0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一种被称为金属玻璃的未来合金,发现新材料速度快200倍

JsPm_robot_1hjq 来源:未知 作者:李倩 2018-04-25 10:48 次阅读

在适当的条件下,一种被称为金属玻璃的未来合金,会比现在的钢材更坚固轻便,也更耐腐蚀和磨损。过去50年中,人们在数百万种可能的成分组合中,已经评估过几千种,但只有少数几种可能是有用的。

现在,由美国能源部SLAC国家加速器实验室、国家标准与技术研究院(NIST)和西北大学的科学家领导的一个科学小组报告,他们找到了发现和改进金属玻璃的捷径,仅用较少时间和成本,就能发现新材料。

发现新材料速度快200倍

理想的状况是,将两种或三种金属融合在一起,会得到看起来像金属的合金,其原子排列成刚性几何图形。

科学小组利用斯坦福同步辐射光源中一个结合了机器学习的新系统,能快速筛选数百种样品材料,使团队发现了3种新混合物制成的金属玻璃成分,速度比以前快200倍。

西北大学教授克里斯·沃尔夫顿是使用计算机和人工智能预测新材料的先驱,也是论文合作者之一。他说,通常需要十年或二十年的时间,新材料才能完成从发现到商用的过程,“这一成果极大缩短了新材料发现所花费的时间。”

材料科学的前景将改变

在过去的半个世纪里,科学家一共才研究了大约6000种金属玻璃的组成成分,而这套新系统能够制作并筛选20000种成分。

虽然有其他团队也在使用机器学习预测寻找不同种类的金属玻璃,但此次科学家通过实验的快速验证和预测,然后将结果循环到下一轮机器学习和实验中,是此次进步的独特之处。

实际上,这种方法可以用于各种实验,特别是在寻找材料,如金属玻璃和催化剂方面大有裨益。NIST材料研究工程师杰森·海垂科-席目尔说,人工智能将改变材料科学的前景。

为全球科学家提供实用工具

该论文是美国能源部资助此项目的第一个科学成果,SLAC正在与硅谷人工智能公司Citrine Informatics合作,改变了新材料的发现方式,为全世界科学家提供了实用的工具。

该公司由斯坦福大学和西北大学的前研究生创立,他们创建了一个材料科学数据平台,其中电子表格和实验室笔记中的数据以一致的格式存储,所以能用来供人工智能系统学习使用。

近来,评估新材料的速度非常缓慢,即使每天都可以检测5种潜在类型的金属玻璃,仍要花上一千年时间来研究每一种可能的金属玻璃组合,以克服有毒、昂贵成分,或去掉易碎的性质等。

沃尔夫顿说,最终的目标,是让科学家能够获得机器学习模型中的直接反馈结果,并在第二天甚至下一个小时内,就准备好另一套待测试的样本。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 人工智能
    +关注

    关注

    1776

    文章

    43824

    浏览量

    230574
  • 新材料
    +关注

    关注

    8

    文章

    357

    浏览量

    21110

原文标题:AI助金属玻璃问世 人工智能加快新材料发现速度

文章出处:【微信号:robot-1hjqr,微信公众号:1号机器人网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    STM32f103系列8位并口与硬件SPI驱动1.8TFT的屏幕,哪个速度快

    有没前辈做过相关的项目,STM32f103系列 8位并口与硬件SPI 驱动1.8TFT的屏幕,哪个速度快。或者有8位并口的操作资料可以提供参考下吗{:1:},不懂STM32如何发送8位并口数据,我现在的数据接口是PC2-PC9
    发表于 04-17 07:31

    激光焊接技术焊接2mm镍合金的应用工艺

    合金一种广泛应用于航空、石油、化工和电力等领域的金属材料,具有优良的耐腐蚀性和高温性能。随着工业技术的发展,激光焊接作为一种高效、高精度的焊接方法,逐渐成为镍
    的头像 发表于 01-31 10:44 154次阅读
    激光焊接技术焊接2mm镍<b class='flag-5'>合金</b>的应用工艺

    为什么单颗裸芯会被称为die呢?

