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Vaig está atribuído a atordoado pelo mineral alienígena que quebra as regras do calor

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O mineral nascido em meteoros com sintomas de cristal e vidro rejeitou as regras bem conhecidas do transporte de calor. Seu fluxo de calor contínuo, detectado pela pesquisa baseada em IA, pode transformar as indústrias em tecnologia espacial da criação de aço. (Imaginação do artista.) Crédito: scitechdily.com

Encontrado em um meteorito de séculos de idade-e até mesmo

Marte
Marte é o quarto planeta do sol, geralmente chamado de “planeta vermelho” por causa de sua superfície rica em ferro. Tem sido o foco principal da exploração robótica e é considerado um lugar potencial para futuras missões humanas.

“Data-gt-translate-attributes =” ({“attribute =” “tabindex =” 0 “função =” link “> marte – surpreendeu a mansão com seu estranho comportamento de calor.

Nem um cristal completo ou vidro completo, este material híbrido gerencia o calor diferente de qualquer coisa conhecida de certa forma: é constante na temperatura em vez de crescer ou cair.

Por que as coisas de portador de calor na tecnologia moderna

Cristais e óculos lidam com o calor de maneira completamente diferente, uma propriedade que desempenha um papel importante em muitas tecnologias modernas. Isso inclui eletrônicos menores e mais eficientes, para recuperar o calor em vão para a Raza de energia, para aumentar a vida útil do ielddal térmico usado no aeroespacial.

Melhorar a função e a durabilidade dessas tecnologias por trás da compreensão de como a química e o arranjo atômico (por exemplo, cristalino, óculos ou nanoesticcorados) afeta o calor. A Física Aplicada e Professora Assistente de Matemática Aplicada da Colômbia Engineering, Michelle Simonselli, estuda esse desafio com os primeiros princípios. Nas palavras de Aristóteles, ele começa com as principais equações da mecânica quântica e aplicando métodos de aprendizado de máquina para resolver com o exato “, a primeira base da qual algo é conhecido” funciona.

Precisão
Medição de quão perto o resultado ou medição é o valor correto.

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Meteoritos, Marte e uma pesquisa híbrida

Nas descobertas publicadas em 11 de julho Procedimento de Ciências da Academia NacionalSimonselli para prever a existência do comportamento térmico de cristais e óculos em colaboração com o Swiss Federal Technology Institute La Fl USA Ann Ninny Nicola Marzari e Francisco Maury, da Universidade de Roma de Roma. Um grupo de pesquisa, liderado por Etin Balan, Daniel Fi Ourner e Macimiliano Marangolo na Sorbon University, Paris, confirmou posteriormente a previsão por critérios experimentais.

Este material único foi identificado pela primeira vez no meteorito e também foi encontrado em Marte. A física por trás de suas capacidades incomuns de manuseio de calor pode levar a novas maneiras de criar materiais que possam suportar diferenças extremas de temperatura, ao mesmo tempo em que sinaliza a história térmica dos planetas.

Materiais de vidro cristalino híbrido de meteoritos transformam controle de calor
O aumento da luxação na composição nuclear do material influencia o calor macroscópico-uma propriedade importante para as técnicas de gerenciamento de calor. O material estudado inclui tridemita de meteorita cristalina (esquerda), ordem de ligação cristalina e fase de tridemita que descrevem a geometria de ligação sem forma (centro) e vidro de sílica sem forma total (à direita). Oxigênio (s) vermelho (s), representa o silicone azul (SI) e a configuração usual de Co4 teletida é iluminada em azul sombreado. Crédito: Simonselli Lab

Cristais vs. Óculos: como uma estrutura nuclear afeta o calor

Com uma malha ordenada no transporte térmico, qualquer cristalino, depende se é uma estrutura bagunçada e sem forma, que afeta a maneira como o calor flui no nível quântico – o transporte térmico nos cristais geralmente diminui com a temperatura de cultivo.

Em 2019, Simonselli, Nicola Marzari e Francesco Mauri obtiveram a mesma equação que captura as tendências opostas de condutividade térmica encontradas em cristais e óculos-e, o mais importante, descrevem o comportamento intermediário de materiais bagunçados defeituos ou parciais, como lixo, térmico, térmico, térmico. Usado para células solares e termoelétricos.

Sílica de meteoros mostra estabilidade térmica rara

Usando essa equação, eles examinaram a relação entre estrutura nuclear e condutividade térmica em um material feito de dióxido de silicone em um dos principais componentes da areia. Eles previram que uma forma especial de “tridimita” de dióxido de silício descrito como um meteorito típico na década de 1960, mostrando a identidade de um material de brilho de cristal híbrido com condutividade térmica que permanece inalterada com a temperatura. Esse comportamento incomum de transporte térmico é semelhante ao efeito inverno na expansão térmica, para a qual o Prêmio Nobel de Física em 1920.

A equipe, que levou aos grupos experimentais de Itin Balan, Dannyel Furn Hernor e Masimiliano Maragolo, que receberam a permissão especial do Museu Nacional de Paris da história natural da FU, em seu experimento, em seu experimento, em seu laboratório, um julgamento melodioso. Confirma seu experimental através de seus experimentos. A estrutura que vem entre um cristal sistemático e o vidro confuso, e sua condutividade térmica é essencialmente contínua na faixa de temperatura de 80k a 380k acessível a 380k.

Após uma investigação mais aprofundada, a equipe também previu que esse material é formado a partir do envelhecimento térmico por décadas de comprimento em tijolos refratários usados ​​no forno para produção de aço. O aço é um dos materiais mais essenciais da sociedade moderna, mas sua fabricação é intensiva em carbono: apenas 1 kg de aço custa cerca de 1,3 kg de dióxido de carbono, cerca de 1 bilhão de toneladas por ano, cerca de 7% do conteúdo dos EUA obtido da Tridimit é mais eficaz na indústria siderúrgica.

Futuro da IA, física quântica e controle de calor

Neste novo Pns Métodos de aprendizado de máquina de papel, Simonsilli estão trabalhando para eliminar os obstáculos dos primeiros princípios tradicionais e simular propriedades atômicas que influenciam o transporte de calor com precisão no nível quântico. Os mecanismos quânticos que operam o fluxo de calor através do material híbrido de brilho de cristal também podem ajudar a entender outros comportamentos de estímulos em sólidos, como carregamento de elétrons e magnons de transporte de rotação. A pesquisa sobre esses tópicos está moldando técnicas emergentes, incluindo termoelétricos, computação neuromórfica e dispositivos de guerra operados por dispositivos giratórios que absorvem estímulos magnéticos para o processo de informação.

O grupo de Simonselli na Colômbia está inventando esses sujeitos, que são formados em torno de três pilares principais: a criação de princípios de primeira teorias para prever observáveis ​​experimentais, o desenvolvimento de métodos de simulação de IA para a quantidade de previsões precisas de propriedades de conteúdo e o uso de industriais direcionados.

References: “Temperatures-Premral-Glass Heat carrying: from meteors to refractories” Michelle Simonselli, Danily Furn Nirier, Masimiliano Maragolo, Itin Balan, Kevin Buenut, Benoit Bepertist, Nikola, Nikola, Nikola, Nikola, Nikola, Nikola.Procedimento de Ciências da Academia Nacional.
Doi: 10.1073/pnas.2422763122

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