美国能源部 (DOE) 授予爱荷华州立大学 100 万美元拨款,用于研究和开发聚变反应堆钨部件的定向能量沉积 (DED) 增材制造 (AM)。这笔资金来自刺激竞争性研究既定计划 (EPSCoR) 计划,这是一项涵盖美国五个不同联邦机构的研究工作。
ISU机械工程助理教授Sugata Roy博士是该项目的首席研究员,北达科他大学机械工程助理教授Yachao Wang博士以及来自能源部三个实验室的研究人员也参与其中。与其他难熔金属一样,钨由于其高熔点和耐侵蚀性而在核电方面显示出巨大的潜力。
然而,钨也很难用传统的制造方法加工,这促使相关学术界将增材制造视为加工这种材料的潜在候选者。与此同时,这一轨迹与新核能技术研发融资机会的不断增加相交叉。
Sugata Roy 博士在一份新闻稿中表示:“先进制造领域的这项工作,尤其是应用领域 (AM),旨在改变这一现状。这个项目让我兴奋的主要事情之一是与核能的合作。它是美国最大的清洁能源来源。这种零排放的电力对于未来非常重要。让我们从纯钨开始。随着时间的推移,我们将开发新的合金来解决裂纹问题。”
人们对核能重新产生兴趣不仅是因为需要减少二氧化碳排放。同样,为人工智能数据中心创造新的发电能力的需要使得科技公司争先恐后地限制使用最便宜的可用电源。例如,微软最近与 Constellation Energy 达成协议,将于 2028 年重启自 2019 年以来一直处于休眠状态的三哩岛。
与最近由国防部资助的宾夕法尼亚大学探索 3D 打印陶瓷的项目类似,ISU 项目将结合机器学习和模拟与现实世界的实验。事实上,罗伊博士告诉 ISU,他认为机器学习方面是计划研发中“最独特的部分”。
与此同时,随着人工智能热潮的观察者开始思考投资回报从何而来,值得注意的是,增材制造新材料的开发是人工智能用例不断增长的来源。虽然人工智能通常被视为增材制造发展的潜在支持技术,但越来越明显的是,考虑未来相反的可能性也同样重要。
图片由国际滑联提供。
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