【虎門科技】恭喜 饒達仁 東元電機 技術長榮任第 35 屆虎門科技 CAE 技術大會年度會長

【虎門科技】恭喜 饒達仁 東元電機 技術長榮任第 35 屆虎門科技 CAE 技術大會年度會長 發佈日期 2026-10-01


恭喜 饒達仁 東元電機 技術長榮任第 35 屆虎門科技 CAE 技術大會年度會長

▍基本資料介紹

經歷:

  • 東元電機股份有限公司 技術長
  • 工業技術研究院機械與機電系統研究所 所長
  • 工業技術研究院生醫所、感測中心 特聘顧問
  • 國立清華大學奈微所、動機系、工科系、運動科學系 教授
  • 美國機械工程師學會會士(ASME, 2013)、英國皇家化學學會會士(RSC, 2018)、力學學會會士(2020)、中國機械工程學會會士(2024)

學歷:

  • 美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)機械工程博士
  • 美國理海大學(Lehigh University)機械工程學系碩士
  • 國立臺灣大學農業機械工程學系學士

▍現職

Q1. 您目前擔任的職位與主要職責是什麼?

目前擔任東元電機股份有限公司集團技術長,主要負責跨事業群產品開發,以及集團跨公司業務整合。除了 AI 數據中心相關設備產品外,無人機推進系統,機械人關節模組,電動巴士動力系統等,均為轉型後的東元主力商品。其它任務包括,電力電子最新技術發展,及探索多元產品價值。

Q2. 您目前的工作重點有哪些,是否與 CAE 或相關技術有特別的關聯?

東元電機從馬達到無人機推進系統,機械人關節模組,電動巴士動力系統等,均需要 CAE 的建模到模擬,才有可能進行樣機的設計及製造; 工廠端的智慧化,亦需要 Digital Twin 的設計與模擬,才可以真正達到智慧自動化; 未來的數據中心及微電網的電力電子相關產品,亦需要 CAE 的導入,才可以彎道超車,走入國際市場。

Q3. 您是否有任何學術成果、發表過的論文或參與的研究項目,可以與我們分享嗎?

從美國取得機械工程博士後,建立生醫微熱流實驗室,已培育百位博碩士,在生殖醫學及智慧氣體感測系統,成就實驗室研發特色,發表125篇國際期刊論文(超過20篇IF> 5),285篇國內外研討會論文,及50餘場國際會議邀請演講。現亦為美國機械工程師學會會士(ASME, 2013),及英國皇家化學學會會士(RSC, 2018),力學學會會士(2020), 中國機械工程學會會士(2024)。亦曾擔任112-115年科學技術白皮書規劃委員,行政院科技政策諮詢專家室之領域專家,綠能科技產業推動中心常設專家,科技部綠能科技聯合研發計畫節能領域召集人,亞洲太赫茲產學技術學會理事長,及多個學(協)會之理監事。從2016年開始,任工研院特聘顧問,包括機械所、感測中心及生醫所。

▍曾任職

Q1. 您過去在哪些重要單位或企業服務過?擔任過什麼角色?

在清華大學任教期間,執行產學案超過8千萬, 2021年開始每年1800萬的國防科技學研中心,總金額破億,亦累積超過5百萬技轉金。除創立兩個產學研發中心,亦執行三個產學小聯盟計畫,服務廠商包括台積電,台達電,康舒科技,及錸德科技等公司。

2021年8月起任機械所副所長(隔年4月至2024年任所長),定位智慧製造與智慧載具兩大主軸,朝智慧化、低碳化、精微化目標邁進。開創太空中心,漢翔,高鐵,康寧,三菱電機等大型企業合作,獲得產業界肯定與支持。除連續三年帶領團隊獲得院內傑出研究獎,並榮獲全球百大科技研發獎等國際獎項。

2025年1月加入東元集團,擔任技術長一職,協助定義集團前瞻技術及產品開發的藍圖,並進行跨事業群技術支援及整合。以東元的核心產品, 馬達加上變頻器, 成就工廠及各場域的重要節能產品。並開發電驅+機構的整體設計產品, 例如, 電動巴士及輕型商務車的車電動力系統; 無人機的旋翼動力模組; 以及機器人的全系列旋轉關節模組, 都是東元的重要明星產品。此外, 打造東元成為以機電設備與電力系統為核心的智慧場域能源服務公司, 首要條件就是最核心的EMS能源管理系統, 輔以各產品設備的數位數據, 加上AI分析及最佳化策略控制, 才能做到真正的”監”與”控”, 達到完整的高效率智慧節能場域。

Q2. 您是否曾參與重大專案或國際合作經驗?

