在 AI 算力狂飆、地緣政治動盪與淨零排放的三重夾擊下,產業該如何兼顧發展與永續?由臺灣大學與東元科技文教基金會共同主辦的「2026淨零排放科技國際競賽」,即以「能源」與「永續」為雙主軸直擊市場痛點。總統賴清德親臨頒獎,強調科技發展必須與永續並進。本屆由台、美、澳頂尖團隊奪下三大百萬冠軍,在創能、節能與供應鏈韌性上開創出可落地的關鍵解方。
今年,由臺灣大學與東元科技文教基金會共同主辦的「2026淨零排放科技國際競賽」,吸引全球267支隊伍角逐,為少見兼具國際規格、技術實證與產業落地的跨國科研盛事。總統賴清德於8月19日更親臨頒獎典禮,肯定青年世代遏止氣候變遷的努力,並強調在AI推動半導體產業發展、增加電力需求的同時,必須結合AI與淨零創新技術,才能確保永續未來。這場競賽不僅展現臺灣的科研能量與淨零政策方向,更成為臺灣深化國際合作的重要平台。
競賽對接國際趨勢與市場需求,聚焦能源永續雙軌、AI導入及落地可行性
本屆競賽吸引來自20國、橫跨34個國籍的267支隊伍參與,為對準淨零趨勢劃分為「能源」與「永續」兩大類別。能源組聚焦再生能源、電網整合與智慧節能等產業痛點。永續組則聚焦碳捕捉、負排放及資源循環課題。
能源組評審召集人、臺大工學院院長江茂雄指出,決賽作品不僅涵蓋氫能、地熱與綠建築等多項領域,更普遍將AI導入技術研發。永續組評審召集人、中興大學材料科學與工程學系教授薛富盛亦強調,本賽事將青年研究與產業需求、政策方向緊密連結,讓具潛力的構想得以直接回應臺灣淨零轉型的實務需要。
為選拔兼具創新與影響力的解方,大會首度增設「跨領域總冠軍」,並以嚴謹標準檢驗技術實務落地。評審標準中有高達40%權重緊扣「解決問題與技術價值」,作品必須證明技術可行性、量化減碳效益,並明確說明真實場域導入方案,方能脫穎而出。
台外頂尖科研齊聚,聚焦無碳能源鏈、高效供電系統和高韌性替代燃料
經過層層嚴格審查與現場激烈角逐,最終由來自臺灣、美國與澳洲的頂尖學府團隊脫穎而出。
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跨領域總冠軍由中央大學團隊以「Multiscale Design of a HEO-Catalyzed Ammonia Cracking Reactor and SOFC Green Power System Augmented by Digital Twin Visualization」奪下。
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能源組冠軍為美國維吉尼亞理工暨州立大學與國立陽明交通大學的跨校團隊,以「High Efficiency, High Power Density, Fast Response Power Supply for Semiconductor RF Power」拿下。
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永續組冠軍則由澳洲墨爾本大學與皇家墨爾本理工大學跨校團隊,以「Energy from Thin Air: Sovereign, Resilient e-Natural Gas」奪得。
三支冠軍隊伍把能源轉型、氣候治理與永續發展化為可實作、有前景的技術,也讓臺灣成為全球青年共同推動淨零科技、匯聚創新思維的重要基地。
中央大學:回應台灣電力需求,氨氣發電技術可望成替代燃料
台灣當前面臨用電需求日增,又高度依賴液化天然氣的挑戰。雖然近年市場關注清潔的「氫氣」發電,但氫氣必須在極端高壓或低溫下才能儲運,導致台灣很難直接從國外進口氫氣。
中央大學團隊結合材料、資工專業,開發出低碳氨氣裂解發電系統。由於氨氣比氫氣更容易液化與運送,故可解決氫氣在跨國運輸與包裝上的難題,是可行性極高的進口低碳燃料。

團隊透過研發出新型觸媒「非貴金屬高熵奈米陶瓷觸媒」與裂解器(Cracker)設計,將氨裂解溫度由傳統鎳觸媒的 700-800°C 降至 700°C 以下,大幅減少製程能耗。裂解出的氫氣隨後會導入固態氧化物燃料電池(SOFC)進行發電。此外,該團隊導入 AI 數位雙生(Digital Twin)技術進行複雜系統的模擬、優化與控制,加速設備的世代迭代。
該系統已成功運作並完成初步概念驗證(POC),並與民間「台灣氨能電力公司」合作推動商品化。相較於傳統天然氣(LNG)發電,該綠能系統預估可減少高達 75.5% 的碳排放。雖然目前面臨低碳氨燃料進口成本過高的瓶頸,讓系統發變成本高出天然氣3倍,來到一度電15元新台幣。然團隊期望,隨著綠電規模化生產,氨的進口成本下降,電價可望隨之下滑。
維吉尼亞理工與陽明交通大學跨校團隊:高效轉換器技術革新,盼為台節省一座發電場用量
不僅從源頭創能,從終端節能同樣重要。在 AI 算力需求爆發與先進封裝技術的驅動下,半導體晶圓廠在進行奈米級精密蝕刻與 3D 堆疊時,極度仰賴高功率「射頻(RF)電漿」運作,其龐大耗能已成為產業推動淨零轉型的棘手考驗。

