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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ETR</journal-id><journal-title-group><journal-title>Educational Theory and Research</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3448</issn><eissn>2995-3456</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ETR.2026200004</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>AI 驱动的生物质平台分子定向高值转化：光催化剂智能创制与化工过程集成设计</title><url>https://artdesignp.com/journal/ETR/4/20/10.61369/ETR.2026200004</url><author>白林鹭</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>20</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-05-15</published-time></date></history><abstract>在绿色发展与可持续能源转型的时代背景下，生物质平台分子定向高值转化成为研究热点。AI 技术凭借其强大的数据处理与模拟能力，为该领域带来创新变革。在光催化剂智能创制方面，AI 可深度挖掘数据，精准预测催化剂性能，实现高效催化剂的理性设计，突破传统开发模式局限。在化工过程集成设计上，AI 能综合考虑多尺度、多物理性质参数，平衡反应条件、传质传热与产物选择性等矛盾，构建全生命周期集成框架。本研究聚焦AI 驱动下光催化剂智能创制与化工过程集成设计，探索二者协同作用，为生物质平台分子定向高值转化提供新思路与技术支持。</abstract><keywords>生物质平台分子定向转化,化工前沿研究与教育,高校教学研究</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 胡涛, 李先锋, 陶胜洋, 等. 人工智能革命&amp;mdash;&amp;mdash; 重塑化学化工前沿研究与教育的新范式[J]. 大学化学,2025,40(12):112-118.[2] 孙然, 闫毅, 郭永强, 等. 化学化工领域学术型与专业型学位研究生分类培养机制改革与实践&amp;mdash;&amp;mdash; 以西北工业大学化学与化工学院为例[J]. 高教学刊,2025,11(30):19-24.[3] 葛秋华, 李京臣, 陈宁. 推动传统化工产业转型升级的对策研究&amp;mdash;&amp;mdash; 基于濮阳市化工产业实践的思考[J]. 产业创新研究,2025,(17):52-54.[4] 黄河生态环境科学研究所、中南大学化学化工学院、卓锦股份三方开展战略合作[J]. 中国环保产业,2025,(08):36.[5] 李显杰. 负载型金基催化剂在生物质基平台分子氧化酯化反应中的性能研究[D]. 青岛科技大学,2025.[6] 周健龙. 草酸二甲酯制乙醇酸甲酯工艺评价与催化剂智能设计[D]. 合肥工业大学,2025.[7] 郭泓佑, 陈才友.&amp;alpha;&amp;mdash;羟基羧酸类生物质平台分子C&amp;mdash;O 键活化转化[J]. 中国基础科学,2025,27(03):1-9.[8] 晋爱芊. 负载型铂基纳米金属催化剂的构筑及其生物质平台分子选择性氧化的催化机制研究[D]. 江苏大学,2025.[9] 杨雪. 石河子大学化学化工学院应用化学系副教授柯振刚缘起绿色化学筑梦化工新材料[J]. 中国高新科技,2025,(11):8-9+162.[10] 刘凯文, 王延涛, 林琳, 等. 一种基于生物质平台分子缓蚀剂的合成及其缓蚀作用机制研究[J]. 全面腐蚀控制,2025,39(05):11-17.[11] 黄嘉欣. 农林废弃生物质基呋喃类平台分子加氢脱氧反应研究和高效催化剂设计[D]. 南昌大学,2025.[12] 罗菊香, 李奇勇, 林明穗. 新工科背景下地方应用型本科高校实验教学示范中心可持续发展研究&amp;mdash;&amp;mdash; 以三明学院省级化学化工类实验教学示范中心为例[J]. 中国教育技术装备,2025,(06):5-8.[13] 汪洋, 周亦宁. 复合材料光电化学性能的数学分析&amp;mdash;&amp;mdash; 评《化工问题的建模与数学分析方法》[J]. 应用化学,2025,42(02):299.[14] 翟秀云, 人工智能助力高效可见光光催化剂Bi2WO6/MIL-53(Al) 的研发. 四川省, 攀枝花学院,2024-06-28.[15] 刘栋. 亚纳米钌催化剂结构设计与构效关系的同步辐射研究[D]. 中国科学技术大学,2024.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
