中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:
摘 要
為落實(shí)國家科技發(fā)展規(guī)劃總體部署,在“十四五”的收官之年,由國家自然科學(xué)基金委員會(huì)化學(xué)科學(xué)部主辦的電化學(xué)“十五五”發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略研討會(huì)于2025年8月29日在廈門成功舉辦。
本次戰(zhàn)略研討會(huì)匯聚來自界面電催化、儲(chǔ)能界面電化學(xué)、生物電化學(xué)、氫能電化學(xué)、電化學(xué)微納制造、電化學(xué)工況表征、電-熱耦合催化、理論與計(jì)算電化學(xué)、電化學(xué)合成等9個(gè)研究方向40多位國內(nèi)電化學(xué)領(lǐng)域領(lǐng)軍專家,對(duì)我國電化學(xué)學(xué)科在“十五五”期間的高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行布局謀篇。
本文聚焦這次戰(zhàn)略研討會(huì)結(jié)合國家重大戰(zhàn)略需求,系統(tǒng)梳理電化學(xué)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用基礎(chǔ)研究的發(fā)展現(xiàn)狀,深入剖析電化學(xué)學(xué)科發(fā)展面臨的核心問題與關(guān)鍵挑戰(zhàn),提出的我國未來五年(2026–2030)電化學(xué)學(xué)的發(fā)展趨勢(shì)及優(yōu)先研究領(lǐng)域,對(duì)于推動(dòng)電化學(xué)學(xué)科高質(zhì)量發(fā)展、提升我國電化學(xué)研究的國際競(jìng)爭力具有重要意義。
一、界面電催化
1. 氫/氘與電子同步轉(zhuǎn)移的化學(xué)定向調(diào)控;
2. 電極/聚電解質(zhì)界面功能環(huán)境設(shè)計(jì);
3. 電解質(zhì)環(huán)境調(diào)控的手性電催化;
4. 多模態(tài)工況表征方法;
5. 理論研究與AI輔助模擬。
二、儲(chǔ)能界面電化學(xué)
1. 高比能、長壽命、本質(zhì)安全的(全)固態(tài)電池界面研究;
2. 新型電化學(xué)儲(chǔ)能體系內(nèi)的界面問題研究;
3. 極端環(huán)境下電化學(xué)界面演變機(jī)制,AI輔助的界面工況表征、解析與預(yù)測(cè)技術(shù)研究。
三、氫能電化學(xué)
1. 突破現(xiàn)有線性標(biāo)度關(guān)系限制的低/非貴金屬電催化新體系與新機(jī)制;
2. 發(fā)展先進(jìn)表征、仿真與智能預(yù)測(cè)平臺(tái);
3. 多場(chǎng)耦合與動(dòng)態(tài)工況下的催化界面解析與重塑,推動(dòng)器件工程化與系統(tǒng)集成;
4. 構(gòu)建氫介導(dǎo)的廣義氫能電化學(xué)體系。
四、電化學(xué)合成
1. 高附加值精細(xì)化學(xué)品電合成;
2. 可再生能源與碳資源耦合利用;
3. 新材料、新裝備與智能系統(tǒng)。
五、電化學(xué)微納制造
1. 發(fā)展多模態(tài)集成的原位/工況儀器方法,研究金屬電沉積成核與生長的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)和添加劑分子作用機(jī)制;
2. 探究納米尺度和納-微-宏跨尺度金屬成核及生長過程,揭示鍍層結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)演化機(jī)制;
3. 發(fā)現(xiàn)原子尺度調(diào)控鍍層金相結(jié)構(gòu)的科學(xué)規(guī)律及其與電學(xué)性能的內(nèi)在關(guān)聯(lián);
4. 厘清芯片互連、先進(jìn)封裝和高密度集成的表界面基礎(chǔ)科學(xué)問題。
六、電化學(xué)工況表征
1. 開發(fā)能夠無損、同步、共點(diǎn)地探測(cè)真實(shí)器件內(nèi)部動(dòng)態(tài)過程的新一代多模態(tài)工況表征技術(shù)和平臺(tái);
2. 建設(shè)覆蓋器件全生命周期的數(shù)據(jù)系統(tǒng),發(fā)展適用于工況數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)解析的人工智能算法與數(shù)字孿生模型;
3. 發(fā)展“制備-檢測(cè)-解析-調(diào)控”智能閉環(huán)研究范式。
七、電-熱耦合催化
1. 發(fā)展低溫電-熱耦合體系,實(shí)現(xiàn)更高的轉(zhuǎn)化效率與產(chǎn)物選擇性;
2. 推進(jìn)中溫質(zhì)子導(dǎo)體及器件研究,優(yōu)化界面動(dòng)力學(xué)與能量利用效率;
3. 加快高溫固體氧化物電解堆的放大與示范應(yīng)用,探索零CO2排放化工新過程;
4. 結(jié)合先進(jìn)原位動(dòng)態(tài)表征與理論建模,揭示多物理場(chǎng)協(xié)同機(jī)制;
5. 推動(dòng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵材料與工程開發(fā)。
八、理論與計(jì)算電化學(xué)
界面雙電層結(jié)構(gòu)與多模態(tài)譜學(xué)一體化建模與反演。包括:
1. 恒電位/電場(chǎng)響應(yīng)建模與數(shù)據(jù)生成;
2. 基準(zhǔn)模型體系構(gòu)建;
3. 譜學(xué)正/逆問題融合;
4. 多尺度耦合與器件優(yōu)化規(guī)律;
5. 數(shù)據(jù)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
九、生物電化學(xué)
1. 系統(tǒng)科學(xué)視角下的生物電化學(xué)界面與體系研究;
2. 生物電化學(xué)界面過程的多相、多維、多尺度物性與工況分析;
3. 高性能生物電化學(xué)功能元件、界面與器件;
4. 高通量、集成化、智能化生物電化學(xué)系統(tǒng);
5. 高效、高穩(wěn)定性生物燃料電池及其工業(yè)化探索;
6. 面向綠色制造、生命調(diào)控的生物電合成路徑與系統(tǒng);
7. 數(shù)智賦能的腦機(jī)接口、交互、融合技術(shù)與系統(tǒng);
8. 離子生物電化學(xué)與流體類腦智能系統(tǒng);
9. 臨床可用的生物電化學(xué)診療系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用。




