“机器狗为什么能跳这么高?”“是谁给了AI‘超能力’?”8月15日,九峰山实验室2026“好奇芯课堂”公众科普开放日如约举行,120余名“小小科学家”走进实验室,从一颗原子出发,破解“天才AI”背后的半导体科技密码。
游戏探秘:边玩边学,点燃“好奇芯
为了让深奥的半导体知识变得可感可触,本次活动采用游戏探秘形式,孩子们在“原子博士”的带领下开启闯关之旅。从认识构成万物的原子,到发现藏在沙子里的硅、铅笔芯和钻石中的碳,每一个知识点都被设计成一道关卡。
来到机器狗“小九”的任务点,孩子们的好奇心彻底引爆:“它怎么看见我的?”“为什么跳那么高还不会累?”在“原子博士”的揭秘下,碳化硅、氮化镓、磷化铟等化合物半导体的“超能力配方”一一揭晓。“原来机器狗也有‘肌肉’和‘能量核心’!”小朋友们在手册上认真记下这些新名词。

硬核科普:新型半导体材料破解AI发展瓶颈
“训练一个AI大模型,耗电量相当于一个小镇一个月的用电量;芯片内部局部热点温度,短时能飙升到100°C以上。“九峰山实验室检测中心技术专家杨安丽博士从真实数据出发,剖析了人工智能技术发展中的高能耗、高发热、数据传输速率低等核心瓶颈。

针对AI的这些“烦恼”,杨安丽博士用“半导体材料超级英雄”做比喻,揭示了破局关键。“节能双雄”——氮化镓、碳化硅可大幅提升能源利用率,实现电力高效利用;超高导热性能的金刚石材料,能帮助AI芯片散热降温;“光之魔法师”磷化铟、砷化镓材料可实现芯片间光信号传输,大幅提升数据交互效率。以新型半导体材料技术解决人工智能等战略新兴产业痛点,正是九峰山实验室科研团队持续攻坚的方向。
从观察到向往:一颗科学种子的萌芽

而在芯片工厂参观环节,孩子们隔着玻璃观察洁净室内正在运行的设备,听工程师讲解如何在纳米尺度上操控材料。很多小朋友在活动感言中提到了科技工作者的付出——“要向工程师叔叔阿姨学习,将来也要造出厉害的芯片。”一位小朋友在手记中写道:“无论是原子还是AI,无一不凸显出科学的进步。我们也要在未来延续文明星火,为科技发展贡献力量。
每一项伟大的科技发明,都始于一个简单的问题——“为什么?”这正是九峰山实验室“好奇芯课堂”希望传递的信念。未来,九峰山实验室将持续开放优质科技资源,通过寓教于乐的科普形式,让更多青少年在探索中感受科技魅力,为培养未来科技人才播下种子。更多科普精彩活动,敬请持续关注。