這支台美跨國團隊的技術,旨在回應先進製程當前的能源痛點。他們開發出應用於半導體射頻(RF)電源的高效能電源轉換器。
該團隊技術有三大核心突破:
第一,改用新型碳化矽(SiC)寬能隙元件取代傳統商用產品使用的舊型矽元件,提供更高速且更優異的效能。
第二,導入軟切換技術(Soft Switching)提升工作頻率,在維持相同體積與更輕重量的前提下,顯著提高系統效率。
第三,採用先進鎖相環(PLL)技術,精準追蹤電網的振幅與相位,大幅降低雜訊(總諧波失真,THD)並使輸入電流同相。
考量到台灣半導體產業用電量佔全台用電量的15至20%,且預估未來將因 AI 與先進製程擴產而大幅攀升。該團隊的創新技術相較於傳統舊技術,預估能將電源效率提升 10至15%,保守估計可為台灣節省至少一座大型發電廠的用電量。
目前該裝置已成功通過實機測試,下階段將專注於提升暫態響應速度,以全面支持2奈米或以下的最先進半導體製程。可望成為台灣半導體發展與能源消耗困境下的解方。
澳洲墨爾本大學與皇家墨爾本理工大學跨校團隊:模組化技術回應地緣政治,解放能源供應鏈
除了「創能」與「節能」,能源供應鏈的韌性與自主,更是當前全球各國能否穩定經濟成長、優化產業製程並降低碳排放量的關鍵差異。傳統再生能源(如風能、太陽能)受限於天候間歇性,且電力本身難以長期大規模儲存或跨區長途運輸,而傳統化石燃料又高度仰賴脆弱的跨國進口供應鏈。

永續組得主澳洲團隊除了技術上實現端到端的閉環技術外,更企圖透過科技革新回應這些政治經濟議題。澳洲團隊的技術能直接從空氣中捕獲二氧化碳與水分,並合成為綠色甲烷。該技術的三大核心步驟為:
首先,進行直接空氣捕獲(DAC),利用先進的矽膠或碳基吸附材料與鏡面聚焦的太陽熱能,同步吸附與釋放空氣中的二氧化碳與水分。
其二,透過直接空氣電解槽(Direct Air Electrolyser, DAE),將收集到的水電解產生綠氫。
最後,進行微波甲烷化,在 Ti2C3 觸媒作用下,幾秒內即可將氫氣與 CO2 合成為綠色甲烷。
該技術的關鍵突破在於微波加熱,能像家用微波爐般從內部直接、精準地加熱,比起傳統外部加熱方式能大幅減少能耗、提升效率。
此外,系統採取模組化設計,即使在沙漠等無水無電的惡劣環境也能設置,提供極高的能源自主性,擺脫供應鏈限制。目前技術成熟度(TRL)處於中階(已建立原型)。預計下一階段克服微波爐放大、將材料粉末製成顆粒等規模化挑戰後,可望於五年內商用化。
攜手金融、材料、設備與公益領域龐大資源,打造青年科研落地與國際接軌的跨域平台
「淨零排放科技國際競賽」自 2023 年臺灣大學加入主辦後,規模與效益逐年成長。臺大校長陳文章表示,面對極端氣候挑戰,本屆賽事跨越語言與地域,劃分「能源」與「永續」雙賽道並涵蓋 30 多個領域,創下歷屆新高。評審的核心目標在於發掘能以跨領域創新推動永續的世代人才,期盼團隊展現技術之餘也能建立合作,共同解決真實世界難題。
東元科技文教基金會董事長李世光指出,21年來基金會的競賽主題從機器人、綠能演進至淨零科技,持續回應當前市場與社會的核心議題。本屆賽事在政府機關指導與寶佳公益慈善基金會等跨界贊助下,集結能源、金融、材料與設備等產業資源,提供 40 個獎項與 745 萬元總獎金,引導青年團隊理解技術從實驗室走向市場時,需面對的成本、規模與商業模式等現實考驗。
東元電機董事長利明献強調,期許以臺灣的淨零教育、科研與產業能量服務全球。這項競賽不僅是學界與產業對接的起點,更將持續匯聚人才與技術,推動創新解方在世界各地落地生根。