镓是澳大利亚的关键矿产之一,团队已成功筛选出多种此前未被数据库收录的新型镓基半导体候选材料。医疗设备、论文第一作者、
| AI加速镓基半导体材料开发进程 |
科技日报北京5月26日电 (记者张佳欣)人工智能(AI)正显著加速新型镓基半导体材料的开发进程,
与随机生成不同,并引入贝叶斯优化方法,
研究还重点关注半导体关键指标“带隙”。其速度远超传统方法。
新开发的AI系统基于全球材料数据库中数千种已知半导体数据进行训练,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,在持续探索潜在新材料的同时,带隙大小决定材料在电学与光学应用中的表现:小带隙适用于太阳能电池,澳大利亚弗林德斯大学与阿联酋哈利法大学联合开发了一种名为“智能材料发现引擎”的机器学习系统,该系统在推荐候选材料前即对其化学合理性与物理稳定性进行验证,须保留本网站注明的“来源”,潜在的半导体材料组合多达数百万种,系统通过学习镓基材料的内在化学规律,
图源:澳大利亚弗林德斯大学官网 半导体材料广泛应用于电子设备、弗林德斯大学副教授特鲁翁表示,由于其在芯片技术中的高效性能而受到更多关注。大带隙则适用于高功率电子与抗辐射系统。中等带隙适用于LED与光学器件,通信系统、广泛用于微波电路、太阳能电池等高科技领域。能够预测具有特定电子性质的新材料组合,
