WEBVTT

00:00:05.080 --> 00:00:07.940
Viele chemische Prozesse sind extrem

00:00:08.120 --> 00:00:10.160
energieintensiv, und

00:00:10.160 --> 00:00:12.160
da kann Katalyse helfen.

00:00:12.220 --> 00:00:14.140
Und gerade, dass man bei Prozessen die

00:00:14.140 --> 00:00:16.140
in sehr großen Maßstäben passieren,

00:00:16.180 --> 00:00:18.180
deutlich weniger Energie benötigt.

00:00:18.280 --> 00:00:20.920
Aber auch in Themen
wie zum Beispiel Wasserspaltung

00:00:20.980 --> 00:00:23.660
Katalyse häufig eine große Rolle,

00:00:23.660 --> 00:00:26.800
um zum Beispiel Wasserstoff zu generieren,
der ja auch als Energieträger

00:00:26.800 --> 00:00:28.800
in der Zukunft
weiter an Bedeutung gewinnen wird.

00:00:32.900 --> 00:00:34.040
Das Besondere daran ist,

00:00:34.040 --> 00:00:37.160
dass es jetzt um Reaktionen geht,
die nicht thermisch ablaufen,

00:00:37.160 --> 00:00:39.660
also unter Wärme, also Erhitzung,

00:00:40.140 --> 00:00:42.840
sondern man strahlt quasi auf die Reaktion

00:00:42.840 --> 00:00:45.920
ein sichtbares Licht zum Beispiel ein
und dann läuft die ab.

00:00:46.040 --> 00:00:48.720
Also was wir benutzen, sind eben nicht
die traditionellen Glühbirnen,

00:00:49.140 --> 00:00:52.380
sondern sehr hochenergetisches Licht von LEDs.

00:00:52.700 --> 00:00:56.640
Und da haben wir verschiedene, quasi
verschiedene Energiemengen,

00:00:56.640 --> 00:00:59.120
die wir einstrahlen,
indem wir eben die Farbe des Lichts

00:00:59.300 --> 00:01:02.120
uns anschauen. Also zum einen
kann man bekannte Reaktionen

00:01:02.120 --> 00:01:04.220
vielleicht von vor 50 Jahren,

00:01:04.640 --> 00:01:07.680
die unter UV Licht, also unter sehr hoch

00:01:07.700 --> 00:01:09.700
energetischen Bedingungen quasi ablaufen,

00:01:10.160 --> 00:01:13.660
jetzt quasi erweitern für andere Substratklassen.

00:01:13.680 --> 00:01:17.180
Da man jetzt
mildere Reaktionsbedingungen gestaltet.

00:01:17.660 --> 00:01:19.420
Das zum einen und zum anderen ermöglicht

00:01:19.420 --> 00:01:22.080
man eben auch ganz neue Reaktionswege

00:01:22.460 --> 00:01:25.560
und kann teilweise in nur einem Schritt

00:01:25.560 --> 00:01:28.160
ein sehr komplexes Molekül
eben auch generieren,

00:01:28.700 --> 00:01:30.180
was vielleicht über

00:01:30.180 --> 00:01:32.180
zehn Schritte anderweitig

00:01:32.240 --> 00:01:34.200
hergestellt werden müsste.

00:01:34.200 --> 00:01:36.800
Das heißt: Wir haben zum einen neue Reaktionswege und zum anderen

00:01:36.800 --> 00:01:40.740
effizientere Abläufe bekannter Reaktionen.

00:01:46.360 --> 00:01:49.220
Machine Learning allgemein und Künstliche

00:01:49.220 --> 00:01:52.980
Intelligenz ist ja inzwischen mehr
und mehr verbreitet und in der Regel

00:01:52.980 --> 00:01:56.880
geht es ja darum, Fragen zu beantworten
oder ein Bild zu generieren.

00:01:57.200 --> 00:01:59.900
Also wir arbeiten mit Text und visuellen
Input

00:01:59.900 --> 00:02:02.360
und wir Chemiker arbeiten

00:02:02.360 --> 00:02:05.060
teilweise nicht mit Text,
sondern häufig mit Molekülen.

00:02:05.760 --> 00:02:08.100
Und da brauchen wir halt Machine Learning
Methoden, die uns

00:02:08.100 --> 00:02:11.420
ermöglichen, Moleküle
in diesen Modellen zu verwenden,

00:02:11.420 --> 00:02:14.580
um zum Beispiel vorherzusagen,
was bei der Reaktion funktioniert

00:02:14.580 --> 00:02:17.220
oder was für Aktivitäten zum Beispiel
ein Medikament hat.

00:02:17.640 --> 00:02:20.360
Und darum versuchen wir
halt, Möglichkeiten zu finden,

00:02:20.600 --> 00:02:24.080
um Moleküle im ersten Schritt erst mal
für Machine Learning zugänglich zu machen.

00:02:24.560 --> 00:02:27.720
Wir müssen die Moleküle quasi
für den Computer übersetzen

00:02:28.020 --> 00:02:31.020
und diese dann mit Methoden

00:02:31.020 --> 00:02:33.020
wie unter anderem

00:02:33.420 --> 00:02:36.620
vergleichbar zu ChatGPT
oder ähnlichem benutzen zu können.