•  2006-2015 年擔任教育部 K-12 奈米科技教育總計畫協同主持人,與全台10個奈米教育中心,長期協助培育國小,國高中,到大學之奈米知識,產生許多教案及教材,使台灣奈米教育紮根極深。亦帶隊推廣到全世界許多中學,推動奈米教育獨步全球,名揚海外。

•  2016-2019 年擔任第二期能源國家型科技計畫,成果追蹤委員會執行秘書,協助跨部會能源計畫之管考。之後任行政院科技計畫評議專家室之領域專家,以智慧機械,綠能科技及循環經濟等工程領域計畫規劃及管考。擔任綠能科技產業推動中心專家,及科技部綠能科技研發計畫-節能領域召集人,協助推動綠能科技計畫。現擔任行政院淨零排放路徑專案,氫能技術及負碳技術工作圈領域委員。亦擔任機械工業同業公會,工具機暨零組件工業同業公會、流體機械傳動同業公會、及學協會理監事及顧問,協助台灣綠能發展及 2050 淨零碳排。

▍研究領域

Q1. 您的研究方向主要集中在哪些領域?

研究方向主要以微流體與跨領域技術整合為核心,研究領域包括:

  • 生醫微機電系統
  • 數位微流體系統
  • 生殖醫學晶片
  • 電子鼻與智慧氣體感測
  • 太赫茲波及其應用等
  • CSR最佳化工程應用及數據分析

Q2. 您是否有特別的技術創新、研究成果或專利?

實驗室主要研究的方向,以下列四項為主:生殖醫學晶片研究,結合數位流體系統(EWOD)於生醫檢體偵測(EWOD on Bio-sample preparation system and its applications)、微藻分離及細胞篩選與培養,以及CSR工程最佳化方面。而上述研發成果,多數是與跨校內外合作下的成果:

