AI推动材料研究的时代来了?

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2025年10月15日

  两年前,谷歌旗下深度思维公司宣布,借深度学习技术发现220万种新型晶体材料。今年初,微软宣称其AI模型MatterGen能从零生成无机材料,有望颠覆无机材料设计范式。

AI推动材料研究的时代来了?
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  人工智能(AI)推动材料研究的新时代似乎已开启,但批评声也随之而来。批评者认为部分AI设想的化合物缺乏原创性、实用性不足。AI会彻底改变材料发现领域,还是会沦为过度炒作?英国《自然》网站日前一则报道指出,多数研究者认可AI在材料科学的巨大潜力,但需与实验化学家深度合作,同时正视当前AI局限并持续改进,方能释放其全部能量。

AI推动材料研究的时代来了?
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图片来源:《自然》网站

  AI驱动材料设计热潮

  在AI介入前,研究人员主要依赖“密度泛函理论”(DFT)这一传统计算方法预测新材料及性质。DFT曾预测出超强磁体、超导体等优质新材料。

  但DFT计算量极大,若要一次性筛选数百万种化合物,成本高到难以想象,AI的价值就此凸显。深度思维公司开发的“材料探索图网络”(GNoME)AI系统,一次性发现220万种新型晶体材料,涵盖元素周期表多种元素,其中包括5.2万种类似石墨烯的层状化合物,以及528种有望改进可充电电池性能的锂离子导体。

  美国劳伦斯伯克利国家实验室开发出A-Lab机器人系统。该系统通过研读上万篇无机化合物合成论文,掌握配方设计能力,可合成DFT已预测结构、却从未被制备的化合物。同时,A-Lab能操控机器人执行实验、分析产物是否达标,必要时调整配方实现闭环优化。

  GNoME与A-Lab论文发表后不久,微软推出AI工具MatterGen。相较于GNoME,MatterGen更具针对性,它能直接生成符合设计条件的材料。科学家不仅可指定材料类型,还能设定机械、电气、磁性等性能需求,为精准研发提供有力工具。此外,元宇宙平台公司基础AI团队与佐治亚理工学院合作,聚焦“金属有机框架”(MOF)多孔材料,预测出100多种对二氧化碳强吸附的MOF结构,为AI加速直接空气捕获碳技术研发提供了支撑。

  原创性与实用性之辩

  尽管行业巨头的探索势头强劲,争议却从未停歇。不少科学家直言,部分AI系统设想的化合物既无原创性,也缺乏实用价值。

  美国加州大学圣巴巴拉分校材料科学家安东尼·奇塔姆等人浏览深度思维的假设晶体列表后发现,其AI预测的1.8万多种化合物包含钷、锕等稀有放射性元素,实用价值存疑。英国伦敦大学学院固体化学家罗伯特·帕尔格雷夫核查A-Lab研究结果时也指出,该项目合成的41种无机化合物中,部分材料描述有误,甚至有早已合成的已知材料。

  对此,A-Lab实验室人员回应,详细再分析证明A-Lab对材料特性的描述可靠,确实合成了所声称的化合物。深度思维一位发言人则表示,GNoME预测的700多种化合物已获其他研究人员独立合成,且该模型还指导发现了几种未知铯基化合物,有望用于光电子与储能领域。

  微软的MatterGen也陷入争议。团队测试时让其推荐特定硬度的新材料,其合成出“钽铬氧化物”无序化合物。但今年6月一篇预印本论文指出,这种材料早在1972年就已首次制备,甚至被纳入MatterGen的训练数据。

  元宇宙平台公司与佐治亚理工学院的合作项目同样遭质疑。瑞士洛桑联邦理工学院计算化学家贝伦德·斯密特通过计算证实,合作项目提出的新材料无法实现直接空气捕获,模型高估了材料与二氧化碳的结合能力,部分原因是训练所用基础数据库存在误差。

  实用化需突破多重关卡

  争议虽在,多数研究者仍相信,持续优化后,AI模型将有力推动材料科学进步。

  为确保AI结果可靠,微软团队开发辅助AI系统MatterSim,专门验证MatterGen提出的结构在真实温度、压力条件下是否稳定。但即便AI辅助材料发现被证实有效,人类还面临巨大挑战:譬如如何按市场需求优化工艺,又譬如如何实现新材料大规模制造,并将其融入商业产品。

  美国Citrine信息学公司的AI系统正助力客户优化现有材料与制造工艺。该公司首席执行官格雷格·穆荷兰德表示,每位客户都拥有定制化Citrine模型,这些模型基于客户专有实验数据训练,还融入研发人员的“化学直觉”,以增强AI判断力。

