎得獎名單...

 
電機系康斯証副教授榮獲國科會115年度吳大猷先生紀念獎

電機系康斯証副教授一路從墨爾本大學逕讀博士班,並陸續前往隆德大學、明尼蘇達大學及香港大學進行研究,在控制、系統理論與最佳化等領域持續深耕,更將尖端研究一步步帶入電力系統、能源與複雜工程等實務問題。

近年來,他在國際頂尖期刊發表、研究計畫與跨國合作上的成果持續累積,讓國際看見台灣控制科學研究的深厚實力。

從系統控制到電力與能源應用,康副教授以扎實的研究成果受到肯定,也為中山大學控制科學研究再添一項重要榮譽!
(摘錄自中山新聞)
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台英科研創新躍進! 工學院助攻半導體檢測技術升級

國立中山大學於台英「創新產業研究人員交流計畫」(Innovative Industries Program, I2P)中,攜手英國牛津儀器(Oxford Instruments)導入新型X光偵測器結合電子顯微鏡技術,提升半導體材料分析速度與精準度,可應用於晶片品質檢測與製程參數優化;相關成果於年度分享會發表,展現台英在半導體技術合作的具體進展。

從量子電腦到綠色製造,台灣與英國科技合作持續升溫。由英國在台辦事處(British Office Taiwan)與工業技術研究院(工研院)共同推動的I2P計畫,展示雙方在量子運算、半導體、太空科技與綠能永續等領域的最新進展,呈現跨國科研從基礎研究走向應用落地的趨勢。在多項合作案例中,前瞻科技逐步走入實際應用場域。例如,鴻海研究院與英國Wave Photonics合作開發量子電腦所需的光子晶片,致力突破系統擴展瓶頸;新創團隊圖靈鏈則結合區塊鏈技術,打造紡織產品「數位履歷」,強化供應鏈溯源與透明度。

其中,中山大學扮演連結學研與產業的重要橋梁。透過與牛津儀器的合作,導入先進電子顯微鏡量測設備,使原本耗時的材料分析更快速且精準,並替半導體學院聯合實驗室所製備之晶片元件進行快速且精準的非破壞性檢測,可即時辨識材料中的微小缺陷,提升檢測效率與可靠性。

中山大學機電與機械工程學系助理教授李伯軒表示,此項技術可望協助半導體業者加速晶片品質驗證,並進一步優化製程參數,不僅提升整體生產效率,也有助降低製造成本與能源消耗。透過參與國際合作計畫,中山大學持續強化科研能量,並將研究成果與產業需求緊密接軌,成為推動台灣半導體技術升級的重要力量。

這項「創新產業研究人員交流計畫」(I2P)自2018年推動以來,由英國政府科學與科技網絡支持,透過研究人員「實地交流」的方式,讓台英科學家不只在線上討論,而是直接走進彼此實驗室合作。今年共有17組團隊進行雙向移地研究,創下歷年新高,顯示雙方在科研合作與人才流動上的動能持續擴大。

英國在台辦事處副代表艾巍(Wayne Ives)指出,I2P是少數能橫跨產學研、涵蓋從基礎研究到技術測試的國際合作機制,領域從半導體、能源一路延伸到太空科技,讓創新不再停留在實驗室,而是加速走向實際應用。工研院協理蘇孟宗則表示,計畫推動至今已促成50件台英研究交流案,其中近兩年就占約六成,顯示合作顯著升溫。隨著工研院於2025年成立英國辦公室,台英科研合作也從單一專案邁向更制度化、長期性的國際布局,進一步強化雙方在全球創新供應鏈的競爭力
(摘錄自中山新聞第167期)
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機電系李伯軒助理教授攜手英國破解耐高溫材料關鍵 航太、核能設備設計可望更安全

被譽為下一代航太引擎、核能設備等極端環境材料的重要候選者──碳化矽(Silicon Carbide, SiC),因具有高強度、耐高溫及耐腐蝕等特性,近年備受全球關注。然而,它雖然堅硬,卻也相當脆,受到外力時容易產生裂痕,成為實際工程應用的一大挑戰。國立中山大學機械與機電工程學系助理教授李伯軒,與英國牛津大學、布里斯托大學組成跨國研究團隊,首次完整解析碳化矽在高溫環境下的破裂機制,成功揭開材料在極端環境中如何「裂開」的重要關鍵,研究成果可望為航太、核能及高溫半導體等新世代材料設計提供重要依據。

許多人以為材料越硬越耐用,但事實上,「硬」不代表「不會裂」。李伯軒表示,碳化矽雖然具有優異的耐高溫、高強度特性,但若要真正應用於飛機引擎、太空載具或核能設備等高溫環境,關鍵並非室溫下的性能,而是材料在高溫運作時裂紋如何產生和擴展,這也是國際材料界長期關注的重要課題。

這項研究延續李伯軒博士期間建立的高溫奈米力學測試技術,並結合英國研究團隊在力學模擬及電子顯微鏡分析的專長,透過高溫奈米壓痕、3D聚焦離子束斷層掃描(3D-FIB tomography)及晶體塑性模擬等技術,從實驗觀察到電腦模擬,完整追蹤碳化矽在不同溫度下裂紋形成的過程。

研究團隊發現,當碳化矽加熱至約攝氏400度後,裂紋的生長方式會出現明顯變化,不僅裂紋方向改變,材料內部還會形成過去傳統電子顯微鏡難以觀察的立體裂紋結構。研究人員進一步透過3D斷層掃描技術,首次完整重建立體裂紋形貌,並證實這項改變與高溫下材料內部晶體缺陷開始移動有關,成功解答材料在高溫下破裂機制的重要科學問題。

除了觀察裂紋,團隊也提出新的破裂能量分析方法。研究人員利用3D重建出的裂紋表面積,搭配奈米壓痕測試數據,成功計算材料在不同溫度下的破裂能量,並突破傳統破裂量測手法的限制;再透過電腦模擬驗證分析結果,建立更完整的材料破裂分析工具,未來可望加速耐高溫材料的研發與設計。

李伯軒指出,研究所使用的高溫奈米壓痕與3D聚焦離子束斷層掃描技術,目前已可在中山大學半導體聯合實驗室完整執行,未來將持續支援校內外先進合金、陶瓷及半導體材料的高溫力學研究,協助開發更安全、更耐用的新世代材料,並為航太、能源及半導體等高科技產業提供重要的科學基礎
(摘錄自中山新聞)
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材光系葉昀昇助理教授研究團隊突破鋰硫電池壽命瓶頸 破解電池短命魔咒

電動車跑得更遠、手機充一次電用更久,是許多人對未來科技的期待,而這背後的關鍵,就是「更厲害的電池」。國立中山大學材料與光電科學學系助理教授葉昀昇研究團隊,攜手國立臺灣科技大學化學工程系講座教授黃炳照,成功開發一項創新的「逆向擴散」工程技術,突破次世代「鋰硫電池」壽命短、穩定性不足的難題,為高效儲能電池發展帶來新曙光。研究成果刊登於國際頂尖期刊「應用化學」(Angewandte Chemie International Edition)。

鋰硫電池被視為下一代電池明星,因為它的理論能量密度高達2600 Wh/kg,遠高於目前常見的鋰電池,代表未來若能成功應用,電動車可能跑得更遠、儲能設備也能存更多電,因此成為全球科技競逐的重要目標。

不過,這種「明星電池」一直有個難解的問題——「短命」。原因是鋰硫電池運作時,會產生一種叫做「多硫化鋰」的中間物質;這些物質會像迷路的小球一樣,在電池裡四處亂跑,造成活性材料流失,導致電池容量快速下降,這就是科學家口中的「穿梭效應」。

