有机激光发射器的非定位,非同步,闭环发现
Felix Strieth-Kalthoff1,2, Han Hao1,2,3, Vandana Rathore4,5
1Department of Chemistry, University of Toronto, Toronto, ON, Canada.
概括
这项研究引入了基于云的AI系统,用于分布式的异步材料发现. 它成功地为有机激光器识别了21种新的分子增益材料, 加快了科学工作流程.
科学领域:
- 材料科学
- 分子光电子
- 有机电子
背景情况:
- 材料发现涉及复杂的多地点工作流程.
- 目前的方法往往很慢,而且在地理上受到限制.
- 通常需要专门的专业知识和仪器.
研究的目的:
- 开发一个基于云的战略来加速材料的发现.
- 实现非局部化和非同步的设计-制造-测试-分析周期.
- 探索有机固态激光器的分子增强材料.
主要方法:
- 实施基于云的人工智能实验计划器.
- 使用分布式机器人合成和线性属性表征.
- 整合了五个用于异步工作流程的国际实验室.
主要成果:
- 发现了21种最新的分子增强材料.
- 实现了有前途的候选人的克尺度合成.
- 在薄膜装置中经过验证的最佳刺激发射.
结论:
- 基于云的策略成功加速了材料的发现.
- 这种方法使科学研究民主化,使全球合作成为可能.
- 开发的工作流程作为未来分布式科学努力的蓝图.


