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虚拟实验室为机器学习理解有前途的量子材料类别打开了可能性

开心的月饼 2023-06-15 08:56:24 生活常识

著名的托马斯·爱迪生(ThomasEdison)尝试了数百种材料并失败了数千次,然后才发现碳化棉线在白炽灯泡中燃烧时间长且明亮。实验通常很耗时(爱迪生的团队花了14个月)而且费用昂贵(以今天的货币计算,获胜组合的成本约为850,000美元)。

虚拟实验室为机器学习理解有前途的量子材料类别打开了可能性

在开发将彻底改变现代电子和计算的量子材料时,费用和时间呈指数级增长。

为了使量子材料的发现成为可能,研究人员将详细的数据库作为他们的虚拟实验室。太平洋西北国家实验室(PNNL)的研究人员创建了一个新的未被充分研究的量子材料数据库,为发现新材料提供了一条途径,这些新材料可以为比爱迪生的灯泡更强大的小工具提供动力。

超越爱迪生式的反复试验

材料科学家TimPope说:“我们想了解一类具有相同晶体结构但根据组合和生长方式不同而具有不同特性的材料。”这类材料被称为过渡金属二硫化物(TMD),包含数千种潜在组合,每种组合都需要长达数周的反应才能生长出闪光大小的材料薄片。

制作材料只是了解它能做什么的第一步。正如PNNL计算科学家MicahPrange所说,每个薄片都“非常小,非常精致”,只有在超低温下研究时才会出现量子特征。从本质上讲,“一个完整的研究计划可以进入每个薄片。”

尽管创建和测量它们很困难,但每种组合都有望显着改善电子产品、电池、污染修复和量子计算设备。

]Prange说,你可以将这些薄片视为“具有更丰富的现象学和更多实际可能性的更奇特的石墨烯”。石墨烯坚韧、轻便、灵活,被誉为未来材料,用途广泛,从航空航天到可穿戴电子产品。

“这类材料的不同特性意味着,随着我们更好地了解它们,可以选择其中一种组合来获得所需的特性,并与理想用途完全匹配,”波普说,“甚至是全新的应用。”

未来的量子材料发展

建立数据库始于PNNL的化学动力学计划,该计划旨在利用PNNL在数据科学方面的优势来填补测量挑战和实验限制留下的知识空白。

这些特殊的量子材料由不同比例的38种过渡金属(如钨或钒)与硫族中的三种元素结合而成。它们还可以以三种不同的晶体结构生长,这意味着有数千种潜在的组合,所有这些都具有不同的特性。

使用一种称为密度泛函理论的模型,研究人员计算了672种独特结构的特性,总共有50,337种单独的原子配置。在这项研究之前,研究的构型不到40种,对它们的特性只有初步的了解。

“模型可以计算出原子排列方式的量子力学,”Prange说。“由此,你可以说这种材料是否会导电或透明,或者这种材料压缩或弯曲的硬度有多大。”

PNNL的研究人员使用该数据库揭示了不同组合之间的电学和磁学行为的显着差异。重要的是,研究人员还发现了其他趋势,因为他们改变了过渡金属,包括在量子水平上对过渡金属化学的新理解。

机器学习的量子组合

“当晶体结构与数据库重叠时,它完美匹配,”Pope在谈到开始验证建模结果的PNNL生长的薄片时说。

“我们的想法实际上是开发一个理论模拟的大数据集,这样我们就可以使用数据分析来理解这些材料,”Prange说。“该项目的直接价值在于我们做了足够多的不同案例以有效地使用机器学习。”

开源数据集发表在ScientificData上,为研究人员探索初始结构和相应属性之间的关系提供了一个强有力的起点。有了这些信息,他们可以向下选择特定的材料进行学习。

CDI首席科学家PeterSushko说:“这个项目是我们如何使用大型计算数据集来指导实验研究的一个例子,像这样的项目为机器学习社区提供了关键数据,并可以简化材料开发。这是令人兴奋的思考接下来需要了解什么才能以原子精度合成这些材料。”


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