
Mit der steigenden Nachfrage nach High-Gao-End-Ausrüstung und Spitzentechnologie nach Materialeigenschaften nimmt die Komplexität von Legierungsmaterialien in Bezug auf Elementarten, Komponentenspektrum, Mikrostrukturen usw. zu. Nichtkristalline Legierungen sind typische komplexe Legierungssysteme, die andere und nicht statische Formeigenschaften und mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften zeigen, die eine wichtige Rolle in den Schlüsselbereichen spielen. Dann ist der Komponentenraum der nicht-kristallinen Legierung enorm, und der Vorbereitungsprozess hängt von der Umgebungsatmosphäre, der hohen Temperatur, der Kühlgeschwindigkeit und anderen Bedingungen ab, was die Materialentwicklung sehr schwierig ist.
Die Materialgentechnik erhöht gleichzeitig die Breite und Geschwindigkeit der Materialforschung. Das Team von Liu Yanhui hat sich mit den entsprechenden Industrieunternehmen zusammengetan und nach fast zwei Jahren technischer Erforschung eine intelligente Forschungs- und Entwicklungsplattform für nichtkristalline Legierungen aufgebaut. Die Plattform verbindet die Konzepte der Materialgentechnik, die Methoden der Künstlichen Intelligenz und die Technologie der automatisierten Experimente und bietet ein neues Modell für die Forschung in nichtkristallinen Legierungen und die Erforschung neuer Materialien (Abbildung unten). In Bezug auf intelligentes Design entwickelte das Team GlassChat, einen intelligenten Assistenten, der neue Legierungen empfehlen kann, basierend auf einer Fachdatenbank und der Fachliteratur aus nichtkristallinen Legierungen.

▌[Highlights der digitalen Intelligenz-Forschungs- und Entwicklungsplattform für nichtkristalline Legierungen] KI + Materialgentechnik + Automatisierungsexperimente
Im Rahmen des automatisierten Experiments erzielte das Team eine Reihe technologischer Durchbrüche, die in Verbindung mit diesen Systemen funktionieren, um ein geschlossenes Prozesssystem für intelligentes Design, Vorbereitung mit hohem Durchsatz, automatische Charakterisierung und Datenfeedback zu realisieren. Im Prozess des Baus der Plattform wurden 3 Erfindungspatente angemeldet und 1 Erfindungspatent erteilt. Diese Technologien decken die Kernglinkel der Zutaten, Zubereitung und Charakterisierung ab und werden die Effizienz und Genauigkeit der Forschung und Entwicklung von nichtkristallinen Legierungen erheblich verbessern. Die Plattform ermöglicht eine intelligente, automatisierte Bereitstellung des gesamten Prozesses vom Materialdesign bis zur experimentellen Validierung:
Intelligentes Empfehlungssystem GlassChat
Basierend auf einer professionellen Datenbank und einem großen Modell-Algorithmus aus nichtkristallinen Legierungen können Bestandteilempfehlungen und Machbarkeitsbewertungen für unbekannte Systeme durchgeführt werden, so dass die Materialerforschung nicht mehr "blind" ist
2. Automatische Zutaten und automatisches Schmelzsystem
Genaues Gewiegen von Rohstoffen und eine vollständige Prozessüberwachung ermöglichen eine konsistente Prozessstabilität, die eine zuverlässige Datensammlung gewährleistet.
3. Kombiniertes Hochdurchflussvorbereitungs- und Prüfsystem
Signifikant verbesserte Materialprüfungsgeschwindigkeit für eine präzise Siebung in riesigen Komponentenräumen.
Diese Systeme realisieren durch Datenantrieb und Feedback-Iteration ein geschlossenes Schleifensystem im wahren Sinne: Intelligentes Design → Automatische Vorbereitung → Automatische Charakterisierung → Datenfeedback.
Flyna Desktop Okura Automation Elektroskop – die Kernkraft der automatischen Charakterisierung
Im Bereich der automatischen Charakterisierung vereint das Team das Flynanoskop als Schlüsseltechnologie für die automatische Charakterisierung. Das System ist in der Lage, den gesamten Prozess von der Navigation über die Bildgebung bis hin zur Analyse mit wenigem menschlichen Eingriff zu erledigen. Die Forscher setzen einfach Testaufgaben ein, um eine hochkonsistente, wiederholbare, automatisierte Datenerfassung zu ermöglichen, die eine hohe Durchflusscharakterisierung großer Probenmengen ermöglicht. Erhöhen Sie die Effizienz und machen das Scan-Elektroskop wirklich intelligenter.

Der Roboter kann die Probe präzise in das Probenlager legen, anschließend schließt das Scanelektroskop nach dem festgelegten Verfahren die Kabinentür automatisch und beginnt mit der automatischen Probenahme. Dabei passt es die Brennweite, die Vergrößerung usw. genau und automatisch an die vorgegebenen Parameter an, um sicherzustellen, dass jedes Foto klar und genau ist. Nachdem die Aufnahmen abgeschlossen sind, werden die Daten automatisch auf eine bestimmte Plattform hochgeladen, die den Forschern jederzeit zugänglich ist und analysiert werden kann. Darüber hinaus unterstützt das System eine automatische Spektroanalyse, die die Präzision der Probenkomponente ermöglicht.
✓Der Roboter wird automatischOhne menschliches Eingreifen, hohe Konsistenz im Betrieb
✓Automatische Bildgebung und Parametereinstellung im gesamten ProzessInklusive Autofokussierung, Optimierung des Helligkeitskontrastes und Massenbildaufzeichnung
✓Hohe Stabilität UmweltanpassungBefreien Sie sich von den teuren Installationsbedingungen der herkömmlichen Elektroskope und können auch die Bürobereiche stabil laufen
✓Digitalisierung der DatenOptimierung des maschinellen Lernmodells für den direkten Service zur Wachstum der Wissensbasis
Durch die Zusammenarbeit mit der Technologie des Flynanoskops ist eine automatisierte Charakterisierung möglich. Die automatisierte Erfassung und der Aufbau intelligenter Datenverbindungen verbessern die Effizienz, die Konsistenz und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse im Materialentwicklungsprozess erheblich und bieten eine solide Unterstützung für Forschung mit hohem Durchsatz.
Vom „Fehlerversuch“ zur „Präzisionsiteration“
Die Plattform hat bereits mehrere Erfindungen angemeldet.spezialisiertHorizontale Erweiterungsfähigkeit:
Breitere Materialsysteme wie Kupfer, Aluminium, Titan und Hochentropie-Legierungen
Schlüsselindustrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Biomedizin
Vollständige Übereinstimmung mit der strategischen Richtung der Intelligenz der nationalen Materialien
Diese Ergebnisse zeigen vollständig die Stärke des chinesischen Forschungsteams im Bereich der Materialgentechnik und den unbegrenzten zukünftigen Erweiterungswert der digitalen Materialforschungsentwicklungsplattform. Die Firma wird sich weiterhin tief an dem Prozess der wissenschaftlichen Intelligenzierung durch technologische Zusammenarbeit beteiligen und den Aufbau eines nationalen strategischen neuen Materialsystems unterstützen. Das Flyer Elektroskop ermöglicht Materialinnovationen mit Intelligenz, damit jedes Material der Zukunft schneller in die Zukunft gelangen kann.