為了解決這個難題,研究團隊設計出一種具有「分子導航功能」的奈米纖維中介層,並利用「逆向擴散控制」技術,讓不同反應物從不同方向慢慢靠近,就像安排兩隊人馬按照路線精準會合,成功在材料中形成均勻的「單原子鈷(Co-Nx)」催化位點。

這層新材料被放置在電池正極與隔膜之間,像是一套「智慧交通管制系統」,不但能攔住亂竄的多硫化鋰,避免它們「迷路」,還能幫助它們更有效率地完成化學反應,讓電池運作更穩定。

實驗結果顯示,這種新型「一體化奈米纖維中介層」不僅提升多硫化鋰的吸附能力,也加快電池內部的氧化還原反應與鋰離子移動速度,即使在快速充放電的情況下,仍能維持良好的循環壽命與穩定表現。與傳統只在表面塗上一層催化材料的方法相比,新技術讓催化中心分布更均勻、導電網絡更完整,同時使用更少金屬材料,兼顧效能與成本。

葉昀昇表示,這項技術目前已在實驗室中成功驗證,未來仍需進一步放大電池規模、進行長時間測試與製程優化,才能推向市場。不過,這項研究已為破解鋰硫電池壽命瓶頸提供全新思路,也為未來電動車、再生能源儲存與永續能源發展,開啟更多可能。

研究團隊成員還包括中山大學材光系西灣講座教授兼工學院院長郭紹偉、碩士陳彥璋、研究員Mohamed Gamal Mohamed、博士生黃偉銘及李婧瑜;臺科大化工系學生葉宗鎰、應用科技研究所學生張家瑜。

【附錄】「應用化學」(Angewandte Chemie International Edition)為國際頂尖化學期刊,其2025年學術期刊影響力(Journal Impact Factor)為17.6。

期刊連結:https://doi.org/10.1002/anie.7009531
(摘錄自中山新聞第170期)
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光電系黃文堯教授團隊突破氫能關鍵技術 燃料電池「心臟」發電效率增16%

面對全球減碳與淨零排放浪潮,氫能被視為未來重要的綠色能源。國立中山大學光電工程學系教授黃文堯團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜(CCM)」新技術,不但讓燃料電池發電功率提升約16%,還能降低成本、增加耐用性。這項技術為中山大學與威杰能源公司產學合作計畫成果,希望將過去長期仰賴國外進口的關鍵材料國產化,建立臺灣自己的氫能技術體系,提升國際競爭力

近年來,各國積極尋找能取代石油、天然氣等傳統能源的方法,而「氫燃料電池」就是熱門選項之一。它的原理是利用氫氣和氧氣反應產生電力,最大的特色是發電後幾乎不會產生污染物,副產物只有「水」,因此被稱為潔淨能源。

黃文堯表示,這次研發的「觸媒塗佈膜」是燃料電池中最重要的核心零件,就像人體的「心臟」一樣,負責讓氫氣順利轉換成電能。研究團隊開發的新材料,能讓氫氣與氧氣的化學反應速度更快,提高能源轉換效率,同時增加材料的黏合力與穩定性,降低發電成本。

研究結果顯示,目前市面商用材料杜邦Nafion系列膜材與其黏著劑D520相互搭配的發電功率密度約為每平方公分1.12瓦,而中山大學黃文堯團隊研發的磺化聚芳香醚高分子Brion 220與黏著劑Brion P4則達到每平方公分1.30瓦,效能提升約16%。這代表同樣大小的燃料電池,可以產生更多電力。

黃文堯指出,目前國內許多氫燃料電池材料都仰賴國外進口,不僅價格昂貴,部分材料在製造過程中還可能產生有害物質。這次最大的突破,在於研究團隊從最上游的「質子交換膜」到中游的「觸媒塗佈膜」,幾乎都由實驗室自行研發合成,不但效能與國際大廠相近,也更具成本競爭力。

除了效率提升,新技術在高溫、高濕環境下仍能保持穩定運作,耐用性更高,可延長燃料電池壽命。研究成果也已通過具業界公信力的「技術驗證平台」認證,顯示具有市場應用潛力,未來可與業界進一步合作,朝商品化與量產方向發展。

在未來應用方面,威杰能源表示,這項技術可優先應用在監測型無人機、備援電力與模組化能源設備等領域,解決目前產品體積與效能難以兼顧的問題。雙方也希望將來能有更多合作,建立從材料開發到測試驗證的完整技術鏈,推動臺灣氫能產業自主發展。
(摘錄自中山新聞第168期)
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光電系李炫錫副教授研究團隊模擬植物光合作用 將二氧化碳變燃料

如果人類能像植物一樣,利用陽光把二氧化碳轉換成能源,全球暖化將迎來新的解方。國立中山大學光電工程學系副教授李炫錫研究團隊,成功模擬植物光合作用原理,研發出新型奈米光觸媒材料,能利用太陽光將二氧化碳轉換為甲烷(CH4)等燃料,達到減少溫室氣體與產生新能源的雙重功效。創新研究成果獲登國際頂尖期刊「應用催化B:環境與能源」(Applied Catalysis B: Environment and Energy)。

在自然界中,植物每天都在進行光合作用;透過吸收陽光,將二氧化碳與水轉換成養分,並釋放氧氣,就像天然的「太陽能工廠」。如今,科學家正嘗試將這種能力帶進科技世界。李炫錫表示,全球暖化與氣候變遷問題日益嚴峻,科學界一直希望發展「人工光合作用」技術,利用太陽光把二氧化碳重新轉化為能源。但現有光觸媒技術仍面臨許多瓶頸,如可吸收的光線範圍有限、電子容易迅速消失,導致反應效率不高,也難以穩定產生特定燃料。

為突破限制,中山大學研究團隊設計了一種由二氧化錫(SnO2)與硫化錫(SnS)組成的一維(1D)奈米複合結構;讓硫化錫奈米棒垂直生長在二氧化錫奈米柱表面,形成一種外觀尖銳的奈米異質結構,不僅增加材料表面積,也讓光線能從不同角度被捕捉,大幅提升光能利用效率。研究團隊指出,由於太陽在天空的位置會隨時間改變,因此光觸媒在實際應用上常會受到光照角度影響。此次研發的奈米異質結構,則首次展現可在雙面光照下高效率運作的光觸媒系統,即使光線從不同方向照射,也能有效啟動反應。

其關鍵在於「能隙工程」的設計。二氧化錫屬於寬能隙半導體,而硫化錫則是窄能隙半導體,兩者結合後可形成「交錯型異質結」。當光線照射材料時,產生的電子與電洞會分開流向不同方向,使電子能夠與二氧化碳發生反應,進而轉換成甲烷等燃料。這種電荷分離機制,大幅提升了反應效率。此外,硫化錫還能將光吸收範圍從原本的紫外線,擴展到可見光,甚至部分近紅外線區域,意味著材料可利用更多太陽能光譜,提高能源轉換效率。

在模擬太陽光的實驗結果顯示,這種新型複合光觸媒的二氧化碳轉化效率比單一材料提升數倍。研究團隊也透過調整硫化錫奈米棒比例,成功控制反應路徑,使其對特定燃料具有高度選擇性。該材料即使在連續反應數小時後,結構依然保持穩定,催化活性沒有明顯衰減,顯示出良好的長期穩定性與未來應用潛力。相較於許多光觸媒需要使用貴金屬材料,李炫錫研究團隊選用的錫基材料成本低、環境友善,卻能展現優異的光觸媒性能,不僅更符合永續發展理念,也為二氧化碳回收利用與再生能源技術開闢新的可能。

【附錄】

「應用催化B:環境與能源」為國際知名頂尖期刊,其2024年學術期刊影響力為21.1。在工程環境類別中,按期刊影響因子(Journal Impact Factor)與期刊引用指標(Journal Citation Indicator),在83個期刊中均排名第1。
期刊連結:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337326001311

