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从原子到新材料

2023/8/21 9:57:08      材料来源:ACT

算法突破开启可持续技术之路

为应对净零排放和可持续未来的挑战,要设计所需的新材料,利物浦大学的新研究显示,这方面可能已发生重大变化。

利物浦大学研究人员在《Nature》期刊发表论文“晶体结构预测的最优保证”,表明数学算法仅基于构成材料的原子知识,就可保证对任何材料的结构进行预测。

这一算法由利物浦大学化学和计算机科学系的跨学科研究团队开发,可一次性对整套可能结构进行系统评估,而不是一次考虑一个结构,因此可以加快识别正确解决方案。

这一突破使得识别可制造材料成为可能,在许多情况下还可以预测可制造材料的特性。新方法在量子计算机上得到了验证,与传统计算机相比,量子计算机能以更快的速度解决许多问题,因此可以进一步加快计算速度。

我们的生活方式依赖于材料,“一切物体都是由某种物质构成的”。需要新材料来应对净零的挑战,从用于清洁能源的电池和太阳能吸收器,到低能耗计算和催化剂,都将为我们的可持续未来制造清洁聚合物和化学制品。

这种探索缓慢且艰难,因为可以通过许多方式来组合原子,从而制造出材料,特别是原子可以形成许多结构。此外,与目前已知材料相比,具有转化特性的材料可能拥有不同的结构,因此预测未知结构是一项巨大的科学挑战。

利物浦大学化学系和材料创新工厂教授Matt Rosseinsky表示:“晶体结构预测具备确定性,目前可为整个化学领域内的准确识别提供机会,尤其在识别哪些材料可以合成,以及这些材料会采用什么结构方面,使我们首次有能力定义未来技术的平台。”

“有了这个新工具,我们将能定义如何使用那些广泛的化学元素,开始创造材料来替代基于稀有或有毒元素的材料,并找到与我们当前所依赖的材料相比,性能更优的材料,来应对未来可持续社会的挑战。”

利物浦大学计算机科学系教授Paul Spirakis表示:“我们设法提供一种用于晶体结构预测的通用算法,可应用于多种结构。通过结合局部最小化与整数规划,我们能在离散空间中使用较强的优化方法,探索连续空间中的未知原子位置。”

“我们的目标是在发现新型有用材料的美好冒险中,探索并使用更多算法思想。而化学家和计算机科学家的共同努力是成功的关键。”

研究团队还包括来自Leverhulme功能材料设计研究中心的研究人员,该中心的成立是为了通过跨学科研究开发新方法,从而设计出原子尺度的功能材料。

 

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