前言:可控核聚變被公認為人類的終極清潔能源,商業(yè)化進程正在全面提速。據(jù)多家國際機構(gòu)預測,聚變能一旦實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電,將催生一個超萬億美元的巨大市場。然而,從“裝置點火”到“穩(wěn)定發(fā)電”,橫亙著一道關鍵天塹——極端工況下性能優(yōu)異的特種材料。聚變堆內(nèi)壁材料需承受極端環(huán)境考驗,現(xiàn)有材料體系遠遠無法滿足工程需求。這一瓶頸,正是可控核聚變研發(fā)的共性問題,也是一個極具戰(zhàn)略價值的新材料藍海。
創(chuàng)材深造:AI閉環(huán)研發(fā)平臺,重塑新材料研發(fā)邏輯
會上,創(chuàng)材深造CEO王軒澤詳細介紹了公司自研的“大模型 + 專業(yè)細分小模型 + 全鏈路自動化高通量實驗”一體化研發(fā)體系——與傳統(tǒng)的在既有配方中微調(diào)不同,創(chuàng)材深造依托多元素同步調(diào)控算法,可一次性開展8種及以上元素組分的協(xié)同設計,開拓出全新材料成分空間。
在這一AI研發(fā)平臺,從研發(fā)的評估、數(shù)據(jù)篩選、訓練、后訓練全部交給AI自己來完成,整條鏈路形成閉環(huán),實現(xiàn)研發(fā)流程的全面自動化。算法端采用分層架構(gòu):大模型負責海量文獻挖掘與新材料研發(fā)假設生成,DFT、分子動力學等20余款物化仿真小模型承接機理計算;實驗端則落地全自動閉環(huán)實驗室,依托定制化高通量3D打印技術,單批次可制備160種差異化組分試樣,覆蓋配料成型、熱處理、微觀表征、力學性能測試全流程,實現(xiàn)無人化運行,自主沉淀獨家實測數(shù)據(jù)庫,構(gòu)筑模型核心競爭力。
聚變工程剛需: 聚焦高溫、輻照、量產(chǎn)三大方向
作為我國最早致力于可控核聚變研究的專業(yè)科研院所,該機構(gòu)承擔著核能“三步走”戰(zhàn)略中聚變堆研發(fā)的核心任務,是我國參與ITER計劃的重要支撐單位。在聚變材料領域,該機構(gòu)急需解決的三大行業(yè)性痛點:實驗室小樣(克級)與工程千噸級量產(chǎn)之間存在巨大鴻溝;中子輻照試驗成本極高、周期漫長,輻照脆化/硬化實測數(shù)據(jù)極為匱乏;材料性能對雜質(zhì)控制和熱處理工藝高度敏感,傳統(tǒng)試錯法投入高、見效慢等難題。
合作錨點: 分層協(xié)同,打通研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化閉環(huán)
經(jīng)過多輪技術碰撞,結(jié)合創(chuàng)材深造的技術優(yōu)勢與核工業(yè)領域的國家科研導向,雙方確定了分層合作布局方向。根據(jù)雙方約定,創(chuàng)材深造將負責前端海量配方的快速迭代與優(yōu)選,該機構(gòu)承接后續(xù)工藝放大與工況驗證,實現(xiàn)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化無縫銜接。同時,創(chuàng)材深造的AI模型將開放自研的工藝參數(shù)優(yōu)化端口,可同步納入熱處理、雜質(zhì)控制等變量,優(yōu)化范圍不限于成分設計,延伸覆蓋全制程研發(fā)。
行業(yè)展望: AI 賦能聚變新材料,助力可控核聚變國產(chǎn)化提速
在AI賦能千行百業(yè)的今天,可控核聚變作為人類能源的終極夢想,其突破不僅依賴物理裝置的設計,更依賴極端工況材料的自主創(chuàng)新能力。傳統(tǒng)核材料“長周期、高投入、慢迭代”與AI新材料“短周期、高通量、快迭代”兩種研發(fā)模式的跨界融合,標志著國內(nèi)聚變能源發(fā)展的一次全新探索。
創(chuàng)材深造此次牽手聚變領域核心機構(gòu)的戰(zhàn)略布局,不僅是對自身AI材料平臺通用性與先進性的有力驗證,更是對國家能源戰(zhàn)略需求的積極響應,為中國可控核聚變事業(yè)的材料自主化增添了一份堅實的創(chuàng)新力量。未來,公司將以AI為抓手,加強合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)新,攻克聚變關鍵材料“卡脖子”難題,以新材料創(chuàng)新助力我國可控核聚變事業(yè)穩(wěn)步前行,推動下一代清潔能源關鍵材料的國產(chǎn)化。
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