(摘錄自中山新聞第167期)
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115學年度卸、新任主管交接典禮

迎接新學年度到來,國立中山大學舉辦115學年度卸、新任主管交接典禮,本學期共計2位一級行政主管新任、12位一級行政主管續任、4位一級學術主管新任。新學年相信在行政團隊的共同努力之下,將進一步提升學校的國際影響力和競爭力,為培育更多優秀人才做出貢獻。

本學期一級行政及學術主管中,人力資源管理研究所陳世哲教授卸任副校長職務,材料與光電科學學系郭紹偉教授接任副校長、光電工程學系教授林宗賢研發長兼任副校長。郭紹偉教授卸任工學院院長職務,由機械與機電工程學系郭振坤教授接任;海洋環境及工程學系李政賢教授接任海洋科學學院院長;許博欽副校長接任醫學院院長;西灣學院陳寶蓮院長卸任,教育研究所莊雪華教授接任。
(摘錄自中山新聞第171期)
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中山大學攜手指標企業推半導體暑期課程 跨校共享資源、免費修課拿學分

當AI、高效能運算(HPC)與智慧手機持續推動全球晶片需求成長,半導體⼈才成為各國爭相培育的重要資源。為讓更多學生提早接觸半導體產業核心知識,國立中山大學與台積公司合作,於今年暑假推出「半導體基礎科學與工程應用暑期課程」,並串聯南臺灣及東部共10所大學共同參與。本課程開放全國大專校院學生選修,符合資格者還可免收學分費並取得正式學分。

台灣在全球半導體產業鏈占有關鍵地位,從晶片設計、製造到封裝測試,皆是國際供應鏈不可或缺的一環。然而,面對AI浪潮帶來的龐大人才需求,如何培育更多具備半導體專業能力的人才,已成為產學界的重要課題。中山大學表示,此次課程以「從基礎科學到先進製程」為核心規劃,希望讓學生了解一顆晶片如何從實驗室研究走向量產應用,提早認識產業發展趨勢與未來職涯方向。

本次課程結合專業師資、產業鏈結、實務導向及學分採認四大特色,由淺入深帶領學生建立完整知識架構。內容涵蓋物理、化學、材料、電子元件、電路設計與系統應用等領域,不僅教授基礎理論,也融入產業實際需求,讓學生在課堂上就能接觸半導體產業的重要觀念與技術。

中山大學指出,「半導體基礎科學與工程應用暑期課程」共開設14門課程,幾乎涵蓋半導體產業鏈的重要基礎與核心技術,包括「普通物理與實驗」、「普通化學與實驗」、「電工實驗」等基礎科學課程;「半導體製程導論」、「材料科學導論」、「固態電子元件」等核心理論課程;以及「電子學」、「電路學」、「數位系統設計」等應用課程。學生也能進一步學習「積體光電元件原理與設計」及「積體電路技術」等進階內容,了解晶片設計與製造背後的關鍵技術。

此次課程另一大亮點是跨校合作與學費優惠。學生完成課程並通過考核後,可取得正式學分,並依原校規定辦理學分採認或抵免。透過跨校共享教學資源,讓不同科系背景的學生都有機會接觸半導體領域,探索未來投入科技產業的可能性。

中山大學表示,半導體不只是工程師的專業領域,更是推動AI、智慧製造、機器⼈、次世代通訊及智慧醫療發展的重要基礎。此次透過產學深度合作開設暑期課程,不僅希望協助學生建立扎實的科學與工程能力,也期望藉由業界實務經驗的導入,培育兼具理論基礎與實務視野的新世代科技人才,為台灣持續保持全球半導體領先地位注入新動能
(摘錄自中山新聞)
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工學院資深教授群跨域對談學術創新傳承 領航AI奇幻旅程

面對人工智慧技術快速演進所帶來的社會變革,中山大學西灣學院「大學之道」通識教育講座舉辦論壇活動「給大學生的智慧傳承:我在AI發展上的奇幻旅程」,邀請電機工程學系特聘教授黃國勝、資訊工程學系特聘教授李宗南與電機工程學系教授許蒼嶺擔任演講人,分享AI學術研究經驗談。並與電機工程學系副教授康斯証、西灣學院國際跨域原民專班副教授李育諭,以及西灣學院博雅教育中心教授林季怡共同與談,從AI機器人應用、風險治理到未來人才能力等面向,帶領學生共同思考AI時代下人類與科技之關係。

「猴子會搶你食物,但是不會搶你工作;AI不會搶你食物,但是它會搶你工作」、「使用AI是越用越熟練,但不要只停留在聊天對話,而是要學會規則skills,讓它為你所用」。講座內容以三位講者學術研發作為論壇主軸,向師生分享學研觀察,現場吸引200多位學生參與。

黃國勝教授以機器人Physical AI的發展為核心,分享人工智慧如何逐步從「會看、會做」,邁向「會生活」的階段。他指出,Physical AI是「人 × 機器 × 環境 × 倫理」的綜合性問題,AI時代下的科技想像正逐漸全面化,未來人型機器人將可能進入家庭、醫療、交通與教育等場域,更補充道「設計的本質在於延伸人體功能」,因此在科技發展之前,更應回到使用者需求本身,思考「這個機器人,使用者真的需要嗎?」黃教授也以自身由工業設計到AI機器人之跨域「意外旅程」為例,鼓勵學生在AI時代中培養具備批判思考、創意與好奇心等能力,他更分享了對「跨域」本質的深刻領悟:「每一次跳到新領域,不是換跑道,而是把同一個問題挖得更深一層」。

李宗南教授則從AI風險與治理的脈絡切入,介紹人工智慧在學習、推理、感知與行動等面向的應用,並進一步說明「強AI」與「弱AI」的差異。他提到,AI應用正快速改變人們的工作與生活模式,然而,在享受科技便利性的同時,也必須正視AI可能帶來的風險與挑戰。因此,講座中也進一步談及AI風險管理與七大AI基本原則,並介紹OECD、歐盟,及臺灣近年推動的AI倫理原則與相關法規,說明AI除了追求效率外,也涉及隱私保護、資料治理、透明性、公平性以及社會責任等議題。李宗南教授提醒學生,生成式AI雖能快速提供內容與資訊,但仍可能出現錯誤與失真,因此在使用AI的同時,仍需保有判斷與查證能力。

許蒼嶺教授則以「揭開生成式AI的魔術盒子」為題,從生成式AI的原理、運作邏輯到應用限制,帶領學生重新理解AI技術背後的邏輯概念。許教授指出,「AI沒有魔法,只有程式碼」,生成式AI是透過大量資料訓練、GPU平行運算與演算法所形成的結果,而看似混亂的「雜訊」中,其實隱藏著大量資訊與規律,並不只是毫無意義的垃圾。除了文字生成應用外,他也現場展示AI生成圖片與影片等實際案例,同時也進一步說明目前生成式AI仍可能出現失真、錯誤與細節不一致等問題。

綜合座談中學生踴躍提問,針對AI時代下的大學生能力培養、生成式AI發展以及未來工作趨勢等議題互動交流。談到跨域能力,李宗南教授分享「X+AI」的概念,學生可根據自身專業(X),再善用AI提升效率與創造更多應用可能。許蒼嶺教授則鼓勵學生將AI視為工具,學習如何善用科技協助跨域學習與問題解決。黃國勝教授強調AI時代更重要的是「以人為本」,設計始終應從人的需求與使用情境出發,這也是科技發展中不可忽視的價值,而AI尚須許多研究人才的投入,人才需求多元,包括人文主修學生,都能發揮長才。
(摘錄自中山新聞)
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中山大學聯手賓州州立大學辦研討會 聚焦半導體未來科技

