
如果將兩種或三種金屬結(jié)合在一起,就會(huì)得到一種通常看起來像金屬一樣的合金,其原子排列成剛性。但是在特殊的條件下,我們也許可以得到一些全新的東西:一種稱為金屬玻璃的未來派合金。其原子排列的方式與玻璃的原子排列非常相似。但它的玻璃狀性質(zhì)使其比現(xiàn)在最好的鋼材更堅(jiān)固更輕,而且更耐腐蝕和耐磨。
雖然金屬玻璃作為保護(hù)涂層和鋼材的替代品似乎非常合適,但在過去的50年中,組合成分可以有百萬種,但是僅有幾千種組合成分被評(píng)估過,并且只有少數(shù)幾種投入使用。
現(xiàn)在由能源部SLAC國家加速器實(shí)驗(yàn)室,國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)和西北大學(xué)的科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)小組報(bào)告了發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)金屬玻璃的捷徑,并且與過去不同的是現(xiàn)在只需很少的時(shí)間和成本。
Science Advances上報(bào)道:一個(gè)研究小組發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)了金屬玻璃的捷徑,他們利用SLAC斯坦福同步輻射光源(SSRL)的一個(gè)系統(tǒng),該系統(tǒng)利用機(jī)器學(xué)習(xí),能快速制作和篩選數(shù)百個(gè)樣本材料。
利用這個(gè)新系統(tǒng),使得團(tuán)隊(duì)很快發(fā)現(xiàn)了3種新的金屬玻璃成分混合物,并且比以前要快200倍。
西北教授克里斯沃爾弗頓是使用計(jì)算和人工智能預(yù)測新材料的早期先驅(qū),他表示:“從發(fā)現(xiàn)新材料到商業(yè)應(yīng)用通常需要十年或兩年的時(shí)間,不過使用AI來預(yù)測新材料,這是努力縮短時(shí)間的一大進(jìn)步,你可以從材料列表中選擇最適合你的材料列表,并利用人工智能將潛在材料的巨大領(lǐng)域迅速縮小為幾個(gè)優(yōu)秀的材料。”
他的最終目標(biāo)是,讓科學(xué)家能夠掃描數(shù)百種樣本材料,從機(jī)器學(xué)習(xí)模型中獲得幾乎即時(shí)的反饋。
在過去的半個(gè)世紀(jì)里,科學(xué)家們已經(jīng)研究了大約6000種組成金屬玻璃的成分。SSRL的工作人員科學(xué)家補(bǔ)充說:“我們能夠在一年內(nèi)制作和篩選20000種組合。”