AI 化学信息库

ChatMOSP:中科院团队开发AI驱动的催化剂工作状态模拟移动端智能体

中国科学院上海高等研究院高毅课题组开发了ChatMOSP,一种基于化学知识的移动端AI智能体,可将自然语言或语音描述的催化需求自动转化为多尺度原位模拟。该系统成功复现了Pd纳米粒子CO氧化中的温度诱导形貌转变,并在移动端实现了Pt催化剂压力-覆盖度-形貌-活性反馈循环的端到端模拟。

B910化工 5月26日 19:03 1182

UCLA团队开发质子-电子耦合催化剂,无离聚物燃料电池功率密度提升85%

加州大学洛杉矶分校段镶锋、黄宇团队联合William Goddard III等提出了一种一维质子-电子耦合催化剂(PECC)架构,催化剂本身同时承担电子和质子传导功能,可完全消除传统PEM燃料电池中的离聚物粘结剂。采用PECC的燃料电池非菲克氧传输阻力降低95%,功率密度较传统催化剂层提升34%~85%,质子导电率比Nafion高249%,燃料效率提升近20%。

B910化工 5月26日 19:03 1204

光驱动铁性翻转实现氢吸附热力学可逆控制,二维铁电材料开辟储氢新路径

一项由中外合作团队发表的研究表明,通过光驱动二维离子铁电单分子层TiGeSe3中的铁性序翻转,可将氢吸附自由能在0.33~1.11 eV范围内连续调控,实现从近热中性到自发脱附的快速可逆切换,皮秒级载流子复合可恢复初始铁性序,为储氢和催化提供了一种全新的光学可寻址热力学调控方案。

B910化工 5月26日 19:03 1209

Inlyte Energy计划2026年部署铁钠电池试点项目,瞄准数据中心和公用事业储能市场

加州铁钠电池初创公司Inlyte Energy计划2026年部署两个试点项目:在瑞士伯尔尼NTS Colocation Tier IV数据中心部署600kWh系统,以及与Southern Company合作在阿拉巴马州部署公用事业级示范系统。其铁钠电池技术估计寿命7000次循环(约20年),无火灾风险,计划2027年实现2GWh年产能商业化出货。

B910化工 5月26日 17:27 1288

Adani绿色能源在印度古吉拉特邦投运3.37GWh电池储能系统,为全球中国以外最大单站点部署

Adani绿色能源(AGEL)在印度古吉拉特邦Khavda可再生能源园区投运累计3.37GWh电池储能系统,其中2026年3月新增1.37GWh。这是目前全球中国以外最大的单站点电池储能部署,项目仅用10个月完成建设,可满足约100万户家庭一日用电需求。AGEL计划FY27新增10GWh,5年内扩至50GWh。

B910化工 5月26日 17:27 1170

伊士曼金斯波特基地获得ISO 59014循环经济认证,覆盖甲醇解回收技术

伊士曼化学公司位于美国田纳西州金斯波特的生产基地获得ISO 59014认证,认证范围覆盖该基地的材料到材料甲醇解回收技术。该认证由SCS Global Services颁发,有效期至2029年3月1日,需接受年度监督审核以确保可追溯性。ISO 59014是全球首个针对二次材料回收中可持续性和可追溯性原则的标准。

B910化工 5月26日 17:22 1157

Kemira与CuspAI首次将生成式AI端到端应用于PFAS修复材料设计,探索约300万亿种结构

芬兰水处理化学品公司Kemira与AI材料科学公司CuspAI合作,首次将生成式AI端到端应用于PFAS(永久化学品)修复材料的设计。该项目探索了约300万亿种金属有机框架(MOF)结构的设计空间,生成超过5000个候选设计方案,将传统需要数年的发现过程压缩至6个月。项目现已进入下一阶段的开发和测试。

B910化工 5月26日 17:21 1187

PQ集团将收购BASF硅酸盐业务,包括德国杜塞尔多夫基地资产

美国PQ集团与德国BASF签署协议,将收购BASF硅酸盐业务,包括杜塞尔多夫/Holthausen基地的相关资产。交易预计在2026年下半年完成,双方预期客户和合作伙伴将实现平稳过渡。PQ总部位于宾夕法尼亚州马尔文,是全球领先的硅酸盐、硅酸和衍生产品供应商。

B910化工 5月26日 17:21 1124

西北大学巨型库平台实现AI驱动材料定向设计,从压电材料筛选到性能定制仅需数小时

美国西北大学Chad Mirkin团队在Science Advances发表论文,展示巨型库(megalibrary)平台不仅能快速筛选百万级材料候选,还能根据特定性能需求定向设计新材料。研究以压电材料为验证对象,从数千种化学组合中识别出新型高熵卤化物钙钛矿压电材料,并进一步通过成分调控设计出在80°C下仍保持功能的压电材料,整个过程仅需数小时。该平台还可生成训练AI模型所需的大规模高质量数据集。

B910化工 5月26日 12:13 1185

大阪大学发现量子点-分子杂化态实现高效单重态裂分,为突破太阳能电池效率极限开辟新路径

大阪大学产业科学研究所Jie Zhang和坂本匡纪团队在Nature Photonics发表研究,发现四并苯分子与碲化镉量子点之间形成的杂化电子态可将吸光后的单个激发态高效分裂为两个激发态,即单重态裂分过程。该机制使太阳能电池有望突破Shockley-Queisser理论效率极限,碲化镉量子点体系接近理论最大效率。论文获京都大学、上海大学、庆应大学、坦佩雷大学和立命馆大学合作参与。

B910化工 5月26日 12:12 1035