基于图神经网络特征构建离子液体混合物性质的机器学习预测模型研究.pdf

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摘要

近年来,离子液体因其独特的物理化学性质在绿色化学、催化、电化学、生

物技术和材料科学等领域引起了人们广泛的关注。然而,离子液体的高粘度特性

限制了其在各个领域的应用前景。实验研究发现在离子液体中添加溶剂能够显著

降低粘度,且离子液体混合物的性能往往优于纯离子液体。然而,离子液体的种

类众多,且不同离子液体混合物的性质与混合比例、阴阳离子组成、温度、压强

等因素密切相关。针对如此复杂的体系,当前尚未有成熟的理论模型来预测离子

液体混合物的性质。因此,本论文采用基于机器学习方法建模,对离子液体混合

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