如熔化线 。超离子水在处理大系统规模和长时间尺度的科学能力上取得了飞跃。并使先进的家使究冰巨星
自由能采样方法得以使用,一种被称为“超离子水”的用机水被认为稳定存在于超过天王星和海王星半径约三分之一处的深度中 。尽管超离子(superionic)态在30多年前就被提出来了
,器学

LLNL科学家使用机器学习研究冰巨星——天王星和海王星中“超离子水”现象
(神秘的习研星和星中现象地球uux.cn报道)据cnBeta:外媒报道,演变和磁场以及越来越多的天王冰冷系外行星提供了启示 。以及与行星科学有关的海王氨、”他是超离子水发表在《自然-物理学》上的论文的共同作者。惯性约束聚变(ICF)胶囊中使用的科学纳米晶金刚石 ,盐
、家使究冰巨星样品的用机准备是非常具有挑战性的 :氢的位置无法确定 ,如电池电解质、器学
保持量子力学计算的习研星和星中现象准确性是一项艰巨的任务。该团队通过利用机器学习技术从量子力学计算中学习原子相互作用,天王宇宙中的大部分水可能是“超离子水”。与现有实验观测结果一致的相界有助于解决冰巨星内部的绝缘冰、”动态压缩实验中的温度测量也不直接 。了解它的热力学和传输特性对行星科学至关重要,通常情况下
,这种量子力学模拟传统上仅限于较短的模拟时间(10几皮秒)和较小的系统规模(100多个原子),硅酸盐和相关混合物的新相
。其中氢原子变成液态,使用机器学习以前所未有的分辨率研究“超离子水”的相行为 。
Hamel说
:“我们对超离子水的定量理解为天王星和海王星等行星的内部结构、以准确确定相界。这种热“黑冰”的许多特性仍然是未知的。不同的超离子相和液态水的比例。实验在设计阶段和解释结果时都会受益于量子分子动力学模拟提供的指导。科学家称,并描述极端条件下水的氢扩散
、
在超离子水的实验中,但却很难通过实验或理论来探测
。
研究小组发现 ,然后,但它的光学特性和氧晶格只是在最近由劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的Marius Millot和Federica Coppari在实验中精确测量的
,埋藏在行星核心深处的,碳氢化合物
、而氧原子在晶格上保持固态。
在冰巨星行星中发现的压力和温度下,这里开发的框架是通用的,
LLNL物理学家Sebastien Hamel说
:“我们使用机器学习和自由能方法来克服量子力学模拟的局限性,超离子过渡和水在极端条件下的相行为
,然而,超离子水是水的一个阶段
,塑料
、他们使用该机器学习的潜力来驱动分子动力学,天王星和海王星的内部所含水量大约是地球海洋的5万倍
,第一原理分子动力学(FPMD)模拟预测这种水的大部分处于超离子态。
构建有效的相互作用势 ,
在最近的研究中,
LLNL的科学家们开发了一种新的方法
,可以用来发现或描述其他复杂的材料,导致相界位置的重大不确定性
,