  1. 在生殖醫學晶片研究方面,主要是因近年來生育率的大幅下降,起因來自於生理及心理(工作壓力)因素。因此,本實驗室在2008年開始,與林口長庚醫院婦產部團隊合作,進行精子篩選及人工胚胎培育(In Vitro Fertilization, IVF)的晶片研發,用以提高現代夫妻的受孕率。透過清華/長庚五年計畫(2008-2012, 微流體系統於生殖醫學之應用),及國科會(2008-2011, 應用微流體層流技術開發新型精蟲篩選與分離晶片, NSC97-2320-B-038-003-MY3)的經費,成功進行精子篩選的研究,已從豬精、鼠精、進入人精的成功篩選,研究成果已發表JALA(2010&2014)。在2011開始,因應利用精片進行精卵受精,成功形成胚胎後之相關研究,研究團隊更增加台大/清華/交大等團隊,形成更大的跨領域研究團隊,並獲得奈米國家型計畫(微流體生殖醫學-仿生、檢測與組織工程, NSC 101-2120-M-002-017-),以及精準醫學專案計畫(以微流體胚胎培養晶片系統應用於胚胎培養與胚胎體學表現與發育潛能:胚胎實驗室3R晶片之研究,MOST 106-3114-B-182A-002及MOST 107-2321-B-182A-004-)的支持。現階段的研究工作,主要是卵子的培養及胚胎的形成,成果發表1篇Micromachines(2018),1篇ECS(2018),3篇Biomicrofluidic (2014&2015), PLOS one (2015), IEEE Transaction on Bionanoscience (2015), Journal of Microsystem Technologies (2015), Journal of Nanomedicine and Nanotechnology (2014), and Micromachines (2018)。再加上與其它合作團隊,進行胚胎成長的健康偵測,以及仿輸卵管的胚胎成長觀察,成功發表Biosensors and Bioelectronics (2013 & 2014),Sensors and Actuators B (2014&2015), APL(2014),M&N Letters(2018),Micromachines(2018) ,Biosensors and Bioelectronics (2020),Scientific Reports(2020),Sensors and Materials (2020),Micromachines(2020),Sensors and Actuators: B(2021)、Micromachines(2022)等。此產出對於人類將有重要影響,使得申請人有機會受邀在IEEENanoMED 2019(Keynote), ASTSE 2019(Invited), Bio4Apps 2019(Invited), IEEE NanoMED 2018(Invited), IEEE EMBC 2018(Invited), IEEE NanoMED 2017(Keynote), Bio4Apps 2014(Keynote), Optofluidics 2014 (Keynote), IEEE-NanoMED 2013 (Keynote), ISMM2013 (Keynote), NMDC-2012,IEEE NanoMED 2011,進行特別邀請演講。2017-2019,與錸德科技合作,進行科技部產學計畫兩期共四年(產學合作計畫-生醫晶片代工廠製作程序及驗證(1/2-2/2),MOST 106-2622-E-007-020-CC2,MOST 107-2622-E-007-006-CC2) ,生醫晶片代工廠製作程序及驗證(第二期)(1/2-2/2),MOST 108-2622-E-007-027-CC2,MOST 109-2622-E-007-008-)。開始將精子篩選晶片及癌細胞偵測晶片,進行試量產製程的技術開發合作,並分別請林口長庚生殖醫學中心,以及台北榮總腫瘤中心,進行晶片的臨床實驗檢測, 提高夫妻受孕率,造就於人類的福址。本合作的先期技轉金收入為1,208, 166元+1,108,124元+552,030+534,952,合計3,403,545元。此產學計畫獲得109年度科技部工程司產學合作計畫成果發表暨績效考評會,簡報特優獎(大會最佳獎項)。
  2. 結合數位流體系統(EWOD)於生醫檢體偵測方面,本實驗室在2008年,開始具有成功製備奈米磁球(5-100 nm)的能力,並且可表面進行修飾,再配合Q-dot,已可成功在極低濃度(zM)下,進行相關 DNA 檢測之應用。接著利用本實驗室所發展出的共平面式微流體晶片(EWOD)系統,己可成功驅動生醫檢體,達到快速的微量檢體準備程序,使生醫檢測工作,更加的方便及精確微量控制與操作。在執行計畫中,從初期與同校動機系及生科系教授合作,進行皮升級蛋白質及胺基酸微全分析系統之研究(top 4 out of 33 proposals, NSC93-2218-E-007-044, NSC94-2218-E-007-020, NSC95-2218-E-007-011);接著與台大機械系及台科大機械系合作,進行可取代傳統PCR技術的新型DNA檢測系統(NSC96-2221-E-007-128-MY3);到2012與本校5位教師合作之可攜式細胞培養系統之開發﹣總計畫兼子計畫一:生醫檢體分離系統研發(NSC 101-2221-E-007-099-MY3);以及2019年執行數位微流體系統於低濃度檢體之生醫分子篩選及偵測(MOST 108-2221-E-007-031-MY3)。研究成果分別發表於Journal of Micromechanics and Microengineering (2008),及Biosensor & Bioelectronics (2008),以上兩篇論文均已被引用約50次之多;以 JALA(2009),Sensors and Materials(2013, 2014),IEEE Nanotechnology magazine (2014) ,Microfluidics and Nanofluidics (2014),Biomicrofluidic (2015),PLOS one (2015),及Scientific report (2020),Microfluidics and Nanofluidics (2020), Inventions(2018, 2020),及Molecules(2021) and Micromachines(2022)。此外,本研究之研究成果於2008國科會工程處熱流暨能源學門成果發表,榮獲熱流領域海報比賽優勝。在多年深入研究,更在2011開始執行優秀年輕學者計畫(電濕潤數位液珠平台於單一核玵酸技術之結合與應用開發, NSC 100-2628-E-007-014-MY3),並將多年在數位微流體系統的專精下,產出2篇Review papers,分別是Journal of Adhersion Science and Technology (2012),及Journal of Microfluidics and Nanofluidics (2014)。近年來,更開始與工研院生醫所合作,進行胚胎形成期間的DNA偵測研究,如果可以成功研發,將極有利於人工生殖在胚胎殖入前的選擇,避免有遺傳性疾病的胎兒發生。此外,為了要提昇國內微流體相關產業,與本校李國賓教授共同主持微流體產學技術聯盟計畫,期分為兩期,(NSC 102-2622-E-007-015,NSC 103-2622-E-007-004),及(MOST 105-2622-8-007-007-TE3, MOST 106-2622-8-007-007-TE3, MOST 107-2622-8-007-006-TE3),計畫執行六年期間,開始將產學雙方結合,建立合作平台,促成更多實質化的產學合作。
  3. 微藻分離及細胞篩選與培養:微藻除了可以產生油脂,成為第三代生質能源重要來源; 亦可吸收金屬離子,解決部分環境污染問題; 更重要的是生成DHA及EPA等保健營養品的來源。因此,利用微流體晶片,加上CSR工程最佳化方法學,即可得到培養方式(培養液內容及濃度) ,及刺激方式的最佳化參數,在國科會的幾個計畫支持之下: 多微藻種分選晶片平台系統研發(MOST 111-2221-E-007-062-MY3) ,複雜響應系統實驗方法以最大化微藻生產高價值產物:評估生產潛力與前景性(NSTC 113-2221-E-007-128-MY3) ,應用微流體平台於胚胎培養基中提取高純度無細胞 DNA於非侵入性胚胎著床前基因檢測(NSTC 112-2314-B-182A-064-)實驗室近年來有不少突破的相關研究成果,發表在,Heliyon (2024),Bioengineering(2024),New Biotechnolgy (2025)。
  4. CSR系統最佳化方面(近年新開展項目): 在2021年邀請UCLA何志明院士返台,擔任清華大學玉山學者。由於過去在癌症藥物的個人化醫療的成功研發成果,故開始與院士合作,進行各項工程應用系統最佳化的研究: 包括藻類培養及生成物最佳化(Heliyon, 2024),半導體設備製程最佳化,PCB載板電鍍最佳化,大型物件金屬成型最佳化,無人載具控制最佳化,與醫院合作的針灸訊號分析(Bioengineering, 2024),以及DATA center散熱最佳化等應用.已成功申請多項台美專利,並己在重要研討會(IEEE ENSES 2005)發表,接下來會進行期刊及專利的發表,並協助與國內各大實驗室的合作。

