北理工陈人杰/陈楠团队顶刊综述: 提出“电池人工智能”新范式

RSC英国皇家化学会 2026-07-26 10:00
文章摘要
高能量密度锂电池的发展受限于高压电解液的开发,传统试错方法在面对庞大设计空间时效率低下。北理工陈人杰/陈楠团队在ChemSocRev发表综述,系统总结了机器学习加速高压电解液研究的关键进展,并提出“电池人工智能(AI4B)”新范式。该范式通过数据驱动建模和算法创新,构建从微观分子到宏观界面的多物理场桥梁,旨在揭示高压条件下电解液分解规律,加速配方发现与优化。文章从背景(高压电解液开发瓶颈)、研究目的(提出AI4B范式并系统综述机器学习在电解液设计中的应用)、结论(展望未来AI4B将推动“机器学习预测-理论计算-实验验证”三元框架发展)三方面进行了全面总结,并讨论了基座大模型、算法可解释性、自驱动实验室等未来方向。
北理工陈人杰/陈楠团队顶刊综述: 提出“电池人工智能”新范式
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DOI: 10.1177/15533506221124501 Pub Date : 2026-08-01 Date: 2022/8/30 0:00:00
IF 18 1区 化学 Q1 Accounts of Chemical Research
RSC英国皇家化学会
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