從手機、電動車到人工智慧(AI),現代科技背後都少不了「晶片」這顆關鍵大腦。為掌握全球半導體與光電技術最新趨勢,國立中山大學5月21日至22日於校內國際研究大樓光中廳舉辦「2026 NSYSU × PSU 半導體暨光電研討會」(Semiconductor Technologies & Photonics Workshop),攜手美國賓州州立大學(Pennsylvania State University, PSU),邀集國內外學者與科技產業專家,共同探討半導體、光電整合與矽光子等前瞻技術,為下一代科技發展尋找新方向。

這場研討會是中山大學與PSU連續第三年合作舉辦,顯示雙方在半導體與光電領域的國際合作持續升溫,吸引約200人共襄盛舉。中山大學校長李志鵬表示,2024年舉辦首屆研討會,之後兩校採輪流主辦方式持續推動合作。這場研討會是一個重要的平台,讓彼此交流專業知識、激盪創新思維,並共同探索未來更多合作可能。中山大學將持續深化國際夥伴關係,攜手全球優秀人才,推動產學合作與創新發展。

中山大學光電工程學系教授兼研發長林宗賢指出,今年PSU共邀請8位學者參與,其中5位親自來臺、3位線上與會,將與中山大學多位教授分享最新研究成果。議題涵蓋異質整合(Heterogeneous Integration)、三維積體電路(3D IC)、共同封裝光學(CPO, Co-Packaged Optics)、矽光子、光學運算、寬能隙半導體,以及AI在先進製程與材料中的應用等熱門技術。

這些尖端技術與日常生活息息相關。例如「矽光子」被視為未來高速傳輸的重要技術,有望讓AI運算更快、更省電;「3D IC」則像把晶片從平面大樓變成立體高樓,讓同樣大小的晶片裝進更多功能,提升效能。

除了學術界,本次研討會也邀集多家國內外科技企業參與,包括台積電(TSMC)、艾司摩爾(ASML)、瑞昱半導體(Realtek)、日月光(ASE)、康寧(Corning)、牛津儀器(Oxford Instruments)及工研院(ITRI)等產業代表,分享半導體製程與光電技術的最新發展,讓學界與業界面對面交流,縮短研究走向產業應用的距離。

中山大學表示,面對AI、高效能運算及次世代通訊快速發展,半導體與光電整合已成為全球科技競爭的核心。透過與PSU持續舉辦國際研討會,不僅能拓展國際研究鏈結,也將持續深化臺灣與世界在半導體及光電領域的人才培育與科研合作,讓更多青年學子站上全球科技舞台。

2026半導體暨光電研討會相關資訊:https://nsysu-lcplab.github.io/nsysu-psu-workshop/
(摘錄自中山新聞第169期)
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中山大學攜手產官學研打造韌性綠能電網 響應世界地球日!

在氣候變遷加劇、再生能源快速擴張與地緣政治風險升溫的多重壓力下,如何確保「穩定供電」成為台灣當前最關鍵的基礎建設議題。響應世界地球日,在國科會前瞻技術產學合作計畫支持下,國立中山大學4M,4月22日舉辦「台電電網韌性與創新夥伴計畫」期中成果發表會,集結23項研究,展示台灣在面對極端氣候與突發衝擊時,維持供電穩定的前瞻技術與具體解方,目標打造低脆弱度、高回復力的韌性電網。

這次成果整合產官學研能量,包括台電總經理王耀庭及多位電力系統主管與學界專家皆到場,針對技術落地與電網實務運作提出建議,強化研究與實際電力系統的連結,展現「研用合一」的推動成果。

計畫主持人中山大學電機系教授盧展南指出,此次發表會聚焦七大關鍵領域,包括電網脆弱性辨識、電源規劃、輸配電韌性強化、微電網運作、數位孿生系統、電網韌性投資成本效益分析,以及社會溝通與知識協作。團隊導入人工智慧(AI)、多元資料融合與「數位孿生」等技術,建立電網的虛擬分身,即時模擬各種突發情境,協助預測風險並提前部署應對策略。

在再生能源快速成長的背景下,「綠電如何穩定併網」成為最大挑戰。隨著太陽光電與離岸風電比例提高,電力供應出現間歇性,增加系統調度難度。研究團隊針對「大量綠能跨域傳輸」與「高占比變流器微電網控制」提出解方,例如透過高壓直流輸電技術(VSC-HVDC),將遠端風電與太陽能穩定輸送回本島;同時開發「電網形成(GFM)變流器」,讓高比例綠電系統在擾動發生時維持穩定頻率與電壓。

此外,計畫也強化「微電網」技術。微電網可在主電網受損時獨立運作,確保醫院、關鍵設施等重要場域持續供電,提升整體社會的抗災能力。搭配「分散式全黑啟動」技術,即使在全面停電的極端情境下,也能逐步恢復供電系統運作。

中山大學表示,此計畫不僅提升電網資安、輸配電保護與復電能力,也培育跨領域電力人才,為台灣能源轉型奠定基礎。最終目標是打造一套在天災或人為威脅下仍能穩定運作的電力系統,降低停電風險,並支撐國家經濟與綠能產業的長期發展。
(摘錄自中山新聞第168期)
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高市府連線光學之谷 中山大學搶攻AI光速晶片

當人工智慧與雲端運算持續爆發,全球科技產業正面臨一個新問題:資料量越來越多,傳輸速度卻可能成為瓶頸。為了搶占下一波半導體關鍵技術,高雄市長陳其邁率市府團隊與國立中山大學聯袂訪問全球光學研究重鎮——美國亞利桑那大學(University of Arizona, UofA),針對被視為「後摩爾定律時代」核心技術的矽光子展開交流合作。

此次訪問,中山大學由電機系主任謝耀慶代表出訪。亞利桑那大學更提出「矽光子亞利桑那高雄中心」(Silicon Photonics Arizona Kaohsiung Center, SPARK)構想,象徵兩校在半導體前瞻技術領域強強聯手。

中山大學是此行唯一受邀的大學,隨同高雄市府團隊前往美國亞利桑那州第二大城、被稱為「光學之谷」的土桑市(Tucson),並與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府及亞利桑那大學,在當地指標性歷史建築皮馬郡歷史法院,共同簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。這項合作象徵台美產官學攜手打造跨國半導體合作網絡的重要里程碑。

在會談中,中山大學電機系主任謝耀慶親自參與交流,展現學校在半導體與光電領域的研究實力。他表示,中山大學很榮幸受邀參與訪團,此行除了深化兩校在矽光子研究領域的合作,也將積極推動雙聯學位制度,透過跨國培育方式,強化學生的國際競爭力與科技視野。

中山大學校長李志鵬強調,感謝陳其邁市長促成六方合作協議,為台美半導體產業與人才培育合作開啟新頁,也讓中山大學與亞利桑那大學於2023年簽署的校際合作備忘錄進一步深化。未來雙方將在半導體、光電、人工智慧與健康科技等四大尖端領域推動研究合作,透過研究計畫、師生交流及產學鏈結等方式,促進創新研發與國際人才培育。

李志鵬表示,隨著台灣半導體產業鏈與亞利桑納州的合作日益緊密,高雄正積極打造完整的半導體產業生態系。透過此次合作,可望促進臺美科技研發與高階人才交流,培養具備國際視野與跨領域能力的工程與科技人才,同時也配合高雄半導體產業發展策略,為城市創新與產業升級注入動能。

