傳統(tǒng)的材料開發(fā)方式往往依賴于試錯(cuò)法或者經(jīng)驗(yàn)。但是隨著材料成分、微觀結(jié)構(gòu)等復(fù)雜性的增加,傳統(tǒng)的方法不再適用。如何利用盡可能少的實(shí)驗(yàn)來有效的提升新材料的性能,是材料研究人員所面臨的巨大挑戰(zhàn)。
利用自適應(yīng)設(shè)計(jì)循環(huán)提升材料開發(fā)速度
機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)被認(rèn)為可以從大量材料科學(xué)的數(shù)據(jù)中通過算法搜索隱藏于其中的重要信息,甚至是物理規(guī)律,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)材料性能的快速優(yōu)化。西安交大材料學(xué)院科研人員提出了一個(gè)基于主動(dòng)學(xué)習(xí)技術(shù)的材料設(shè)計(jì)方法,并應(yīng)用于加速設(shè)計(jì)開發(fā)新型壓電材料。這一設(shè)計(jì)思路是一個(gè)由數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)模型、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、結(jié)果反饋組成的循環(huán)回路;通過對(duì)回路的多次循環(huán),實(shí)現(xiàn)對(duì)材料目標(biāo)性能的快速優(yōu)化。區(qū)別于以往以預(yù)測結(jié)果為導(dǎo)向的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),上述循環(huán)最大的不同之處在于利用預(yù)測結(jié)果的不確定性(uncertainty)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),僅僅通過三組實(shí)驗(yàn)就成功開發(fā)了一種具有高電致應(yīng)變的無鉛壓電材料。同時(shí),研究人員還比較了不同的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)策略,發(fā)現(xiàn)平衡考慮預(yù)測值與不確定性的策略在材料開發(fā)中更加高效。該思路可以被廣泛應(yīng)用于新材料的快速研發(fā)。
該研究成果近日以“Accelerated Discovery of Large Electrostrains in BaTiO3-Based Piezoelectrics Using Active Learning”為題,在線發(fā)表于國際期刊Advanced Materials(影響因子:19.791)上,西安交大為第一作者單位和第一通訊作者單位。該工作是材料學(xué)院孫軍教授、丁向東教授團(tuán)隊(duì)博士生袁睿豪、薛德禎副教授等與美國洛斯阿拉莫斯國家實(shí)驗(yàn)室的Turab Lookman教授合作完成。
該研究得到了國家自然科學(xué)基金、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等項(xiàng)目的共同資助。
化學(xué)慧納米材料系列產(chǎn)品