  不可否认,社会对新材料的迫切需求,将持续推动AI在该领域的探索。人类当前面临的诸多重大社会挑战,背后都受限于材料瓶颈。科学家期待借助AI,设计出可规模化生产、真正影响日常生活的先进材料,让AI在材料科学领域的价值真正落地。(记者 刘 霞)

【责任编辑:朱家齐】
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POE胶膜行业产业链全景及市场需求预测_人保财险政银保 ,人保有温度

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人保财险政银保 ,人保有温度_POE胶膜行业产业链全景及市场需求预测 2024年5月7日 来源:互联网 823 50 POE胶膜是一种由聚烯烃弹性体(POE)制成的薄膜材料。POE即聚烯烃弹性体,是由乙烯与丙烯或其他α-烯烃共聚而成的一类聚烯烃材料,兼具橡胶和塑料的双重特性。POE胶膜具有许多优异的性能和广泛的应用领域。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 POE胶膜是一种由聚烯烃弹性体(POE)制成的薄膜材料。POE即聚烯烃弹性体,是由乙烯与丙烯或其他α-烯烃共聚而成的一类聚烯烃材料,兼具橡胶和塑料的双重特性。POE胶膜具有许多优异的性能和广泛的应用领域。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 POE胶膜行业产业链全景图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 上游主要是原材料供应,包括聚烯烃弹性体(POE)、增粘剂、抗氧化剂等。POE是乙烯和α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯)无规共聚得到的弹性体,是生产POE胶膜的核心原料。此外,α-烯烃和茂金属催化剂也是POE上游核心原材料,其供应的稳定性和质量直接影响到POE胶膜的生产成本和质量。 中游是POE胶膜的生产环节,包括配料、混合、挤出、拉伸、冷却、切割等多个步骤。生产过程中的工艺控制、设备选型以及生产环境等因素都会影响到产品的性能和质量。POE胶膜行业的健康发展离不开中游生产环节的优化,如提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量等。 下游是POE胶膜的应用领域,广泛应用于汽车零配件、家电外壳、防水卷材、管材、建筑、机械、电子、汽车和日用品等领域。 当前“碳中和”背景下,光伏行业高速发展,显著带动光伏胶膜的发展,POE需求获得显著增长,产品市场前景较好。据统计,2021年我国POE消费量约64万吨,其中光伏领域需求占比为40%,汽车市场占比为26%。 2023年度中国新增光伏装机216.88GW,同比增长148.1%;2023年度全球新增光伏装机390GW,2030年全球光伏新增装机预计将达到512-587GW,继续呈现高速发展趋势。光伏组件使用寿命一般为20-30年,一般要求组件效率首年衰减不超过2.5%,次年后年均衰减不超过0.7%。主流光伏封装材料为EVA胶膜、POE胶膜和EPE胶膜,胶膜在组件成本占比约4-6%上下,比例不高但对组件使用寿命、发电效率影响明显。POE胶膜在光伏组件封装领域具有重要地位,是生产光伏组件封装胶膜的核心材料之一。 根据中研普华产业研究院发布的显示: POE胶膜则因其优异的抗PID性能和水汽阻隔性,成为N型组件封装材料的首选。POE胶膜能够有效保障组件在高温高湿环境下的稳定运行,尤其在双玻组件和N型电池组件中表现突出。 2023年,封装胶膜市场需求保持增长由于光伏组件的封装过程具有不可逆性,加之光伏组件运营寿命要求25年以上,尽管胶膜仅占晶硅电池组件生产成本的约3%~7%,但其在光伏组件质量及寿命中起着重要作用,对胶膜的性能、品质及稳定性均有较高要求。 相较于其他领域,POE胶膜行业的进入壁垒相对较低。胶膜生产企业通过向上游企业购买POE粒子,经过造粒、搅拌混和、挤出、切边收卷等物理过程,即可生产出所需产品。这种轻资产、配方型工艺的特点,使得更多企业有机会进入该行业。 胶膜性能需跟随组件变化而不断迭代,行业发展初期使用单一品类的透明EVA胶膜,目前已扩展至多品类、多规格、客户定制化,胶膜性能不断提升,技术迭代速度不断加快,对胶膜企业的技术储备、新品研发速度、产业化匹配能力等提出了更高要求,胶膜行业技术门槛不断攀升。 在保守情形下,国内 POE胶膜需求将从2021年的 26 万吨左右增长至 2025 年的 57万吨左右。在乐观情形下,POE胶膜需求量将达到 73万吨左右。这意味着光伏领域2025年POE需求量是2021年2.2-2.8倍。受益于国产替代带来的量增价减趋势,POE胶膜在光伏行业中的渗透率有望进一步提高。 在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。 更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的。 关注公众号 免费获取更多报告节选 免费咨询行业专家 相关深度报告REPORTS 11237 2958 3758 4558 5379 ...