船,我们是在为人类文明编写材料百科全书。在这个体系下,我们将消灭重复劳动,消灭盲目试错。哪怕是外星人的技术,只要我们能解析出数据,扔进这个体系,我们就能逆向设计出来。」
「现在,让技术委员会的人发给你们具体的《数据交换协议草案》。我们有大量的时间来讨论细节一关于接口,关于格式,关于未来。」
在70年代之前,材料学的研究是炼丹,把东西丢进炉子里,看能炼出什么来。
但从70年代初开始,因为MBE,也就是分子束外延技术的成熟,人类第一次拥有了上帝之手,可以按照原子层进行材料的堆叠。
这项技术由贝尔实验室的卓以和和约翰·亚瑟在1960年代末至1970年代初完善。
(卓以和,阿美莉卡华裔物理学家,MBE之父)
1971年正是这项技术从实验室走向应用的爆发前夜。
它允许你在真空中,把原子一层一层地铺上去。
没有MBE,就没有后来的人造微结构,就没有现代的高速电晶体,没有雷射二极体,也没有量子级联雷射器。
MBE技术催生了诸多全新半导体器件,它是现代半导体技术的根基。
另外就是计算材料学的逐渐成熟,60年代就有的定理,一直到今天,随著计算机算力的增加,计算材料和密度泛函理论开始广泛应用,从第一性原理出发的逆向设计变得可能。
这直接导致了后来0bama政府时期的材料基因组计划。
简单来说,构成工程材料的众多重要阶段、缺陷和过程,构成了材料科学的基因组。
希望能够节约材料领域的研发时间,提高研发效率。
类似我发现阿尔法元素有什么效果,那么未来我想要实现这一效果,就试著往材料中增加阿尔法元素。
贝塔元素有什么副作用,那么我就要尽可能的避免。
这里的元素又可以叫做基因。
只是阿美莉卡材料学会主导的这一计划,进展不太顺利,一方面是因为白宫高官的变动,2016年上任的总统显然不想在前人的构想上继续投入。
但一直到2018年,NASA都还在默默努力,推动这一计划,他们把这个叫做《2040愿景:材料体系多尺度模拟仿真与集成路径》。
既然全阿美莉
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