تستخدم Vals AI نموذج Claude Opus 5.5 لاكتشاف مواد ذاكرة جديدة
استخدمت شركة Vals AI وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بنموذج Claude Opus 5.5 للبحث عن مواد مغناطيسية جديدة يمكن أن تدعم الجيل القادم من ذاكرة الكمبيوتر. وأسفرت المحاكاة عن تحديد مرشحين يتمتعان بخصائص تجمع بين أشباه الموصلات والمغناطيسية.

تفاصيل الخبر
اعتمد فريق Vals AI على مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل Claude Opus 5.5 لإجراء عمليات بحث ومحاكاة كمومية بهدف العثور على مواد مناسبة لتقنيات spintronics، التي تستخدم دوران الإلكترونات لتخزين المعلومات.
- تمكن وكلاء Claude Opus 5.5 من تحديد مرشحين لمواد مغناطيسية ذات خصائص واعدة للذاكرة المستقبلية.
- يتميز المرشحان نظريًا بوجود مغناطيسية صافية تساوي صفرًا، مع استمرار قدرتهما على فصل الإلكترونات وفق اتجاه دورانها.
- المرشح الأول هو مركب جديد صممته الوكلاء باسم YBaMnFeO₅، ولم يسبق تصنيع هذا المركب أو اقتراحه لهذا النوع من الاستخدام، وفق البحث.
- تشير المحاكاة إلى أن المركب يمكن أن يكون شبه موصل بفجوة نطاق تبلغ نحو 2.35 إلكترون فولت.
- يمتلك YBaMnFeO₅ نافذة لفصل الدوران تبلغ نحو 1.0 إلكترون فولت للإلكترونات الشاغرة و1.4 إلكترون فولت للإلكترونات.
- توقعت المحاكاة أن يحتفظ المركب بترتيبه المغناطيسي عند درجات حرارة مرتفعة نسبيًا، لكن إنتاج بنيته المثالية قد يكون صعبًا.
- المرشح الثاني هو KV[Cr(CN)₆]، وهو مركب صُنع بالفعل للمرة الأولى عام 1999.
- أعادت وكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل المادة القديمة، ووجدوا أنها تتوافق مع العديد من الخصائص المطلوبة لمغناطيس Luttinger-compensated.
- تشير الحسابات إلى فجوة نطاق تبلغ نحو 2.1 إلكترون فولت، مع نوافذ واسعة لفصل دوران الإلكترونات.
- أظهرت عينة المادة التي صُنعت عام 1999 ترتيبًا مغناطيسيًا حتى 376 كلفن، أي أعلى من درجة حرارة الغرفة.
- تعتمد النتائج الحالية بعد استخدام Claude Opus 5.5 على محاكاة بلورات مثالية، ولم يتم حتى الآن قياس فجوة النطاق وفصل الدوران للمادة تجريبيًا بشكل مباشر.
وتكمن أهمية البحث في أن هذه المواد قد تجمع بين ميزة المغناطيسات المضادة للحديد، التي تتميز بانعدام المجال المغناطيسي الخارجي تقريبًا، وميزة المغناطيسات الحديدية في فصل الإلكترونات حسب اتجاه الدوران، وهو ما قد يساعد على تطوير ذاكرة أسرع وأكثر كفاءة.
الأهداف المستقبلية
وتسعى Vals AI من خلال هذا البحث إلى الانتقال من اكتشاف المواد نظريًا إلى اختبارها عمليًا، مع التركيز على إمكانية استخدامها في تقنيات الذاكرة والإلكترونيات المستقبلية.
- إعادة تصنيع KV[Cr(CN)₆] واختبار خصائصه المغناطيسية مباشرة.
- قياس قدرة المادة على فصل الإلكترونات وفق اتجاه الدوران تجريبيًا.
- التحقق من صحة نتائج المحاكاة باستخدام عينات حقيقية.
- تطوير مواد جديدة تجمع بين خصائص أشباه الموصلات والمغناطيسية.
- استكشاف استخدام هذه المواد في تقنيات spintronics وذاكرة الكمبيوتر.
- استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث عن مواد جديدة في علوم الفيزياء والكيمياء.
- تقليل الوقت اللازم لاكتشاف مواد يمكن أن تدخل في تقنيات الحوسبة المستقبلية.
تكشف تجربة Vals AI باستخدام Claude Opus 5.5 كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المساعدة في البحث العلمي واكتشاف مواد قد يصعب العثور عليها بالطرق التقليدية. وبينما لا تزال النتائج بحاجة إلى التحقق التجريبي، فإن إعادة اكتشاف KV[Cr(CN)₆] كمادة واعدة، إلى جانب تصميم YBaMnFeO₅، يفتح الباب أمام تطوير مواد جديدة لتقنيات spintronics وذاكرة الكمبيوتر. والخطوة الأهم الآن هي تصنيع العينات واختبار خصائصها فعليًا.
