60% 的材料遵循四法則但科學(xué)家們不知道為什么 麻省理工學(xué)院釋放二維磁鐵用于未來計(jì)算的力量 突破性研究將微小的腦泡與阿爾茨海默病的進(jìn)展聯(lián)系起來 前所未有的光波:科學(xué)家推出突破性的光學(xué)量子探測 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)脊髓驚人的記憶能力 登上Nature!壹加細(xì)胞治療集團(tuán)PD1-T技術(shù)3期研究結(jié)果出爐,腫瘤療效確切! 關(guān)愛乳腺,科普起航 2024四川省第四屆乳腺健康科普大賽正式啟動(dòng) 注意力缺陷多動(dòng)障礙的高遺傳風(fēng)險(xiǎn)表明可能對健康造成影響 對抗致命神經(jīng)退行性疾病的斗爭在兩條戰(zhàn)線上取得進(jìn)展 制鞋技術(shù)有助于降低糖尿病足潰瘍的風(fēng)險(xiǎn) 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)小白鯊更喜歡靠近海岸 天平上的幽靈粒子研究提供了更精確的中微子質(zhì)量測定 綠色之謎鉛銅正長石揭示隱藏資源 為什么斑馬魚可以再生受損的心臟組織而其他魚類卻不能 全球研究發(fā)現(xiàn)天黑后確實(shí)有更多昆蟲 使用我們精選的 6 款全能訓(xùn)練機(jī)在家輕松鍛煉 幫助您塑造體形 什么是蝸牛粘蛋白 它有什么好處 可持續(xù)減肥瑜伽:每天練習(xí)10個(gè)最佳減肥體式 熱浪會(huì)影響你的血糖水平嗎 致癌日常用品:家中7種致癌日常用品 工程師設(shè)計(jì)出類似蜘蛛的機(jī)器人 可用于探索火星洞穴 使用擬真強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練機(jī)器人在廣闊的環(huán)境中執(zhí)行簡單的任務(wù) 使用新的動(dòng)態(tài)模型捕捉 DNA 折紙折疊 章魚激發(fā)了機(jī)器人的新吸力機(jī)制 新設(shè)備利用汗水能量打造健身追蹤器 科學(xué)家構(gòu)建腕足動(dòng)物的有機(jī)磷酸外殼 研究人員揭開了卵細(xì)胞中漩渦的神秘面紗 研究人員訓(xùn)練一組人工智能模型來識(shí)別大腦中的記憶形成信號(hào) 研究人員通過水微滴接觸起電實(shí)現(xiàn)氫氣形成及其調(diào)控 研究人員揭示了分枝桿菌基因組中控制壓力適應(yīng)的隱藏特征 研究人員創(chuàng)造納米膜以提高化學(xué)生產(chǎn)中的反應(yīng)速率 對新興光源能量損失的新認(rèn)識(shí) 現(xiàn)在可以很好地測量用于微芯片的新型二維材料的熱性能 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的音樂:將氣候測量結(jié)果轉(zhuǎn)化為音樂 昆蟲如何控制翅膀:昆蟲飛行的神秘機(jī)制 多倫多大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種 DNA 修復(fù)機(jī)制 藍(lán)藻如何應(yīng)對鐵短缺 使其成為地球上最成功的光合生物 改進(jìn)的中紅外納米顯微鏡可以使細(xì)菌內(nèi)部的視野清晰 30 倍 在原子尺度上發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)和記憶中重要分子的神經(jīng)元門戶 了解氣候變暖對苔原碳釋放的影響 自旋電子學(xué):室溫旋轉(zhuǎn)自旋紋理的新途徑 在土壤細(xì)菌中發(fā)現(xiàn)的新型抗菌劑 山雀有著非凡的記憶力 一項(xiàng)新研究解釋了原因 結(jié)理論使圍繞行星和衛(wèi)星的管狀地圖成為可能 鈣敏感蛋白如何執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù) 研究人員利用機(jī)器學(xué)習(xí)來創(chuàng)建基于織物的觸摸傳感器 蜜蜂在野外經(jīng)歷多種健康壓力 古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn)了可能是已知最大的海洋爬行動(dòng)物 研究發(fā)現(xiàn)水分子的存在并不是形成的主要障礙 新模型發(fā)現(xiàn)之前的細(xì)胞分裂計(jì)算忽略了分子尺度的驅(qū)動(dòng)因素
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60% 的材料遵循四法則但科學(xué)家們不知道為什么

導(dǎo)讀 科學(xué)家通常很高興在他們的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律性和相關(guān)性——但前提是他們能夠解釋它們。否則,他們擔(dān)心這些模式可能只是揭示了數(shù)據(jù)本身的一些缺...