陳其邁表示,全球半導體正進入「後摩爾定律時代」,傳統晶片單靠製程微縮已難以持續突破效能極限,而能結合不同技術的「異質整合」將成為關鍵,其中矽光子更被視為突破人工智慧運算「頻寬牆」的重要技術。他指出:「高雄不只追求製程領先,更要布局未來的科技制高點。」隨著台積電先進製程在高雄落腳,結合日月光先進封裝與AMD矽光子研發能量,高雄已逐漸形成發展矽光子的產業生態。此次促成兩校合作,就是希望讓高雄的研發能量與國際頂尖的「光學之谷」實質對接,建立更具韌性的跨國半導體合作網絡。 亞利桑那大學也對高雄訪團表達高度重視。亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞(Tomas Diaz de la Rubia)表示,該校長期致力於前瞻科研與產業應用結合,並與TSMC、Intel等國際企業保持密切合作。台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色,而高雄正積極打造完整半導體生態系,未來期待透過產官學合作深化交流,推動半導體製造創新、技術研發與人才培育。

亞利桑那大學光學科學學院院長布萊恩・安德森(Brian Anderson)指出,該學院是美國三大光學研究中心之一,研究範圍涵蓋天文望遠鏡、量子奈米光子學等領域,並廣泛應用於天文、國防、醫療及量子科技。目前學院也積極投入半導體矽光子研究,將光學研究優勢延伸至晶片前沿技術。

光學科學學院教授納賽爾・佩揚巴里安(Nasser Peyghambarian)則提出「矽光子亞利桑那高雄中心」(SPARK)構想。校方表示,未來將採取「企業聯合出題、跨國學界解題」的合作模式,讓研究團隊直接回應產業需求,確保學術研究能與台積電、AMD等企業的技術發展接軌,並可望成為台美科技合作的創新典範。

中山大學指出,全球科技產業都在關注「矽光子」,原因是傳統晶片傳輸資訊時,靠的是電子在電路中流動,就像汽車在高速公路上行駛:車道有限、車流一多就容易塞車。而矽光子技術改用光子來傳輸訊號,相當於讓資料搭上「光速列車」,不僅速度更快,也能同時承載更多資訊。

在人工智慧、雲端運算與大型資料中心迅速成長的今天,資料傳輸速度與能耗已成為重要挑戰。當AI模型需要處理龐大資料、雲端服務必須在瞬間回應全球需求時,傳統電子傳輸逐漸面臨瓶頸。相較之下,以光為訊號的矽光子技術,能大幅提升傳輸速度並降低能源消耗,因此被視為下一世代高效能運算與資料中心通訊的關鍵技術。隨著高市府、中山大學及亞利桑那大學攜手推動矽光子合作,台美半導體交流也邁向新的里程碑,未來不僅將加速前瞻科技研發,更有望培育新一代跨國科技人才。
(摘錄自中山新聞第167期)
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材光系赴德國學術交流 深化雙聯合作並拓展學生國際視野

由本系蔣酉旺前主任、呂德老師經過三年的不懈討論,從2021年簽訂MOU學術交流開始,到今年(2026年)7月終於赴德國與達姆施塔特工業大學 (Technische Universitat Darmstadt,TUDa) 簽署雙碩士/雙聯學位協議。

藉由短期出國研習課程 MOES595「先進材料國際研習」開設,本系教師帶領 14位學生展開為期兩週之學術交流活動。期間在 TUDa校方師長及在地接待人員熱情陪同下,安排了校園導覽、實驗室參訪及研究成果分享,先後參訪拜羅伊特大學(University of Bayreuth)、紐倫堡喬治西蒙歐姆應用科技大學(Technische Hochschule Nurnberg Georg Simon Ohm, 簡稱TH Nurnberg)及 Merck集團等知名學術與產業機構,帶領材光系師生深入了解德國高等教育與科研環境。後續透過文化導覽與交流活動,體驗德國歷史文化與在地特色,促進跨文化理解與國際交流。此次海外交流不僅拓展學生國際視野,也強化本系與德國合作夥伴在人才培育、研究合作及學生交換等面向之連結,為未來持續推動國際化教育奠定更堅實的基礎。
(摘錄自材光系網頁)
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電機系洪皓君助理教授


大家好,我是洪皓君,很高興加入國立中山大學電機工程學系。我畢業於國立成功大學微電子工程研究所,博士期間主要投入氧化物半導體材料、製程與元件研究,並獲得 2025 TSIA 半導體獎博士研究生獎。

我的研究興趣主要聚焦於氧化鎵(Ga₂O₃)等氧化物半導體,以及新穎非真空薄膜製程技術,並將這些材料與製程應用於功率電子、光感測及薄膜電晶體等元件。未來除了持續探索氧化物半導體的材料與元件特性,也希望進一步發展奈米結構、光感測與記憶元件等研究方向。

很期待在中山展開新的研究與教學生活,也希望能和學生一起從實驗與討論中發現問題、嘗試不同的想法,慢慢找到自己真正感興趣的研究方向。
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機電系廖俊忠教授


廖俊忠教授專長於機械熱流、能源工程、粉粒體工程及半導體熱流技術,主要研究領域包括粉粒體流動、混合與分離機制,以及半導體反應腔體進氣系統設計及反應腔體熱流場模擬與實驗量測。研究結合實驗量測、數值模擬與理論分析,致力於發展兼具學術價值與工程應用的關鍵技術,研究成果廣泛應用於半導體製程、能源、材料、環境工程及化工製程等領域。近年來主持多項國家科學及技術委員會研究計畫、產學合作計畫及人才培育計畫,積極推動學術研究與產業技術發展。

廖教授曾赴美國加州理工學院(California Institute of Technology, Caltech)擔任博士後研究員,建立深厚的國際研究合作基礎。2023年再度獲國家科學及技術委員會補助赴 Caltech 擔任一年訪問學者,與國際知名學者共同進行水泥材料二氧化碳捕獲與再利用(CO₂ Capture and Utilization)研究,並參與美國新創公司產學合作計畫,累積豐富的國際合作經驗。返國後,廖教授持續與加州理工學院研究團隊保持密切合作,共同推動跨國研究與學術交流,讓學生有機會參與國際合作研究,拓展全球視野。

廖教授多年來研究成果深獲國內外肯定,現任國際SCI期刊Advanced Powder Technology及Processes編輯(Editor),並曾兩度榮獲國科會「跨世代優秀年輕學者研究計畫」,並獲頒台灣流體力學學會優秀年輕學者獎、中華民國力學學會年輕力學學者獎及國科會博士後研究人員學術著作獎等重要榮譽;多篇研究成果亦獲國際頂尖期刊選為Distinguished Paper Award、Editor's Pick、Research Highlights及重要專刊,展現卓越的國際研究影響力。

除研究工作外,廖教授亦積極參與國際學術服務,目前擔任二十餘種國際SCI期刊審稿人,並多次榮獲國際期刊傑出審稿人獎,並受邀擔任 Times Higher Education(THE)、QS 及 Clarivate 等國際大學排名與全球學術聲譽調查評審委員。此外,廖教授亦多次擔任國際學術研討會籌備委員及協辦多場國際學術研討會,積極促進國際學術交流與跨國研究合作,持續提升臺灣學術研究的國際能見度。

截至目前,廖教授已發表50餘篇SCI國際期刊論文,多數為第一作者或通訊作者,並取得臺灣及美國多項專利。秉持「理論與實作並重」的教育理念,鼓勵學生積極參與研究計畫、培養實作能力、創新思維與國際視野,並提供學生參與國際合作、產學研究及學術交流的機會,協助學生建立紮實的專業能力,提升升學與就業競爭力,為未來職涯發展奠定良好基礎。
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機電系李明展助理教授


Dr. Ming-Chan Lee received his Ph.D. in Mechanical Engineering from National Taiwan University and is currently an Assistant Professor in the Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering at National Sun Yat-sen University.

