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國外聯(lián)合研究提出通過機器學習發(fā)現(xiàn)高熵合金新方案
導言:瑞典皇家理工學院聯(lián)合研究使用了一種結合機器學習、密度泛函理論、實驗和熱力學計算的迭代方案,從數(shù)百萬候選合金中找到了兩種新的高熵因瓦合金。因瓦合金具有極低的熱膨脹性,應用廣泛。該研究發(fā)表在《科學》雜志上。
瑞典皇家理工學院聯(lián)合研究使用了一種結合機器學習、密度泛函理論、實驗和熱力學計算的迭代方案,從數(shù)百萬候選合金中找到了兩種新的高熵因瓦合金。因瓦合金具有極低的熱膨脹性,應用廣泛。該研究發(fā)表在《科學》雜志上。
高熵合金是多種主要元素的固溶體,能夠達到稀釋材料無法達到的成分和性能狀態(tài)。由于熱力學合金設計規(guī)則在高維組成空間中往往失效,因此發(fā)現(xiàn)此類合金常依賴于偶然發(fā)現(xiàn)。該研究提出了一種主動學習策略,以基于非常稀少的數(shù)據(jù),在幾乎無限的成分空間中加速高熵因瓦合金的設計。從數(shù)百萬可能的組合中加工和表征17種新合金后,在300開爾文確定了兩種熱膨脹系數(shù)極低的高熵因瓦合金。該研究認為,這是一種快速、自動發(fā)現(xiàn)高熵合金的有效途徑。
注:本文摘自國外相關研究報道,文章內容不代表本網站觀點和立場,僅供參考。
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