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发表于 2024-6-5 16:29:00
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译自谢建新院士:材料基因组工程前沿的展望
自21世纪以来,全球技术和工业革命的迅速发展加剧了当代高科技和经济对高性能材料的依赖。然而,当前的材料研发模式仍然严重依赖于经验和“试错法”,这种方法效率低下、成本高昂,远远不能满足高科技和高端装备行业对先进材料迭代开发的需求。为了填补这一空白,材料科学家们从人类基因组研究项目中获得灵感,提出了“材料基因组计划(Materials Genome Initiative, MGI)”,旨在推动计算、实验和大数据的整合,发展革命性材料技术,加速新材料的开发和应用。这是一个面向工程应用的重大项目,将引领先进材料的变革性发展,因此我们称之为“材料基因组工程(Materials Genome Engineering, MGE)”。
MGE整合了材料学、物理学、化学、数学、信息科学和先进制造等多个学科,是一个由人工智能(AI)和大数据驱动的全新研究领域。通过各学科、领域和技术的深度融合,可以克服传统材料科学领域的发展限制。此外,材料科学与工程的内涵将得到显著扩展。所有这些都将引领材料研究前沿的发展,并可能孵化出新的研究领域和方向。
MGE深入研究了从电子/原子/分子尺度的材料结构、相粒度微结构、制备和加工条件,到最终性能和使用性能之间的科学规律。这将导致构建包含“材料组成-结构-过程-性能-表现”(即“基因组”数据库)复杂内在关系的数据库和知识库。MGE专注于开发和应用颠覆性的前沿技术,如高效和自主计算、自动和自主实验、材料大数据和人工智能。这些技术转变了材料研发中盛行的“试错法”模式,同时也引入了新的理论和方法。新的模式将会出现,加速从制造到应用的新材料和新工艺的发现和开发。因此,MGE被视为材料研发和应用的“加速器”。
原文:Xie J. Prospects of materials genome engineering frontiers. MGE Advances. 2023; 1(2):e17. |
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