His research focuses on interdisciplinary fields, encompassing exoskeleton assistive devices, robotics, system control, positioning stages, mechatronic integration, sensor development, AI-AOI systems, and AI in smart healthcare. He regularly publishes his research findings in international journals and conference proceedings.

His primary goal as an educator is to cultivate students into professionals with strong research capabilities, encouraging independent thinking and innovative research skills.

Dr. Lee has directed and participated in numerous research projects funded by the National Science and Technology Council (NSTC), research institutes, and industry-academia partnerships. He has actively contributed to the academic community, serving as a Publication Committee Member for the Annual Conference of the Automation Discipline, and as a Session Chair for both the 2023 IEEE NANOMED and 2022 CSME conferences. Furthermore, he was an invited guest at 2024 Taiwan Assistive Technology and Long-Term Care Exhibition (ATLife), organized by the NSTC’s Engineering and Technology Promotion Center.

His academic and practical achievements have been recognized with numerous accolades. Recent honors include an Honorable Mention for the Best Student Paper Award at the Automation 2025 International Conference, an Honorable Mention in the Master's and Ph.D. Thesis Category at the All Ring 2025 Innovation and Creativity Competition, a Bronze Medal at the 7th Green Idea International Invention and Design Competition (2025), and First Place (Outstanding Award) at the 2025 Practical Project Exhibition. Additionally, he has been awarded the EE Energy Efficiency Award at the 2024 3rd EE Challenge: AIoT (EE Awards Asia), the Medical Technology Innovation Award at the 2023 Robofest Taiwan, as well as multiple awards in practical project competitions and honors related to directing NSTC College Student Research Projects.

For more information about his background and ongoing projects, please refer to his personal website (Mechatronics and Controls Laboratory, https://sites.google.com/view/profmclee/).
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機電系楊上德助理教授


Dr Shang-Te Yang received his PhD in Materials Science and Metallurgy from the University of Cambridge. He is currently an Assistant Professor at National Sun Yat-sen University, where he is establishing a research programme dedicated to the design, discovery, and advanced characterisation of next-generation metallic materials for demanding engineering applications.

His research focuses on refractory alloys, high-entropy alloys, superalloys, and lightweight structural alloys. A central theme of his work is the development of materials capable of operating under extreme conditions, where conventional alloys may be limited by high temperatures, severe mechanical loading, oxidation, structural instability, or prolonged exposure to harsh environments. These challenges are particularly important in aerospace engineering, including aircraft propulsion systems, turbine engines, hypersonic technologies, and other high-performance platforms in which materials must simultaneously provide exceptional strength, thermal stability, environmental resistance, and reduced structural weight.

By integrating fundamental alloy-design principles with multiscale structural characterisation, Dr Shang-Te Yang investigates how chemical composition, crystal structure, phase stability, defects, and microstructural evolution govern the performance of advanced metallic systems. His research employs X-ray diffraction, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, and synchrotron-based X-ray techniques to reveal material behaviour across length scales and under technologically relevant conditions.

Looking ahead, his research vision is to contribute to a new generation of metallic materials that can withstand increasingly extreme thermal, mechanical, and environmental demands. Through the development of scientifically informed alloy-design strategies, he aims to bridge fundamental materials science with the future needs of aerospace propulsion, energy systems, and other frontier engineering technologies. At NSYSU, he also seeks to cultivate an interdisciplinary research and educational environment in which students can connect atomic-scale mechanisms and microstructural design with the grand engineering challenges of flight, energy, and exploration.
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機電系張安鎰助理教授


Dr. An-Yi Chang's research spans microelectrode fabrication, microfluidic systems, neurochemical sensing, nanomaterials, and wearable biomedical devices. During his Ph.D. studies, he focused on microelectrode fabrication, microfluidic systems, and neurochemical sensing, where he developed boron-doped ultrananocrystalline diamond (BD-UNCD) microelectrodes for dopamine detection.

Following his Ph.D., he pursued postdoctoral training and applied his expertise in nanofabrication and nanomaterials to energy storage and bioelectronics, working on coin-battery fabrication and investigating DNA/RNA electroporation.

He subsequently joined the University of California, San Diego (UCSD) for a postdoctoral appointment, where he focused on wearable biomedical devices. Leveraging his experience in cleanroom fabrication and advanced materials, he developed flexible wearable platforms for continuous health monitoring and sensing applications.

His current research interests include wearable medical devices, microneedle technologies, biosensors, microfluidic systems, flexible electronics, and nanomaterial-based sensor applications.
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資工系葉陽明助理教授


Yang-Ming Yeh received his B.S. degree in Electrical Engineering and his M.S. and Ph.D. degrees in Electronics Engineering from National Taiwan University (NTU), Taiwan. Before joining National Sun Yat-sen University (NSYSU), he conducted postdoctoral research at Academia Sinica, where his research focused on applying machine learning to precision medicine. He is currently an Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering at NSYSU. His research interests include deep learning, computer vision, bioinformatics, and hardware acceleration. His current research focuses on developing intelligent algorithms and efficient computing systems for point cloud processing, medical image analysis, and genomic data analysis.
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IC設計所薛雅馨教授


薛雅馨教授在國立中山大學電機工程學系獲得學士.碩士.博士學位。並自2005年8月起服務於國立雲林科技大學電子工程系,在校期間曾任未來學院智慧數據科學研究所所長(2022.08~2025.02)、學務處副學務長、學務處服務學習組組長(2018.08-2022.07)…等行政職務。

薛教授研究領域涵蓋晶片設計、醫療應用/長照/健康促進系統開發、運動科技系統開發、智慧產線應用系統(自動化、產品影像檢測等)、跨領域整合應用…等,並擁有多項相關專利。憑藉於專業領域的長期耕耘持續獲教育部補助,包含「大專校院STEM領域及女性研發人才培育計畫」、「RISC-V架構技術與創新應用組教材發展計畫」、「智慧晶片系統與應用跨校教學聯盟計畫」…等,期間亦主持國科會計畫案及完成多項產學合作計畫。

於2026年8月起加入國立中山大學積體電路設計研究所,繼續致力於其專業領域研究及專業人才培育。
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材光系博士生周聖堯、凃泓邑獲TSIA獎學金 在學即獲台積電延攬

國立中山大學材料與光電科學學系博士生周聖堯、凃泓邑,從全國優秀博士生中脫穎而出,獲頒台灣半導體產業協會(TSIA)半導體獎學金,同時入選國科會「千里馬計畫」,前往全球半導體研究重鎮比利時微電子研究中心(imec)及加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)進行國際研究交流。兩人不約而同自大學階段便立定志向投入學術研究,學研成果優異,尚未畢業已獲台積電聘書。

回顧求學歷程,兩人坦言剛進入中山材光系時,對半導體產業其實都沒有明確概念。周聖堯當年選填志願時鎖定熱門工程領域,將電機與材料相關科系列為優先選擇。凃泓邑當初是依據成績選填志願進入中山材光系,兩人真正接觸半導體是在大學期間加入實驗室之後。在物理系講座教授張鼎張簡單易懂、深入淺出的引導下,逐漸理解半導體技術如何影響現代科技發展,兩人在大學時即決定逕讀博士班,持續留在中山深造。大學四年級即申請學碩合一五年學程,碩士一年級再申請逕讀博士班,省去傳統碩士畢業論文口試與重新申請博士班所需時間,得以提前規劃博士研究方向並累積研究成果。尚未畢業,兩人已雙雙錄取台積電研發部門工作,周聖堯錄取台積電特殊技術模組部門,凃泓邑錄取台積電品質與可靠度部門,預計完成兵役責任後即投入半導體產業。

