Skoltech的研究人員為在所有可能的化學(xué)元素組合中尋找具有所需特性的材料提供了新的解決方案。這些組合實(shí)際上是無(wú)窮無(wú)盡的,每個(gè)組合都有無(wú)限可能的晶體結(jié)構(gòu)。在實(shí)驗(yàn)或計(jì)算機(jī)模擬中測(cè)試它們并做出*佳選擇(例如,*堅(jiān)硬的化合物)是不可行的。Skoltech的教授Artem R. Oganov和他的博士生Zahed Allahyari開(kāi)發(fā)的計(jì)算方法解決了這一理論材料科學(xué)的關(guān)鍵問(wèn)題。Oganov和Allahyari在MendS代碼中表達(dá)了他們的方法(Mendelevian Search),并在超硬和磁性材料上進(jìn)行了測(cè)試。
“ 2006年,我們開(kāi)發(fā)了一種算法,可以預(yù)測(cè)給定化學(xué)元素固定組合的晶體結(jié)構(gòu)。然后,我們通過(guò)教它無(wú)需特定組合就可以工作來(lái)提高其預(yù)測(cè)能力。因此,一次計(jì)算即可為您提供給定元素及其各自晶體結(jié)構(gòu)的所有穩(wěn)定化合物。新方法解決了一個(gè)更加艱巨的任務(wù):在這里,我們既不選擇*的化合物,也不選擇特定的化學(xué)元素;相反,我們?cè)诳紤]所有可能的晶體結(jié)構(gòu)的情況下搜索所有化學(xué)元素的所有可能組合,并找到具有所需的特性(例如,*高的硬度或*高的磁化強(qiáng)度)”,Skoltech和MIPT的教授——Artem Oganov說(shuō)道。
研究人員首先發(fā)現(xiàn),可以建立一個(gè)抽象的化學(xué)空間,以便在該空間中彼此靠近的化合物具有相似的特性。因此,所有具有特殊屬性的材料(例如,超硬材料)都將聚集在某些區(qū)域,并且進(jìn)化算法對(duì)于找到*佳材料特別有效。Mendelevian搜索算法通過(guò)雙重進(jìn)化搜索進(jìn)行:對(duì)于化學(xué)空間中的每個(gè)點(diǎn),它尋找*佳的晶體結(jié)構(gòu),同時(shí)這些發(fā)現(xiàn)的化合物彼此競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)行配位并突變,從而自然選擇出*佳的一個(gè)。
為了測(cè)試這種新方法的功效,科學(xué)家們給計(jì)算機(jī)賦予了一項(xiàng)任務(wù),即尋找*堅(jiān)硬材料的成分和結(jié)構(gòu)。*終,他們的算法返回到了金剛石,這使得追求比金剛石更硬的材料成為死胡同。此外,該算法還預(yù)測(cè)了幾十個(gè)硬相和超硬相材料,包括大多數(shù)已知材料和幾種全新材料。
這種方法可以加快尋找超硬材料的速度,并帶來(lái)新的技術(shù)突破。擁有了這些材料的科學(xué)家可以創(chuàng)造出全新的技術(shù),或者提高舊技術(shù)的效率和可用性。