(通讯员 张峰华)2026年8月25日上午,应动力与储能电池实验室黄云辉教授邀请,美国SES AI Corp首席技术官、俄亥俄州立大学机械与航空工程系讲席教授及俄亥俄杰出学者许康教授做客实验室第713期“杰出学者讲坛”,在Wisco联合实验室403会议室做了题为“电解质、界面与界相”的学术报告。报告由黄云辉教授主持。

许康教授,材料研究协会会士(MRS Fellow)、电化学会会士(ECS Fellow)、现任位于马萨诸塞州波士顿的SES AI Corp首席技术官、俄亥俄州立大学机械与航空工程系讲席教授及俄亥俄杰出学者。过去38年来,他深耕电解液及界面/界相化学领域研究,迄今发表论文逾350篇,撰写或编著书籍/章节5部,获授权美国专利20余项,总引用超90,000次,h指数达143。自2018年起,其连续入选Clarivate全球高被引科学家,并长期位列斯坦福大学全球前2%顶尖科学家榜单。其代表性学术成果包括2004年与2014年发表于《Chemical Reviews》的两篇系统性综述,以及2023年由RSC Press出版的专著《Electrolytes, Interfaces and Interphases》(中文译本《电解质,界面和界相:基础知识及在电池中的应用》于2025年出版)。其曾获2015年马里兰大学年度发明奖、2017年国际电池协会技术奖、2018年ECS电池研究奖等多项重要荣誉。2023年,他领衔开发了“分子宇宙”(Molecular Universe, molecular-universe.ses.ai/search)全球首个端到端AI驱动材料发现平台,标志着电池材料研发范式的重大跃升。
许康教授指出,电解质是电化学器件中的关键组成部分,其特殊性在于需要与器件中的活性材料、辅助材料及非活性材料等多种组分形成广泛的界面接触。因此,电解质与不同材料之间的界面行为对电化学反应过程及器件性能具有重要影响。以可充电电池为例,当电极的工作电位超出电解质的热力学稳定范围时,电极与电解质之间会发生一系列界面反应,并进一步形成具有特定组成和结构的界相。如何认识和调控这些界面与界相过程,是理解电池工作机制、提升电池性能与稳定性的重要科学问题。
围绕这一主题,许康教授系统梳理了电解质、界面与界相相关概念的基本原理及历史沿革,并结合电池材料研发的发展历程,介绍了相关研究范式的演变。他指出,过去数十年间,电池材料的发现与优化在很大程度上依赖经验驱动的试错式研究,而近年来随着人工智能技术快速发展,人工智能与材料科学的深度融合正在为材料发现和研发模式带来新的可能。
在此基础上,许康教授重点介绍了近年来AI4Materials领域的重要进展,并分享了Molecular Universe人工智能平台。该平台旨在通过构建和绘制大规模有机分子化学空间,探索人工智能辅助分子设计与筛选的新路径,从而加速新型电池材料的发现。通过这一案例,他进一步阐释了人工智能技术在拓展材料搜索空间、提高材料筛选效率以及推动材料研发由传统经验驱动向数据与智能驱动转变方面的潜力。
报告内容丰富、视野前沿,现场学术氛围热烈。报告结束后,在场师生围绕电解质的发展历程、电极—电解质界面与界相机制,以及AI4Materials等问题与许康教授进行了深入交流。针对师生提出的问题,许康教授结合长期科研实践和对领域发展的深入思考进行了细致解答,并分享了对电池材料研究及人工智能辅助材料研发的认识。深入浅出的讲解和严谨的学术思考,使在场师生对电解质、界面与界相之间的内在联系,以及人工智能赋能材料研究的发展趋势有了更加深入的理解。

审核、校对:裴非、孙伟