在學術表現方面,兩人皆展現卓越研究實力。凃泓邑與周聖堯在博一申請獲得台積電博士班獎學金,台積電提供5年共250萬元獎學金,使他們經濟上無後顧之憂地專注於博士研究。此外,兩人皆獲國科會「千里馬計畫」補助赴海外進行研究交流。周聖堯赴比利時imec擔任國際學者,參與世界頂尖半導體研究機構研究計畫;凃泓邑則赴加拿大UBC擔任國際學者,與國際研究團隊展開合作研究,展現優異的國際移動力與研究實力。除千里馬計畫外,凃泓邑於碩士班期間更獲得全球僅兩名、亞太區唯一之IEEE EDS Master Fellowship,研究成果備受國際學界肯定。

談及研究心得,兩人皆認為興趣並非與生俱來,而是在一次次實驗、討論與問題解決過程中逐漸累積而成。周聖堯表示,研究過程難免遭遇挫折,但每一次失敗都代表距離答案更近一步;凃泓邑則認為,研究最大的魅力在於探索未知,當實驗結果與預期不同時,往往也是發現新現象的重要契機。千里馬計畫的經驗則讓他們看見不同研究文化與思維模式,學會從更多元角度思考問題。能夠持續投入研究,除了源於個人對科學探索的熱情,也有賴教授悉心指導,以及實驗室完善設備與研究資源的支持,讓學生得以專注投入科研工作。

指導教授張鼎張與材光系副教授蔡宗鳴表示,兩位學生在大學階段進入實驗室後就篤定走上半導體研究道路,立定志向就讀博士班,深入鑽研半導體這門大學問。他們共同特質是願意投入時間、勇於面對挑戰,並具備長期規劃能力。兩人從學士、碩士到博士階段持續累積研究成果,進而獲得千里馬計畫出國交流機會與產業界肯定,正是中山大學長期推動人才培育與產學接軌的具體成果。期盼未來能有更多年輕學子投入半導體研究,為臺灣科技產業持續培育關鍵人才。
(摘錄自中山新聞第171期)
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教師風采

◆2026年8月1日起新上任之主管如下:
(一)副校長:材光系郭紹偉教授
(二)副校長:光電系林宗賢教授
(三)工學院院長:機電系郭振坤教授
(四)機電系主任:許聖彥教授
(五)材光系主任:陳致光教授
(六)環工所所長:張耿崚教授
◆IC設計所謝東佑教授榮獲「114學年度本校教學傑出獎」。
◆電機系馬誠佑教授、材光系林仕鑫副教授榮獲「114學年度本校教學績優教師」。
◆電機系吳珮歆老師、資工系程正傑老師榮獲本校114學年度全校優良導師。
◆翁愷貽導師、吳珮歆導師、郭清德導師、程正傑導師、林仕鑫導師、謝東佑導師榮獲114學年度工學院優良導師。
◆通訊所李志鵬教授榮獲114年度國科會傑出研究獎。
◆電機系康斯証副教授榮獲115年度吳大猷先生紀念獎。
◆資工系楊昌彪教授與指導之碩士畢業生陳冠廷,共同榮獲中央研究院《資訊科學與工程期刊》(JISE) 2025年最佳論文獎。
◆資工系楊昌彪老師與指導之碩士畢業生宋恩安、博士畢業生曾國尊,共同榮獲演算法與計算理論學會2025年最佳期刊論文獎。
◆資工系楊昌彪教授與指導之碩士畢業生呂宗霖、博士畢業生黃國璽,共同榮獲第43屆(2026年)組合數學與計算理論研討會,最佳論文獎。
◆材光系郭紹偉教授當選中華民國高分子學會第十七屆理事長。
◆環工所高志明教授榮獲美國國家營建院(National Academy of Construction, NAC) member。
◆環工所高志明教授、陳谷汎副教授及陳韋廷博士,榮獲美國土木工程學會Rudolph Hering Medal。
◆IC設計所王朝欽教授與其博士生周迪思、碩士生林羿淳參加2026 International Electrical Engineering Congress研討會獲得最佳論文獎。
◆IC設計所王朝欽老師「高效能晶片關鍵技術與創新應用計畫」榮獲科技辦評選優良計畫。
◆電機系沈季燕校友、電機系施作君校友、電機系邱宗文校友、機電系蕭浩明校友、機電系黃群皓校友、材光系謝光宇校友榮獲本院115學年度傑出校友。
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114學年度第1學期本校「教學優良課程」本院教師名單

單位 教師 課號課程名稱
電機系 鄧人豪EE3317無人載具概論
EE5428電力系統規劃
IMPE5012電力與再生能源應用
王復康 EE3502微波工程
吳珮歆 EE5722生醫影像研究方法
沈昭元 EE2500B電磁學(一)
李宗璘 EE3317無人載具概論
IMPE5012電力與再生能源應用
陳有德 EE3008電工實驗(三)
李杰穎 EE2500電磁學(一)
謝耀慶 EE2006電工實驗(一)
EE3317無人載具概論
EE5416電力電子轉換器
IMPE5012電力與再生能源應用
馬誠佑 ISM520固態電子元件(一)
EE5111生醫儀器導論
EE2100電子學(一)
許蒼嶺 EE5310計算機網路
陳伯煒 EE1300計算機概論
翁愷貽 EE3317無人載具概論
曾乙立 EE2600B訊號與系統
EE5808腦機介面與大腦網路
周孜燦 EE5336賽局理論與應用
EE2305資料結構
魏家博 EE1301計算機程式
EE1301B計算機程式
莊豐任 EE3106半導體元件(一)
EE2006電工實驗(一)
莊子肇 EE5723磁共振影像:原理與應用
劉漢胤 EE3114電子材料工程
EE5140半導體薄膜技術
哈菲茲 EE2403電力電子學
EE5434高效率高功率密度電力調節系統
IMPE5012電力與再生能源應用
機電系 許煜亮 MEME204電路學
MEME304 電子電路實驗
MEME304A電子電路實驗
施孟鎧 MEME207A材料力學
何應勤 GEAI1371由創新申請專利
吳美玲 MEME105應用力學(一)
MEME403有限元素法概論
朱訓鵬 GEAI1370A工程電腦程式
MEME583奈米元件電腦輔助設計
李伯軒 MOES204A晶體結構與缺陷
MEME305 機械製造實驗
MEME305A機械製造實驗
王郁仁 MEME102B圖學
ASPT580智慧製造與控制實務
邱源成 MEME562摩潤學
胡龍豪 MEME577半導體微影設備系統概論
林哲信 MEME314微機電系統概論
MEME5111半導體製程設備與技術
MEME108工程化學
梁俊德 MEME401熱流實驗
MEME601太陽能空調系統設計
程啓正 MEME204B電路學
許聖彥 MEME307熱傳學
郭清德 MEME5110先進功能材料於生命科學應用
MEME102圖學
MEME102A圖學
蔡尚南 MEME301機械設計原理(一)
MEME523有限元素法
汪正祺 MEME201B工程數學(一)
MEME301A機械設計原理(一)
ASPT580智慧製造與控制實務
黃永茂 MEME207材料力學
MEME410工程日文(一)
郭振坤 MEME203熱力學
楊政融 GEAI1361系統化工程設計概論
MEME205精密機械製造
鄭威利 MEME203B熱力學
盧威廷 MEME105B應用力學(一)
MEME529最佳化理論
劉耿豪 MEME201工程數學(一)
MEME103B工程電腦程式
嚴成文 MEME303自動控制
MEME549類神經網路概論
資工系 克拉迪CSE512密碼學
CSE518數位簽章機制與應用
吳建澄 CSE2003數位系統
邱勝敏 CSE399機器學習導論
郭可驥 CSE325基礎訊號處理
CSE598類比積體電路設計
柯正雯 CSE123C程式設計
CSE124C程式設計實驗
張玉盈 CSE430網際網路資料庫
蔡崇煒 CSE9004人工智慧理論與應用
CSE326人工智慧導論
程正傑 CSE602三維模型設計及三維列印
CSE1002微積分
楊惠芳 CSE544電腦視覺之深度學習
楊昌彪 CSE510演算法設計與分析
材光系 郭紹偉 MOES543軟質材料
ASPT530高分子材料
林仕鑫 MOES561凝態理論
MOES202電磁學(一)
郭哲男 MOES107材料科學導論
MOES303材料與光電實驗(一)
MOES447材料製程與設計
王映樵 MOES591材料化學
李廣輝 MOES204晶體結構與缺陷
MOES315固態物理
MOES432材料顯微分析技術
陳致光 MOES201工程數學(一)
蘇威宏 MOES513波動光學
MOES303材料與光電實驗(一)
MOES303A材料與光電實驗(一)
蔡宗鳴 MOES301電子學(一)
MOES303材料與光電實驗(一)
MOES303A材料與光電實驗(一)
葉昀昇 MOES232材料與光電實驗(一)
MOES541高分子檢測與分析
MOES303A光電工程(一)
蔣酉旺 MOES303材料與光電實驗(一)
MOES432材料顯微分析技術
曼哈迪 MOES313高分子材料導論
MOES508高分子合成與反應
邱政維 MOES303A材料與光電實驗(一)
MOES504冶金熱力學
光電系 林煒淳EO2013工程數學(二)
EO5272半導體表面分析技術
張美濙 EO3033應用化學
GEAE2406現今科技與社會
王俊達 EO2012電子學實驗(一)
于欽平 EO4003色彩學導論
EO5016積體光電元件原理與設計
GEAE2434通識專題講座:與科技對話
GESL375服務學習:光電探索
GEAE2616光電生活與能源永續
王耀霆 EO2014A電磁學(一)
EO2029光電科技與工程倫理
EO5002光電電磁學
吳昇展 EO2015A幾何光學
林宗賢 EO1050顯示器導論
洪勇智 EO1011光電科技前沿
ISM560光電半導體科技
李晁逵 EO2022物理光學實驗
洪玉珠 EO3023近代物理
EO5061電漿子學之原理及應用
李炫錫 EO1053半導體物理
環工所 袁中新 GEAE2624污染防治與環境管理
彭彥彬 ENVE596大氣模式特論
ENVE924專題演講(一)
ENVE598實驗方法設計
陳威翔 ENVE551廢水生物處理方法
ENVE721書報討論
施育仁 ENVE531環境化學
ENVE539環境電化學原理與技術
陳則綸 ENVE575淨零轉型與環境模式應用
ENVE924A專題演講(一)
通訊所 曾凡碩EE2600訊號與系統
王藏億 EE3602通訊系統
溫朝凱 EE3009電工實驗(五)
IC設計所 李宗哲 EE1700數位系統設計
EE5707低功率系統設計
邱日清 EE3008電工實驗(三)
謝東佑 EE3705實用數位系統設計
EE5729系統晶片測試
電信工程國際碩士學位學程 黃婉甄ICE504數位通訊
(摘錄自教務處公告)
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學生榮譽

