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我國(guó)科學(xué)家為AI驅(qū)動(dòng)新材料發(fā)現(xiàn)按下“快進(jìn)鍵”

2025年05月26日15:21 | 來(lái)源:人民網(wǎng)-教育頻道
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人民網(wǎng)北京5月26日電 (記者 李依環(huán))想象一下,未來(lái)的新材料研發(fā)工作或許將像搭積木一樣,在人工智能的指導(dǎo)下得到高效組合、快速驗(yàn)證。近日,天津大學(xué)與西南交通大學(xué)聯(lián)合團(tuán)隊(duì)的一項(xiàng)最新研究,正將這一設(shè)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

該研究團(tuán)隊(duì)將人工智能大語(yǔ)言模型(LLMs)與遺傳算法(GAs)相結(jié)合,并輔以超快實(shí)驗(yàn)技術(shù),成功構(gòu)建了一套顛覆性的催化劑篩選框架。相關(guān)成果日前發(fā)表于國(guó)際期刊《先進(jìn)能源材料》(Advanced Energy Materials)上。

據(jù)介紹,在傳統(tǒng)的材料研發(fā)中,以5種金屬元素組合為例,從90種金屬元素中挑選,就可能產(chǎn)生超過(guò)4300萬(wàn)種組合。若按常規(guī)一天測(cè)試10個(gè)樣品的速度,完成篩選大約需要12040年,這種“組合爆炸”問(wèn)題嚴(yán)重阻礙了新材料的研發(fā)進(jìn)程。

面對(duì)這一“大海撈針”式的挑戰(zhàn),研究團(tuán)隊(duì)首先利用大語(yǔ)言模型的強(qiáng)大文獻(xiàn)分析能力,從超過(guò)14000篇科學(xué)文獻(xiàn)中精準(zhǔn)“捕獲”了10種與析氫反應(yīng)(HER)性能最相關(guān)的關(guān)鍵元素,將候選范圍從整個(gè)元素周期表大幅縮小至126種鉑(Pt)基高熵合金。隨后,通過(guò)遺傳算法指導(dǎo)實(shí)驗(yàn),僅用4次迭代(總計(jì)24個(gè)樣品)便鎖定了最優(yōu)催化劑——IrCuNiPdPt/C。這一過(guò)程相比傳統(tǒng)遺傳算法,實(shí)驗(yàn)量減少了60%。

“AI就像一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的‘導(dǎo)航員’,能迅速?gòu)暮A啃畔⒅姓业椒较颍詣?dòng)化實(shí)驗(yàn)則像‘加速器’,讓驗(yàn)證過(guò)程飛速進(jìn)行?!碧旖虼髮W(xué)研究員陳亞楠解釋道,這一“AI+實(shí)驗(yàn)”的雙驅(qū)動(dòng)策略,不僅將研發(fā)時(shí)間從“千年”級(jí)壓縮到“小時(shí)”級(jí),更將實(shí)驗(yàn)樣本量從數(shù)萬(wàn)次銳減至24次,極大地節(jié)省了科研的時(shí)間和資源。

西南交通大學(xué)副教授李金陽(yáng)表示,此項(xiàng)研究不僅為開發(fā)高效析氫催化劑帶來(lái)了革命性突破,更展示了人工智能在加速新材料發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的巨大潛力,為未來(lái)更多復(fù)雜材料的智能化設(shè)計(jì)與高效篩選開辟了新道路。

(責(zé)編:郝孟佳、熊旭)

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