4OAhFIcJGtC tech.huanqiu.comarticle我国人工智能驱动的膜电极器件设计研究获进展/e3pmh164r/e3pmtmdvg【环球网科技综合报道】9月3日消息,据《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)报道,近日,中国科学院计算机网络信息中心研究团队联合中国科学院国家纳米科学中心、北京科技大学等的科研团队,在人工智能辅助用于CO2电解的膜电极(MEA)器件设计方面取得进展。针对膜电极电解槽设计面临的装置配置、催化剂、膜、气体扩散、测试参数等要素导致的复杂性问题,该团队构建了MEA电解槽装置高质量数据集MED3,设计了人工智能方法,实现了对多参数的关联性分析以及第一产物、总电流密度和法拉第效率的准确预测。结果显示,在利用推荐的MEA特征制备CO的过程中,法拉第效率达到100%,且在连续的单次测试中可稳定运行达100 h。(青云)1756869907594环球网版权作品,未经书面授权,严禁转载或镜像,违者将被追究法律责任。责编:郑湘琪环球网175686990759411[]//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/22dbd879f1489ca0236c7ec729a7b200u1.png{"email":"zhengxiangqi@huanqiu.com","name":"郑湘琪"}
【环球网科技综合报道】9月3日消息,据《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)报道,近日,中国科学院计算机网络信息中心研究团队联合中国科学院国家纳米科学中心、北京科技大学等的科研团队,在人工智能辅助用于CO2电解的膜电极(MEA)器件设计方面取得进展。针对膜电极电解槽设计面临的装置配置、催化剂、膜、气体扩散、测试参数等要素导致的复杂性问题,该团队构建了MEA电解槽装置高质量数据集MED3,设计了人工智能方法,实现了对多参数的关联性分析以及第一产物、总电流密度和法拉第效率的准确预测。结果显示,在利用推荐的MEA特征制备CO的过程中,法拉第效率达到100%,且在连续的单次测试中可稳定运行达100 h。(青云)