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    一體化孔板流量計

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    研究人員根據所得數據探討如何提高一體化孔板流量計性能

    作者: 來源: 發布時間:2019-09-27 10:52:19

        眾所周知,一體化孔板流量計具有柔韌性和輕巧性,甚至可以輕松制造。但是,這些材料通常在穩定性和效率方面均達不到預期。

        在慕尼黑工業大學(TUM),研究人員目前正在應用數據挖掘技術來發現下一代電子產品的潛在有機化合物。

        制造傳統的基于硅的太陽能電池是非常耗能的,此外,它們是剛性且易碎的。相比之下,一體化孔板流量計材料不僅重量輕而且柔軟。他們可以提供有希望的替代解決方案;然而,它們的穩定性和效率與常規太陽能電池不相稱。

        慕尼黑工業大學理論化學教授Karsten Reuter和他的團隊正在尋找用于光伏應用以及發光二極管(OLED)和顯示器的新物質。研究人員對建立在碳原子框架上的有機化合物進行了研究。

        未來電子產品的競爭者
        這些分子基于其組成和結構以及由其產生的材料,展現出一系列物理特征,為下一代電子學提供了許多潛在的候選者。

        電腦代替試管
        研究人員不需要本生燈或試管來尋找潛在的一體化孔板流量計。Reuter和他的團隊使用功能強大的計算機檢查了現有數據庫。這種對模式和關系的虛擬搜索稱為數據挖掘。

     

     

    一體化孔板流量計.jpg

     

        算法識別關鍵參數
        借助他的算法,他可以尋找高度特定的物理參數-例如,一個重要的物理參數就是“耦合參數”。較大的耦合參數將相應地導致電子從一個分子移動到另一個分子的速度更快。

       “重組能量”是一個附加參數,用于定義分子在電荷轉移后根據新電荷調整其結構的成本,這種能量越少,所需的能量越多,電導率越高。

        研究人員使用這些算法檢查了64,000種有機化合物的結構數據,然后將一體化孔板流量計組裝成簇。這導致了碳基分子骨架以及“官能團”的產生,也就是說,側向附著在中心骨架上的化合物zui終會影響導電性。

        使用人工智能識別分子
        這些集群強調能夠實現令人滿意的電荷轉移的功能組和結構框架,使其特別適合于開發電子組件。

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