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柳延輝チームがアモルファス合金数智プラットフォームを発表:自動走査電子顕微鏡-材料研究開発の新モデル
日付:2025-11-28読み:0

高gao端装備と尖ったjian端技術の材料性能に対する需要が日増しに高まっていることに伴い、合金材料の元素種類、成分スパン、ミクロ構造などの面での複雑性が増加している。アモルファス合金は典型的な複雑な合金系であり、その他と静に備わっていない成形特性と機械、物理、化学特性を示し、重要な分野で重要な役割を果たしている。その後、アモルファス合金がカバーする成分空間は巨大で、製造過程はまた環境雰囲気、高温、冷却速度などの条件に依存し、材料の研究開発は極めて困難である。

材料遺伝子工学は材料探索の広さと速度を同時に向上させることができる。柳延輝チームは関連業界企業と連携し、この2年間の技術難関突破を経て、アモルファス合金の数智研究開発プラットフォームを建設した。このプラットフォームは材料遺伝子工学理念、人工知能方法、自動実験技術を深く融合し、アモルファス合金研究と新材料探索に「データ駆動-知能設計-自動実験-材料発見」の新モデル(下図に示す)を提供した。知能設計の面では、チームはアモルファス合金の専門データベースと分野文献に基づいて、大言語モデルを結合して、新しい合金を推薦できる知能アシスタントGlassChatを開発した。

▌【アモルファス合金数智研究開発プラットフォームのハイライト】AI+材料遺伝子工学+自動化実験

自動実験の一環で、チームは一連の技術突破を得て、これらのシステムは連動して運行して、知能設計、高スループット製造、自動特徴付け、データフィードバックの全プロセス閉ループシステムを実現することができます。プラットフォーム建設中に発明専li 3件を申請し、quan発明専li 1件を授与した。これらの技術は原料のカバー、製造、特徴付けの核心的な一環であり、アモルファス合金の研究開発の効率と精度を著しく向上させる。このプラットフォームは材料設計から実験検証までの全プロセスのインテリジェント化、自動配置を実現した:

1.インテリジェント合金推奨システムGlassChat

アモルファス合金の専門データベースと大モデルアルゴリズムに基づいて、未知のシステムに対して成分の推薦と実行可能性の評価を行うことができて、材料の探索をもはや「盲人が象を触る」ことができないようにする


2.自動原料と自動溶解システム

原料の正確な秤量と全プロセスの監視制御を実現し、プロセスの安定性が一致し、信頼できるデータの蓄積に保障を提供する。


3.複合フィルム高フラックス製造と試験システム

材料の検証速度を著しく向上させ、巨大な成分空間の中で正確に選別するのを助ける。

これらのシステムはデータ駆動とフィードバック反復を通じて、本当の意味での:知能設計→自動製造→自動特徴付け→データフィードバックの閉ループシステムを実現した。

飛納卓上大倉自動化電子顕微鏡―自動特性化の核心力

自動キャラクタリゼーションの一環として、チームは自動キャラクタリゼーションの重要な技術コンポーネントとしてフェムトナノミラーを共同で使用した。システムは、ナビゲーション、イメージングから分析までの完全なプロセス操作をわずかな手動介入で完了することができます。研究者は検査任務を設定するだけで、高一致性、重複可能な自動化データ収集を実現し、大量サンプルの高スループットキャラクタリゼーションを現実にすることができる。効率を大幅に向上させ、Free to Achieveを実現し、走査電子顕微鏡をよりスマートにする。

飞纳台式大仓自动化电镜

ロボットハンドは正確にサンプルをサンプルボックスに入れることができ、その後、設定されたプログラムに従って、走査電子顕微鏡は自動的にハッチを閉じ、自動注入を開始する。このプロセスでは、あらかじめ設定されたパラメータに基づいて、焦点距離、倍率などを正確に自動調整し、写真1枚1枚が鮮明で正確であることを確認します。撮影が完了すると、データは自動的に指定されたプラットフォームにアップロードされ、研究者がいつでも見て分析できるようになります。また、システムは自動スペクトル分析をサポートし、サンプル成分を正確に検出する。

✓ロボットハンドの自動サンプリング人手による介入を必要とせず、高一貫性の標準的な操作

✓全プロセス自動イメージングとパラメータ調整オートフォーカス、輝度コントラスト最適化、一括イメージング記録を含む

✓高安定性環境適応能力従来の電子顕微鏡の高価な設置条件の束縛から脱却し、オフィス街も安定して運行することができる

✓データディジタル化フィードバック直接サービス機械学習モデルの最適化により、知識ベースの拡大を支援

フェムトナノミラーとの技術提携により、自動キャラクタリゼーションが可能になった。自動収集とインテリジェント化データリンクの構築は、材料の研究開発過程における効率、一致性と結果の信頼性を著しく向上させ、高スループット研究に安定した支持を提供した。

「経験的試行錯誤」から「正確な反復」へ

現在、プラットフォームは複数の発明を申請している専li、横方向の拡張能力を備えている:

  • 銅、アルミニウム、チタン及び高エントロピー合金等のより広範な材料系

  • 航空宇宙、電力電子、生物医療などの国家重点産業

  • 国家材料のデジタル化戦略の方向は全面的に一致している

この成果は中国の科学研究チームの材料遺伝子工学分野の実力と、数智材料研究開発プラットフォームの将来の無限な拡張価値を十分に示している。飛納氏は引き続き技術協力の方式で科学研究の知能化プロセスに深く参加し、国家戦略的新材料システムの建設を支援する。飛納電子顕微鏡は知恵を用いて材料の革新を賦与し、すべての未来の材料が、より早く未来に到達できるようにする。