mimile
На главную

MIT использует ИИ для поиска катализаторов низкоэнергетического производства аммиака

AI-дайджест

Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

MIT использует ИИ для поиска катализаторов низкоэнергетического производства аммиака

Исследователи MIT разработали метод на основе ИИ для поиска комбинаций катализаторов, способных снизить энергозатраты при электрохимическом производстве аммиака. Подход использует квантово-механические расчёты и машинное обучение для прогнозирования сплавов, преодолевающих ключевые узкие места реакции. Производство аммиака сегодня потребляет около 2% мировой энергии и даёт 1,5% выбросов парниковых газов.

Ключевые факты

  • Производство аммиака потребляет около 2% мировой энергии и даёт примерно 1,5% глобальных выбросов парниковых газов.
  • Около 80% из 200 миллионов тонн аммиака, производимых ежегодно в мире, идёт на азотные удобрения.
  • Исследователи MIT под руководством Константина Атанитиса использовали квантово-механические расчёты и машинное обучение для прогнозирования комбинаций сплавов для электрохимического синтеза аммиака.
  • Электрохимический синтез аммиака заменяет водород из ископаемого топлива, а также экстремальные температуры и давление, используемые в процессе Габера-Боша, на электричество, воду и азот.

Поиск катализаторов с помощью ИИ

Исследователи MIT разработали метод, использующий ИИ и квантово-механические расчёты для выявления комбинаций катализаторов, которые с наибольшей вероятностью снизят энергию, необходимую для электрохимического производства аммиака. Вместо синтеза и тестирования тысяч сплавов по одному исследователи используют ИИ для прогнозирования комбинаций, которые с наибольшей вероятностью снизят энергозатраты на производство аммиака. Под руководством исследователя Константина Атанитиса команда MIT использовала квантово-механические расчёты, чтобы определить, какие микроскопические свойства контролируют различные стадии реакции, а затем обучила модели машинного обучения прогнозировать, какие сплавы могут преодолеть узкие места, включая диссоциацию азота и перенос водорода. MIT сосредоточился на катализаторах из нитридов металлов, поскольку их собственный азот может участвовать в производстве аммиака, снижая часть энергии, необходимой для разрыва молекул азота из воздуха.

Проблемы электрохимического синтеза аммиака

Электрохимический синтез аммиака изучается десятилетиями как альтернатива традиционному процессу Габера-Боша. Электрохимический синтез заменяет водород из ископаемого топлива, а также экстремальные температуры и давление, используемые в процессе Габера-Боша, на электричество, воду и азот. Если это электричество поступает из низкоуглеродных источников, аммиак можно производить без природного газа или угля в качестве сырья. Электрохимическое производство аммиака остаётся слишком медленным и неэффективным, чтобы конкурировать с процессом Габера-Боша в промышленных масштабах, причём значительная часть трудностей связана с азотом. Два атома в молекуле азота удерживаются чрезвычайно прочной тройной связью, для разрыва которой требуется высокий уровень энергии, прежде чем азот сможет вступить в реакцию с образованием аммиака, по словам исследователей.

1 источник

MIT использует ИИ для поиска катализаторов низкоэнергетического производства аммиака