Исследователи подчеркивают, что разработка таких материалов сопряжена с трудностями из-за большого количества возможных комбинаций составов (например, на основе Mg, Zn, Li, Cu, Ag и других элементов), а также различных параметров их получения и обработки. Традиционные эксперименты или моделирование требуют значительных временных и ресурсных затрат.
«Мы собрали обширные экспериментальные данные и обучили модель, которая помогает подбирать составы биоразлагаемых сплавов с нужными характеристиками. Затем мы проводим многоцелевой подбор, учитывая два ключевых параметра: скорость коррозии и прочность материала. Алгоритм перебирает множество вариантов и оставляет те, где улучшение одного показателя невозможно без ухудшения другого. В итоге мы получаем набор лучших "компромиссных" решений, которые станут основой для выбора оптимального состава биоимпланта», - рассказала доктор физико-математических наук Елена Корзникова, руководитель молодежной лаборатории «Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях» Евразийского НОЦ.
Ученые отмечают, что их подход позволяет прогнозировать наиболее подходящие составы биоразлагаемых сплавов в зависимости от требований к механическим и коррозионным свойствам. Это важно для создания совершенных биоимплантов. Метод также может быть применен для оптимизации состава и характеристик конструкционных материалов в энергетике, промышленности и нефтегазовом секторе.
«Уфимская школа материаловедения давно известна своими инновационными разработками. Молодые исследователи Уфимского университета науки и технологий продолжают создавать перспективные технологии и материалы с уникальными свойствами, находя новые решения, востребованные индустрией», - отметила Светлана Мустафина, председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию.
Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/28458/