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当晶粒尺寸一定时,哥汤国制告如果以纯物质在温度为298K、哥汤国制告压力为1atm条件下的状态为参考状态,那么ai≡1对应μi(d)=μio(d)(处于参考状态的组分i的化学势,或称标准化学势)。图1示出上述热力学模型的计算结果,克鲁相应的实验验证结果示于图2。
高吞吐量计算在多通道、斯新式预多目标、多任务以及高并发计算和数据管理等方面具有先进性,能够生成大量数据用于机器学习。这样,片美具有尺寸依赖关系的活度就可用来描述组分在纳米晶体系中的化学势,从而也就可以表征尺寸效应对系统能量状态的影响。作者团队在应用计算材料学方法研究存在不同程度稳定性的多元多相合金体系时,布正提出了合金亚稳相稳定性的热力学计算模型,布正引入相活度的概念,比较合金体系中相组元与其参考态的化学势,从而定量描述亚稳相的稳定性随温度、成分和晶粒组织的变化规律。
进而,阿汤开发了材料知识信息解析、阿汤关联与管理系统(MKI-AAM),围绕数据驱动材料设计的目标,可实现传统数据库难以突破的材料深层次信息检索、材料数据库融合汇交、高质量材料设计数据集抽取等功能。对Sm-Co体系来说,哥汤国制告由于晶胞结构的复杂性、掺杂位点的多样化,通常计算周期非常长。
图3.材料知识信息解析、克鲁关联与管理系统(MKI-AAM)的结构和功能利用该系统,克鲁作者团队结合特征工程和机器学习方法,对一定名义成分的Sm-Co类合金的相组成、相平衡和相稳定性进行了研究,提出合金相稳定性由成分特特征()、组织特征(晶粒尺寸d)、制备工艺特征(Cproc)和材料形态特征(Cform)决定,即: (6)经过特征构建、特征筛选和模型优化等系列过程后,发现合金相组成与掺杂元素的熔点和掺杂元素与Co之间的电负性差密切相关,并依此对周期表中所有可能的掺杂元素进行了遍历,对不同掺杂量和晶粒尺寸的名义成分为SmCo7的合金具有单相特征的相稳定性进行了定量化预报,如图4所示。
相稳定性计算研究展望计算材料学方法和以数据驱动研究为主要手段的材料信息学方法,斯新式预两者并不能相互取代,而是可以相互融合、协同促进的。片美相关工作以题为Theroleofchargerecombinationtotripletexcitonsinorganicsolarcells的文章在《Nature》发表。
利用谷歌地球引擎,布正作者引入了假定的一平方米设备,布正发现相对湿度从30%到90%时,SY曲线则从0.2上升至2.5升/千瓦时(对于2平方米设备,SY曲线则从0.1上升至1.25升/千瓦时)。在基准PM6:Y6混合物中这一比例达到90%,阿汤从而使开路电压降低60mV。
此外,哥汤国制告作者还分析绘制了现有设备和新型吸附剂类别的影响潜力,认为随着技术的不断进步,在热力学极限之内完全可以达到上述指标。文献链接:克鲁Masteringthesurfacestrainofplatinumcatalystsforefficientelectrocatalysis (Nature 2021,doi:10.1126/science.abf3427)8.既是一作又当通讯,克鲁Nature教你如何成像电子晶格加州大学伯克利分校的ShaoweiLi(同时为共同第一作者)、MichaelF.Crommie和FengWang(共同通讯作者)等人合作设计了一种非侵入性的STM光谱技术对WSe2/WS2摩尔异质结构中的二维维格纳晶体进行实空间成像。