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我国科学家为AI驱动新材料发现按下“快进键”

2025年05月26日15:21 | 来源:人民网-教育频道
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人民网北京5月26日电 (记者 李依环)想象一下,未来的新材料研发工作或许将像搭积木一样,在人工智能的指导下得到高效组合、快速验证。近日,天津大学与西南交通大学联合团队的一项最新研究,正将这一设想变为现实。

该研究团队将人工智能大语言模型(LLMs)与遗传算法(GAs)相结合,并辅以超快实验技术,成功构建了一套颠覆性的催化剂筛选框架。相关成果日前发表于国际期刊《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。

据介绍,在传统的材料研发中,以5种金属元素组合为例,从90种金属元素中挑选,就可能产生超过4300万种组合。若按常规一天测试10个样品的速度,完成筛选大约需要12040年,这种“组合爆炸”问题严重阻碍了新材料的研发进程。

面对这一“大海捞针”式的挑战,研究团队首先利用大语言模型的强大文献分析能力,从超过14000篇科学文献中精准“捕获”了10种与析氢反应(HER)性能最相关的关键元素,将候选范围从整个元素周期表大幅缩小至126种铂(Pt)基高熵合金。随后,通过遗传算法指导实验,仅用4次迭代(总计24个样品)便锁定了最优催化剂——IrCuNiPdPt/C。这一过程相比传统遗传算法,实验量减少了60%。

“AI就像一个经验丰富的‘导航员’,能迅速从海量信息中找到方向,而自动化实验则像‘加速器’,让验证过程飞速进行。”天津大学研究员陈亚楠解释道,这一“AI+实验”的双驱动策略,不仅将研发时间从“千年”级压缩到“小时”级,更将实验样本量从数万次锐减至24次,极大地节省了科研的时间和资源。

西南交通大学副教授李金阳表示,此项研究不仅为开发高效析氢催化剂带来了革命性突破,更展示了人工智能在加速新材料发现领域的巨大潜力,为未来更多复杂材料的智能化设计与高效筛选开辟了新道路。

(责编:郝孟佳、熊旭)

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