晶體和眼鏡具有熱調節的特性,在各種技術中起著重要作用。這些範圍從電子設備的尺寸和效率摘要到熱救援系統以及航空和空間的隔熱罩的壽命。
提高這些不同用途材料的效率和耐用性的問題引起了基本的理解,即它們的化學元素和原子結構(例如晶體,玻璃,納米,創建)確定了與Michele Simonceli,Michele Simonceli,助理應用物理教授和哥倫比亞工程中應用數學的能力。例如,用亞里士多德的話說已知的第一個基本” – 從基本的量子機械方程式開始,並使用機器的學習技術以定量準確性解決問題。
在7月11日發表的研究中,在美國國家科學院的實施中,西蒙塞利及其合作者,洛桑瑞士委員會的尼古拉·馬扎里(Nicola Marzari)和羅馬尼奧薩皮恩薩(Sopeliano)的薩皮恩扎(Sorteobonne University)的薩皮恩扎(Sapienza)的弗朗切斯科·毛里(Francesco Mauri)。在巴黎通過測量確認
這種材料的第一件事是在隕石中發現的,也在火星中指定。推動這種行為的基本物理可以發展理解和設計在高溫差異下管理熱量的理解和設計材料,並且更廣泛地提供了有關地球熱史的深度信息。
晶體有序原子和異常玻璃中熱傳輸的完整理論。
熱導線取決於材料是接收到具有原子或玻璃訂單的晶體還是網狀,該原子或玻璃具有量端結構,該結構會影響量子水平下的熱流量。
在2019年,Simoncelli,Nicola Marzari和Franesco Mauri獲得了唯一捕獲由晶體和眼鏡中觀察到的熱趨勢捕獲的熱趨勢的方程式。
使用該方程式,他們檢查了由二氧化矽製成的材料中的原子與熱電導率之間的關係,二氧化矽是沙子的主要成分之一。他們預測,矽二酸酯的“三晶石”模型,在1960年代描述,隕石的隕石正常顯示晶體雜化晶體材料的強度,該晶體沒有改變溫度。這種不尋常的熱運輸行為類似於熱量膨脹的固定效應,諾貝爾物理學獎在1923年獲得。
這將團隊帶到了法國的Etienne Balan,Daniele Fournier和Massimiliano Marangolo,該團隊特別獲得了巴黎國家自然歷史博物館的特殊許可,以實驗Silika。有序的晶體與獨特玻璃與熱電導率之間的原子結構仍然是實驗在80 K至380 K時的主要溫度範圍。
根據其他檢查,該團隊還預測,該材料可以在窯中用於鋼生產的窯中使用數十年來從熱量中產生數十年。鐵是現代社會中最重要的材料之一。但作為碳生產的碳僅1公斤,釋放約1.3公斤二氧化碳,每年近10億噸,約佔碳生產的7%。
未來:從第一個理論的AI驅動的解決方案到現實世界技術
在這份新的PNA紙中,Simoncelli使用學習機械的方法來克服瓶頸,第一種主要方法的計算,並模擬以量子精度影響熱運輸的原子。控制通過晶體棉質材料的熱流的量子機制可能有助於我們了解固體中其他刺激的行為,例如帶電和便攜性的電子。有關這些主題的研究是創建新技術,包括可以通過熱電學來佩戴的設備,神經形態計算和磁刺激用於數據處理的自旋設備。
哥倫比亞目前正在探索這些主題的Simoncelli小組在支柱周圍有一個結構。三個支柱:確定可以觀察到的實驗預測的第一個理論。開發AI仿真方法,以準確預測設計和發現材料的理論和方法的應用。