科學(xué)家通常很高興在他們的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律性和相關(guān)性——但前提是他們能夠解釋它們。否則,他們擔(dān)心這些模式可能只是揭示了數(shù)據(jù)本身的一些缺陷,即所謂的實(shí)驗(yàn)假象。

這正是洛桑瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院 (EPFL) Nicola Marzari 團(tuán)隊(duì)的科學(xué)家們所擔(dān)心的,他們注意到兩個(gè)廣泛使用的電子結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫——材料項(xiàng)目 (MP) 數(shù)據(jù)庫和材料云 3 維數(shù)據(jù)庫中出現(xiàn)了意想不到的模式。晶體結(jié)構(gòu)“源”數(shù)據(jù)庫(MC3Dsource)。

這兩個(gè)集合包括超過 80,000 個(gè)實(shí)驗(yàn)材料和預(yù)測材料的電子結(jié)構(gòu),原則上,所有類型的結(jié)構(gòu)都應(yīng)該平等地代表。但科學(xué)家們注意到,兩個(gè)數(shù)據(jù)庫中大約 60% 的結(jié)構(gòu)都具有由 4 個(gè)原子的倍數(shù)組成的原始晶胞(晶體結(jié)構(gòu)中可能的最小晶胞)??茖W(xué)家們將這種現(xiàn)象命名為“四法則”,并開始尋找解釋。

初步調(diào)查

“第一個(gè)直觀的原因可能來自這樣一個(gè)事實(shí):當(dāng)傳統(tǒng)晶胞(比原始晶胞更大的晶胞,代表晶體的完全對稱性)轉(zhuǎn)變?yōu)樵О麜r(shí),原子數(shù)量通常會(huì)減少四倍。 ”,Elena Gazzarini 說道,她是 EPFL 材料理論與模擬實(shí)驗(yàn)室 (THEOS) 的 INSPIRE Potentials 研究員,現(xiàn)任職于日內(nèi)瓦的CERN。 “我們問的第一個(gè)問題是用于‘原始化’晶胞的軟件是否正確地完成了這一任務(wù),答案是肯定的。”

從化學(xué)角度來看,另一個(gè)可能的嫌疑是硅的配位數(shù)(可以與其原子結(jié)合的原子數(shù)量),即四。加扎里尼說:“我們預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)現(xiàn)遵循四規(guī)則的所有材料都包含硅。” “但他們又沒有這么做。”

四法則也不能用化合物的形成能來解釋。加扎里尼說:“自然界中最豐富的材料應(yīng)該是最受能量青睞的,這意味著最穩(wěn)定的材料,即具有負(fù)形成能的材料。” “但我們通過經(jīng)典計(jì)算方法看到的是,四法則和負(fù)形成能之間沒有相關(guān)性。”

由于這兩個(gè)數(shù)據(jù)庫涵蓋的材料空間巨大,從小單位到具有數(shù)十種不同化學(xué)物質(zhì)的非常大的單元,因此仍然有可能進(jìn)行更精細(xì)的分析來尋找形成能和化學(xué)性質(zhì)之間的相關(guān)性,從而提供更準(zhǔn)確的信息。解釋。因此,該團(tuán)隊(duì)邀請了威斯康星大學(xué)的機(jī)器學(xué)習(xí)專家 Rose Cernosky,她開發(fā)了一種算法,可以根據(jù)原子特性對結(jié)構(gòu)進(jìn)行分組,并研究具有某些化學(xué)相似性的材料類別中的形成能。但同樣,該方法沒有提供區(qū)分符合四規(guī)則的材料和不符合要求的材料的方法。

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