Q3. 您如何看待您所專注領域的未來發展趨勢?

未來看好微機電感測技術與「數位分身」、人工智慧、自動化相結合的趨勢,我認為這些跨領域的技術整合是推動淨零碳排與工業 4.0 轉型的發展關鍵。

▍想對虎門說的話

Q1. 作為會長,您對未來虎門的發展有哪些期待或建議?

從工研院機械所所長,到現在的東元電機技術長及清華大學教授,我對自己的使命是推動台灣精密機械,無人載具及電子電力產業升級及低碳化,與產業界並肩解題,並協助推向國際市場。這些年來,在研發領域專注在微流體系統 ,智慧機械製造、及綠色製造等領域,累積學研界豐碩的研發成果。面對全球競爭,我們更需要像虎門尤拉獎這樣的平台,激勵優秀人才投入創新研究。

我一向鼓勵學生和同仁「為產業找解方」,從宏觀角度思考技術發展的落地性。虎門跨越學術與產業的特質,正是這種洞察力的體現。獲獎者往往具有前瞻性視野,其成果不僅適用於學界,更是業界領航,進一步促進合作的平台。

我期盼未來與虎門建立更緊密的合作,如結合學校,法人與產業界合辦科技論壇,共同探討智慧機械、無人載具,數據中心等議題。讓 CAE 深植研發團隊,透過產學研合作,跨域整合,開創產業的新商機。這不但是我對自己的期許,更是對虎門科技的期望。

 

 

返回列表
Facebook
Youtube
LinkedIn
Facebook
Youtube
LinkedIn
up to top