每当科学采取一些步骤,重新定义我们衡量和量化事物的方式时,总是会让人感到惊讶。有时我们布莱迪会发现,我们压力表要么做了一半对了,要么做了一半。在重新定义的道路上,研究人员正在研究压力表是如何在各种材料中排列的。
来自北卡罗莱纳州立大学、国家标准与技术研究所(NIST)和橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员已经开发出了他们认为是一种新的材料表征方法。他们使用贝叶斯统计方法来获得对压力表材料结构的独特见解,他们认为这将导致压力表新材料的开发。
通常观察材料晶体结构的方法是用电子、光子或亚原子粒子轰击样品。这是在ORNL或Argonne国家实验室的高级光子源中使用散裂中子源实现的。然后布莱迪研究人员可以测量这些粒子散射的角度和能量。
这些类型散射实验的数据通常采用“最小二乘拟合”统计技术来推断材料的晶体结构。这种技术可以看出压力表材料的结构可能是什么,但它不能详细描述材料结构中的变化。
根据艾莉森威尔逊。NC州立大学的统计学教授,“最小二乘法是一种简单的技术,但它不允许我们用一种回答材料科学家想要问的问题的方式来描述推导出来的晶体结构?!钡俏颐怯衅渌募际蹩梢园镏饩稣飧鎏粽?,这就是我们在这项研究中所做的。
压力表的空间不是恒定的,它不是固定在一个样本中。材料结构的各个方面也是如此。研究人员发现,了解这些空间的变化将使他们能够以更丰富的方式描述材料。
威尔逊说:“压力表振动,振动的范围受温度控制。研究人员想知道这些振动是如何影响任何给定材料的温度。贝叶斯工具可以给我们材料中这些热位移的概率。
发表在《自然》杂志上的一篇论文,“利用贝叶斯推理在晶体结构细化中通过完整的衍射剖面分析”发表在《自然》杂志上。
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