AEM:AI辅助超快合成:高熵合金析氢催化剂高通量筛选新范式

能源学人 2025-05-15 09:18
文章摘要
本研究提出了一种人工智能驱动的材料研发新范式,通过融合文献挖掘与实验自动化技术,实现高性能高熵合金(HEA)催化剂的定向设计。研究背景指出,氢能作为清洁能源的核心载体,其高效制备依赖于析氢反应(HER)催化剂的性能突破,但传统贵金属催化剂成本高昂且资源稀缺。研究目的是通过人工智能技术快速锁定高效组分并实现可控合成。研究采用大型语言模型(LLMs)对1.4万篇文献进行智能分析,筛选出10种关键活性元素,结合遗传算法(GA)引导的迭代优化与超快高温热冲击(HTS)合成技术,仅通过4轮实验即获得最优催化剂IrCuNiPdPt/C。该催化剂在酸性环境中表现出创纪录的低过电位,且连续运行300小时性能无衰减。研究结论表明,该框架将传统研发周期从千年缩短至6小时,为多组分催化剂的理性设计提供了可推广的技术蓝图。
AEM:AI辅助超快合成:高熵合金析氢催化剂高通量筛选新范式
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