综合动态
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“未来能源·未来材料”青年科学家沙龙在京举办
发布时间:2026-08-13      

            由中国科协立项支持、中国化工学会主办的“未来能源·未来材料”青年科学家沙龙7月29日在中国科技会堂举办,20余位来自高校、科研院所及企业的优秀青年科学家围绕相关议题开展交流研讨。本次沙龙活动紧扣“双碳”、新型能源体系建设等国家重大战略需求,聚焦能源与材料学科交叉、产学研转化等方面的关键技术瓶颈,为我国新能源材料实现自主可控的产业化提供智力支撑。复旦大学李同涛教授担任执行主席,大连理工大学邸安頔教授担任学术秘书。

 

沙龙设三个主旨报告。苏州溯驭技术有限公司董震指出,传统氢电系统采用的分立式控制架构导致协同效率低、系统成本高,是制约氢能规模化应用的关键瓶颈。其团队自主研发了行业首个全域集成一体化氢电耦合控制系统,通过“硬件模块化+软件自主化”的可编程架构,实现了氢能制、储、运、用全产业链的动态协同调控,可使产品开发周期缩短50%、设备成本下降20%、人力成本下降80%。该系统目前已适配百瓦至兆瓦全功率层级需求,并成功应用于氢动力低空飞行器、热电联供系统、电动船舶等多元场景。中国科学院过程工程研究所武春晓封装界面功能材料的作用机制与应用”报告,针对功率电子器件在高温、高频等苛刻工况下封装界面热—力—电耦合失效的可靠性瓶颈,提出可从高分子设计合成层面精准调控封装界面的微结构与性能,在提升界面热管理能力、抑制应力集中等方面取得突破,为功率电子封装从“被动适应”走向“主动设计”提供了新路径。辽宁大学崔俊硕低浓度复杂体系稀散元素特异性吸附分离”为题进行分享,围绕镓、锗、铼等稀散元素在低浓度复杂体系中传统提取工艺效率低、选择性差的问题,团队创新设计了席夫碱功能化多孔壳聚糖薄膜、有序介孔二氧化硅吸附剂等一系列功能化吸附材料,通过对吸附位点化学环境与空间构型的精准调控,实现了对稀散元素的高效特异性识别与分离,为战略资源高值化利用和循环经济提供了关键技术支撑。

 

自由交流环节,与会青年科学家围绕高端能源材料规模化瓶颈、钙钛矿与固态电池产业化、稀散元素高效分离等相关话题,结合各自的研究专长,提出了诸多创新见解。其中,清华大学唐城指出,碱性与PEM电解槽在波动性绿电下频繁启停,容易导致催化材料快速失效,其团队通过开发抗反向电流电极及动态催化层,实现了3600次启停循环性能零衰减。浙江大学江龙提出,直接空气捕集材料的性能对温湿度高度敏感,亟需建立材料—环境时空泛化模型,以指导不同气候区的材料选型。中国科学院山西煤炭化学研究所路宽提出,当深度学习模型给出经实验验证有效但人类无法清晰解释其逻辑的新材料发现时,可解释性与预测精度之间未必存在不可调和的矛盾。他认为,若AI在高维空间中发现超越人类直觉的“隐变量法则”并能稳定产出高性能材料,强求将其降维翻译成人类可理解的逻辑并非必要,这触及了科学知识认定标准的深层命题。

与会青年科学家一致认为,能源应用需求正驱动着材料设计的持续突破,而新材料为能源效率提升开辟了新空间,这种双向赋能关系正是交叉创新的核心价值所在。面对新能源技术从实验室走向规模应用的复杂挑战和产业化的高风险,一是要打破单一学科壁垒,强化材料、工程与信息科学的深度融合;二是要以重大能源需求为牵引,充分利用人工智能辅助设计、多尺度表征与计算模拟等新技术手段,将新材料创制与器件系统集成相融合,实现高效能源材料与变革性技术的原创性突破;三是要加强学术界、工业界与产业界的深度协作,构建从基础研究到中试验证的贯通式转化平台,推动我国新能源相关领域从“跟跑”向“并跑”乃至“领跑”转变。

 

会后,青年科学家们赴中国石化催化剂公司实地考察,详细了解催化剂制备工艺、规模化生产线及其在氢能、燃料电池等新能源领域的应用案例,并就产学研协同创新进行了现场交流。

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