基于机器学习算法的相图构建与预测方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    52001098
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    16.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0101.金属材料设计、计算与表征
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2020
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2021-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As the foundation of the materials design, phase diagram is considered as the road map for the scientists in the field of materials science. CALPHAD is the most widely used method in the study of phase diagram. Although this method has been successfully applied to the design of many kinds of materials, its shortcomings such as the limited predictive capability will hinder its application in material design. Machine learning method provides a good way of studying the phase diagram. The purpose of this project is to transfer the construction of phase diagram to a solvable machine learning problem through the unique way of phase region digitalization and the generation of the phase boundaries. By combining with the data set of Co-base superalloys, a new method of phase diagram construction and prediction could be built based on the machine learning algorithm and the phase equlibria information from CALPHAD method.
相图是材料设计的重要基础,对材料研究的各个领域都有着重要的指导作用。CALPHAD方法作为当今相图计算领域公认的研究范式,在材料设计中有着广泛的应用,然而其在预测能力等方面的不足限制了它的进一步发展。机器学习方法与CALPHAD方法具有较强的互补性,在相图计算领域拥有广阔的应用前景。目前为止机器学习方法在相图计算领域的应用并不多见,其原因在于难以将相图的构建问题转化为一个可解决的机器学习问题。本项目拟通过独特的相图标识数字化方法和相边界生成方式,将相图的构建问题转化为机器学习问题。然后利用机器学习方法本身的特点,结合CALPHAD方法提供的相平衡信息,对钴基高温合金材料数据进行学习和训练,探索出一套较为可靠的相图构建与预测方法。

结项摘要

相图是材料设计的重要依据,被誉为材料领域研究的“指南针”和“地图”。本项目利用CALPHAD方法所产生的高质量相平衡信息以及元素基本物化性质等数据,结合机器学习方法对相图进行了一系列探索性的研究,主要工作如下:(1)通过文献调研以及开源数据下载,CALPHAD高通量计算,第一性原理计算等方法收集和整合相关数据,建立了钴基先进材料(Co-Cu-Fe-Ni体系高温合金和Co-Nb-Sb体系高温热电材料)的数字化相图数据库;(2)经过文献调研和综述发现目前热电材料的相平衡信息较为匮乏,因此本项目对Co-Nb-Sb体系的热电材料进行了热力学计算和相平衡实验研究,补充了数据库所需的相关信息;(3)对数据库的数据进行机器学习建模,采用多种机器学习模型(如随机森林,梯度提升算法等)进行逐一的尝试和探索,选出了效果最优的模型并得到一套可使模型达到最佳性能的最优化参数;(4)基于此数据集初步探索出了一种基于机器学习算法的相图构建与预测方法,为钴基先进材料的设计拓展了新的研究思路,也为CALPHAD方法和机器学习的结合提供了一种新的策略。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
CALPHAD as a powerful technique for design and fabrication of thermoelectric materials
CALPHAD 是一种用于设计和制造热电材料的强大技术
  • DOI:
    10.1039/d0ta12620a
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Xiaofang Li;Zhou Li;Chen Chen;Zhifeng Ren;Cuiping Wang;Xingjun Liu;Qian Zhang;Shuo Chen
  • 通讯作者:
    Shuo Chen
Machine learning-accelerated first-principles predictions of the stability and mechanical properties of L12-strengthened cobalt-based superalloys
L12 强化钴基高温合金稳定性和机械性能的机器学习加速第一性原理预测
  • DOI:
    10.20517/jmi.2022.22
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Materials Informatics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shengkun Xi;Jinxin Yu;Longke Bao;Liuping Chen;Zhou Li;Rongpei Shi;Cuiping Wang;Xingjun Liu
  • 通讯作者:
    Xingjun Liu
Thermodynamic Approaches to Determine the Vacancy Concentration in Defective Nb1-CoSb half-Heusler Thermoelectric Materials
确定缺陷 Nb1-CoSb half Heusler 热电材料中空位浓度的热力学方法
  • DOI:
    10.1016/j.actamat.2022.117736
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Acta Materialia
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Xiaosfang Li;Zhou Li;Sichen Duan;D;an Qin;Qingmei Wang;Chen Chen;Shan Li;Feng Cao;Jun Mao;Cuiping Wang;Jiehe Sui;Xingjun Liu;QianZhang
  • 通讯作者:
    QianZhang
Atomic Interactions and Order–Disorder Transition in FCC-Type FeCoNiAl1-xTix High-Entropy Alloys
FCC 型 FeCoNiAl1-xTix 高熵合金中的原子相互作用和有序-无序转变
  • DOI:
    10.3390/ma15113992
  • 发表时间:
    2022-06-03
  • 期刊:
    Materials
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Ying Wu;Zhou Li;Hui Feng;Shuang He
  • 通讯作者:
    Shuang He

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其他文献

其他文献

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相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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