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第192章 意外之喜
算法更迭了之后,他们整个团队都专注於打磨这个复杂的“ai—dft对抗性验证”系统。
不断调整著“物理规则过滤器”、“结构可行性预测”和“功能潜力评估”三个模块之间的权重与交互逻辑。
数据流逐渐变得稳定。生成的结构依然多样,但那些明显会导致dft计算崩溃的“疯狂”构想被大幅过滤,节省了大量计算资源。
反馈给“万象”的dft结果中,开始稳定地出现一些具备非平庸电子特性的结构。
虽然大多数仍与有应用潜力的目標相差甚远,但团队能清晰地感受到,系统正在从学会避错向学会寻优进化。
如果说之前能够发现金石材料是力大砖飞,那现在的万象需要的计算量可能只有当初的十分之一甚至都不到。
当“万象”系统真正步入正轨后,其表现与初期力大砖飞的模式形成了鲜明对比,以前可能需要成千上万次盲目的dft计算才能偶然撞上一个有价值的结构,如今,在精心调校的三重过滤网引导下,系统仿佛拥有了某种“直觉”,能够以极高的精度將计算资源集中在最有希望的候选区域。
陈默看著资源监控面板上的数据曲线,依然有些难以置信,过去需要动用超算中心大量节点、跑上几天几夜才能完成的一轮大规模筛选,现在利用优化后的“万象”,配合本地gpu集群,甚至在十几个小时內就能完成,並且產出的有效候选结构数量和质量远超以往。
“老板,这是最新一批的结果,”陈默將一份分析报告递给周昀,语气中带著抑制不住的兴奋,“筛选率稳定在99.8%以上,而且,你看编號为c—7a3”的这个结构,其模擬的载流子迁移率比我们之前发现的那个热电潜力股还要高出一个数量级!”
周昀接过报告,目光快速扫过数据,最终停留在“c—7a3”的电子能带结构和密度泛函理论计算结果上。他的指尖在纸面上轻轻点了点。
“通知算法组和工程组,半小时后开会。”
半小时后,核心团队成员齐聚。
“我们之前的搜索,受限於效率和成功率,主要集中在已知材料结构附近。”
他调出一张复杂的元素周期表投影,其中几个区域被高亮標记出来。
“接下来,目標变更。我们要系统性地探索多元复杂体系”,特別是那些实验合成极其困难、传统理论计算难以覆盖的组分和结构。”
他指向被高亮的一个复杂区域:“比如,高熵合金、特定比例的多元硫族化合物。
这些体系蕴含著形成亚稳相、拓扑相或强关联电子態的丰富可能性,是新材料发现的宝库。
以前我们不敢轻易触碰,因为失败成本太高。现在,万象”的效率给了我们这张入场券。”
团队成员们面面相覷,既感到振奋,也感受到压力,这无疑是向材料科学的“无人区”发起衝锋。
“陈默,重新规划计算资源,算法组,针对多元体系,微调物理规则过滤器”的参数,充许更复杂的键合模式和局部畸变。数据组,儘可能搜集所有相关的、哪怕是零散的多元体系实验或理论数据,扩充万象”的知识库。”
新的战略目標下达,实验室的引擎再次全速启动,优化的“万象”系统没有让人失望。
在针对一个特定组分的高熵硫族化合物进行定向搜索时,系统在短短三轮叠代后,就锁定了一个极其奇特的结构。
该结构在几何上呈现出一种非周期性的层状堆叠,局部原子配位环境与任何已知的晶体结构都对不上號。
dft计算结果显示,这个结构不仅动力学稳定,其电子结构更是呈现出奇异的“平带”特徵和强烈的电子关联效应,这通常是出现非常规超导、奇异磁学或拓扑性质的温床。
“v—deep—1”结构的奇异电子特性,特別是那平坦的能带和强烈的电子关联信號,牢牢吸住了周昀团队的全部注意力。
常规的dft计算在强关联体系面前有时会显得力不从心,周的立刻决定,动用项目预留的珍贵资源,对这个结构进行更高级別的多体微扰理论,gw近似+dmft计算,以更精確地揭示其电子行为。
当第一轮高级別计算的结果开始缓缓呈现在屏幕上时,负责监控计算进程的博士生猛地从座位上站了起来:“老板!这不可能!”
屏幕上,一个清晰的能隙在费米能级处打开,而更关键的是,计算出的电子—
声子耦合谱显示出一个异常强烈的耦合峰,与此同时,线性响应理论计算预测该结构在远高於传统超导转变温度(tc)
的温度下,就会出现超导相干长度和穿透深度的显著变化—一所有理论特徵都匪夷所思地指向一个结论:
这个由“万象”在高熵硫族化合物无人区中发现的结构,可能是一种常温常压下的超导体!
“重新计算!换用不同的交换关联泛函,检查贗势,排除一切计算误差的可能!”
这个发现太惊人了,足以顛覆整个凝聚態物理和材料科学领域,必须確保万无一失。
实验室的气氛瞬间凝固,所有算力被优先调配给“v—deep—1”的验证工作。
不同理论框架、不同计算参数下的结果陆续返回,所有的数据都顽强地指向同一个惊人的方向:理论预测的超导转变温度在280
k左右,大约7摄氏度!
常温超导!
这意味著,这种材料在普通的室温环境下,就可能实现零电阻和完全抗磁性一“立刻撰写相关材料。”周昀在核心团队会议上做出了决断,脸色是前所未有的凝重与兴奋交织,“启动紧急保密程序,限制核心数据的知情范围。”
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