◆電機系陳翰威、機電系何若丹、機電系戴清協、機電系郭哲毓、材光系林旻杰、材光系夏瑪爾、材光系龐納格、材光系陳惠雯、材光系官彥伶、材光系巴斯特、光電系呂郁賢、環工所陳武興、環工所簡伯諺、通訊所安納夫、通訊所薩迪辛、通訊所辛格等以上同學榮獲本校「114學年度博士生研究績優獎勵金」。
◆電機系廖倚詮同學、電機系陳漢毅同學、機電系李介銘同學、資工系林微訢同學、材光系金昱馨同學、環工所顏彩容同學榮獲115年度優秀教學助理。
◆電機系林羿淳同學榮獲2026 iEECON最佳論文獎。
◆電機系大學部三年級陳華霙及劉經耀同學榮獲2026第22屆全國電子設計創意競賽冠軍。
◆電機系潘宏凱與陳柏睿同學參與114學年度全國學生音樂比賽(鋼琴三重奏-大專團體)榮獲優等。
◆資工系楊昌彪教授指導之碩士畢業生陳彥宇,榮獲演算法與計算理論學會2025年碩士論文銀牌獎。
◆資工系邱勝敏老師指導學士班學生陳圖億、陳義竑、盧品言榮獲27屆永續發展管理研討會「最佳論文獎」。
◆材光系蔡宗鳴教授指導之博士生周聖堯、凃泓邑等2位同學,榮獲「2026 TSIA 半導體獎:博士研究生」。
◆環工所陳威翔教授指導博士生楊淑樺,榮獲2026年(第23屆)環境保護與奈米科技學術研討會口頭報告「第一名」。
◆環工所施育仁教授指導研究生劉彩婷,榮獲中華民國環境分析學會2026年(第40屆)環境分析研討會「優良論文獎」。。
◆環工所陳則綸助理教授指導研究生周郁舜,榮獲2026年(第23屆)環境保護與奈米科技學術研討會海報發表「佳作」。
◆環工所高志明教授指導研究生林暐哲、Chathura Udesh Dhanasinghe、鍾鏵濱、劉易鑫,榮獲中鼎教育基金會第六屆永續生活實驗室獎「永續淨零獎」。
◆環工所彭彥彬教授博士生簡伯諺,榮獲2026年(第23屆)環境保護與奈米科技學術研討會口頭報告「第三名」。
◆環工所彭彥彬教授博士生吳東妮,榮獲2026年(第23屆)環境保護與奈米科技學術研討會口頭報告「佳作」。
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114學年度第1學期學士班學生書香獎得獎名單

系別/
年級
一年級 二年級 三年級 四年級
電機系
甲班
林楨凱
洪浩泰
柯翔育
涂硯宸 (未達系所篩選標準) 楊福麟
游芔騰
張簡承益
王昱智
謝容安
電機系
乙班
林士玹
程秉立
林易辰
陳薇丞 李沛錡 連貫祥
張博翔
楊安喬
電機系
全英班
陳昕鋒
呂澄科
葉峻銓
郭威廷
黃則諺
許登鈞
林佳妤
陳青禾
尋以諾
張軒豪
石唯佑
伊安多
機電系
甲班
黃勝斌
謝濬宇
楊展睿
方建勛
郭捷瑜 謝子元
吳坤維
洪 磊
機電系
乙班
許又文
翁欣楷
吳孟桓
林鈺展
邱堂崴 蔡宇璇
王彥儒
機電系
全英班
洪苡誠
李宥蓉
李昱娟
范舒涵
陳昱維
呂祐丞
郭哲廷
陳威志
資工系 吳承翰
張子睛
張庭瑜
魏瑋辰
葉偉權
趙定威
高紹綸
賴建愷
李承諺
楊文博
吳紹彰
洪理川
葉杰明
廖珈鋒
資工系
全英語
學士班
王宏宇
黃翊羽
謝侑恩
江庭緯
李瑋宸
陳展皝
材光系 蕭羽軒
林育寧
宋昊謙
鄭宇哲
王信力
黃璽丞
施季辰
蔡靜紋
方辰羽
材光系
全英班
黃品硯
黃中諒
紀竑廷 蔡承廷
丁允威
 
光電系 蕭鈺穎 鍾維倫 范聖楊
杜宇承
陳冠龍
施宥丞
李沂峰
光電系
全英班
(未達系所篩選
標準)
林宗緯 羅慧暄
李宏蘊
 
(摘錄自教務處公告)
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國立中山大學工學院-學生與家長通訊
聯絡人:劉玥妏
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電話:07-5252000轉4001-4004、4006
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