Суперкомпьютер помог ученым исследовать свойства двумерных материалов

Это позволит эффективнее проводить физические эксперименты.

Исследования в области материаловедения не ограничиваются физическими опытами. Чтобы лучше понять и улучшить материалы, исследователи изучают их свойства в атомном масштабе и в экстремальных условиях. В результате ученые все больше полагаются на моделирование, чтобы дополнить или обосновать эксперименты по изучению свойств и поведения материалов.

Группа исследователей под руководством Аркадия Крашенинникова, физика Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф, сотрудничающая с экспериментаторами для ответа на фундаментальные вопросы о свойствах материалов, недавно совершила прорыв. Ученые в реальном времени смогли наблюдать поведение атомов лития, помещенных между двумя листами графена. Графеновый лист — это двумерный материал, толщина которого составляет всего один атом.

Имея доступ к супервычислительным ресурсам, они смогли использовать производительный центр Штутгарта для моделирования, подтверждения и расширения экспериментальных данных команды. Результаты совместной работы появились в журнале Nature.

«2D-материалы обладают полезными и захватывающими свойствами, они могут быть использованы для самых разных экспериментов в дальнейшем, — отмечает Крашенинников. — Двумерные материалы находятся на переднем крае исследования материалов».

Для лучшего понимания 2D-материалов исследователи подвесили небольшие тонкие кусочки материала, чтобы затем проецировать на него высокоэнергетический электронный луч, создавая увеличенное изображение. Так экспериментаторы смогли лучше структурировать и оценивать положение атомов и их расположение в материале.

Высокоэнергетический луч может не только помочь исследователям наблюдать за материалами, но и изучить их электронные свойства. Кроме того, ученые могут использовать электроны для «выбивания» отдельных атомов из материала, чтобы увидеть, как изменяется его поведение в зависимости от структурных изменений.

Моделирование позволяет исследователям увидеть атомную структуру под разными углами, а также ускоряет процесс разработки новых материалов исключительно экспериментальным путем.

Ученые впервые в режиме реального времени смогли наблюдать, как ведут себя атомы лития, помещенные между двумя листами графена, и с помощью симуляций получить представление о том, как расположены атомы. Ранее предполагалось, что при таком расположении литий будет структурирован как единый атомный слой.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Найдена недостающая часть Вселенной: где она скрывалась
Космос
VR в строительстве: как избежать ошибок на сотни миллионов
Мнения
44 планеты, похожие на Землю, нашли в Млечном Пути
Космос
Тайну космоса, которой больше 60 лет, наконец-то раскрыли
Космос
В «дубайском» шоколаде нашли опасные для жизни вещества
Наука
Хакеры атаковали пять оборонных предприятий России
Новости
Как ИИ повышает эффективность и снижает риски обогатительных предприятий
Мнения
«Джеймс Уэбб» изучил загадочные кольца погибшей звезды
Космос
Открыт прием заявок на ежегодную премию Digital Leaders 2025
Новости
GigaChat научился искать информацию в сети: Сбер обновил ИИ-помощника
Новости
Созданы очки с искусственным интеллектом для незрячих людей
Новости
Минобрнауки продолжит программу кешбэка для инвесторов университетских стартапов
Новости
OpenAI представила GPT-4.1: модель с улучшенными возможностями для программистов
Новости
Китайские ученые превратили мох в губку, которая впитывает нефть
Наука
Университет Иннополис запускает бесплатные экскурсии в Центр робототехники
Иннополис
Интерактивная карта клетки человека раскрывает тайны детского рака костей
Наука
«Уэбб» раскрыл детали космической катастрофы: как звезда поглотила планету
Космос
Российский госсектор потратил 2,4 млрд рублей за год на оборудование для ИИ
Новости
Китайская компания анонсировала первый матч по боксу между роботами
Новости
Эта черная дыра «проснулась» настолько голодной, что нарушила все модели ученых
Космос