    Wafer、die、chip是半导体领域常见的术语,但是为什么单颗裸芯会被称为die呢?
    的头像 发表于 01-24 09:14 904次阅读
    为什么单颗裸芯会<b class='flag-5'>被称为</b>die呢?

    如何设置LTspice来让仿真的速度快些?

    我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快些,thanks
    发表于 01-05 07:03

    复合新材料助力连接器向高频高压迈进

    【哔哥哔特导读】在连接器稳定性、高传输性不断发展之下,对金属材料的高强高导性能要求也越来越高。在此趋势下,复合金属新材料应运而生,助力连接器向高频高压迈进。 金属材料是连接器中的重要组
    的头像 发表于 12-29 11:49 198次阅读

    合金是什么材料,它有什么特性

    制造业中最受欢迎的金属之一是铝。它以极轻且具有出色的强度重量比而闻名。为了开发适合不同行业的具有独特品质的材料,铝与铜、镁、硅和锌等其他元素相结合,形成铝合金。所有类型的产品——包括:消费
    的头像 发表于 11-29 08:22 1563次阅读
    铝<b class='flag-5'>合金</b>是什么<b class='flag-5'>材料</b>,它有什么特性

    科学家意外发明新材料,可制造更快的芯片

    化学家们意外地发明了一种不寻常的新材料,它所制造的半导体可将运算处理速度降低到飞秒(femto-seconds)等级,使下一代计算机变得更快。该材料是由铼、硒和氯组成的分子,
    的头像 发表于 11-11 08:11 171次阅读
    科学家意外发明<b class='flag-5'>新材料</b>,可制造更快的芯片

    博威合金频现新材料行业盛会,分享数字化高性能铜合金创新解决方案

    新材料产业是战略性、基础性、先导性产业,被称为制造业的两大“底盘技术”之一。作为新材料领域的佼佼者,博威合金(601137. SH)在10月,陆续参加了数场行业盛会,包括中电元电接插年
    的头像 发表于 10-27 16:17 583次阅读
    博威<b class='flag-5'>合金</b>频现<b class='flag-5'>新材料</b>行业盛会,分享数字化高性能铜<b class='flag-5'>合金</b>创新解决方案

    用FMSC读取flash的速度快还是用QSPI的速度更快?

    用FMSC读取flash的速度快还是用QSPI的速度更快
    发表于 10-12 07:11

    激光焊接技术在焊接不同金属材料的优势

    激光焊接技术是一种新的工业技术革命,它以独特的焊接方式引领者这个工业时代,激光焊接机可焊接难熔材料如钛等,能对异性材料施焊,效果良好,且它的焊接速度快、深度大、热变形小。下面来了解激光
    的头像 发表于 09-28 08:08 406次阅读
    激光焊接技术在焊接不同<b class='flag-5'>金属材料</b>的优势

    oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快

    oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快
    发表于 09-25 08:21

    为什么共源共栅运放被称为telescope?

    为什么共源共栅运放被称为telescope?  共源共栅运放,也被称为telescope,是一种特殊的MOSFET运放。它由一对共源共栅电路构成,可以被看作是两个基本的单级MOSFET放大器级联
    的头像 发表于 09-20 16:29 532次阅读

    汉思新材料自主研发生产耐高温单组份环氧胶

    一种优秀的耐高温粘接材料。专业于金属与非金属及复合材料的高强度,高性能粘接(金属材料:无机
    的头像 发表于 08-31 15:16 596次阅读
    汉思<b class='flag-5'>新材料</b>自主研发生产耐高温单组份环氧胶

    下一个10年,最具潜力新材料的钱 谁能赚到?

    何以说一种材料最具潜力 时间,是最好的证明者 跨过产业化门槛 打开新应用市场 疯传10年的 《10大最具潜力新材料》 已向市场证明 TA们名副其实 这些潜力新材料的 第一个10年机遇
    发表于 06-16 17:39 690次阅读
    下一个10年,最具潜力<b class='flag-5'>新材料</b>的钱 谁能赚到?

    坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍

    坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波、电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域中性能特点:坡莫合金
    的头像 发表于 05-11 09:49 3318次阅读
    坡莫<b class='flag-5'>合金</b><b class='flag-5'>金属</b>磁芯、非晶、微晶磁芯介绍