中国科学院等成功研制智能透射电镜“原眼一号”,实现从样品到报告全流程自主运行。其智能算法攻克多项关键技术,在催化剂分析中一天可处理200个样品、采集超5000张图像,效率达人工300倍。这标志透射电镜进入AI自主运行时代,将为能源、材料等领域提供海量微观数据,推动科研范式变革。
透射电子显微镜作为观察原子尺度微观结构的关键科学仪器,近百年来在材料科学、化学与生命科学等领域发挥着不可替代的作用。然而,其操作长期依赖实验人员的手动调校、观察与记录,不仅存在效率瓶颈,也难以完全避免主观偏差。
近期,这一局面取得了重要突破。中国科学院大连化学物理研究所与沈阳自动化研究所联合攻关,成功研制出名为“原眼一号”的智能透射电子显微镜。该设备的突出特点是实现了从样品送入、观测到最终分析报告生成的全流程自动化运行。
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支撑这一能力的是其核心的“全自主感知-解析-操控通用智能透射电镜”算法系统。围绕该算法,研发团队突破了五项关键技术:高真空环境下机械臂的精准样品传递、电子光学系统的自动优化调谐、纳米级目标区域的智能定位、图像的自主采集与实时解析,以及整套系统各部件的协同控制。
在实际性能方面,以催化剂显微结构分析为例,“原眼一号”展现出卓越效能:单日可完成200个样品的分析,采集超5000张图像,并对多达50万个颗粒进行定量解析,最终自动生成包含颗粒尺寸、分散度及晶体结构等信息的专业报告。
效率提升更为显著:其图像获取速度较传统方式提升约56倍,整体分析效率达到人工操作的近300倍。设备运行两周所积累的数据量,约相当于传统电镜一年的工作量。
“原眼一号”的成功研制,标志着透射电镜技术从“人工操作时代”正式步入“AI全流程自主运行时代”。这台智能设备将为能源化工、材料基因组、生命科学等战略领域持续提供海量、高质量的微观结构数据。这不仅极大提升了科研实验效率,也为人工智能驱动的新一代科学研究范式奠定了坚实的数据基础,推动微观世界的探索迈向更精准、更高效的新阶段。
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