Martin Dahlqvist anvÀnder superdatorer för att testa sina teorier.Martin Dahlqvist arbetar med att förutse potentiella nya material. Genom att titta pÄ strukturer, komposition och grundlÀggande funktioner i atomerna hos ett material, kan han filtrera bort ÄtervÀndsgrÀnder och omöjliga experiment. De teorimodeller som tar sig förbi hans granskning kan sedan testas av experimentella fysiker.
-Jag Àr inte en teoretisk fysiker Àven om jag sysslar med teori. Det Àr teori applicerat pÄ befintliga metoder och utveckling av nya. Med fokus pÄ materialet, sÀger han.
Martin hade studerat kemi innan han kom till Ăstergötland. Det var 2007 som han sökte sig till Linköpings universitet och en doktorandtjĂ€nst som fanns tillgĂ€nglig i Johanna RosĂ©ns forskargrupp.
- Johanna har gett mig stor frihet och har fÄtt ta mycket ansvar. Det har funkat jÀttebra och passat mig perfekt, sÀger han.
Att enheten för materialdesign nu blivit en egen avdelning med tre enheter ser han som ett erkÀnnande. Som avdelning har de ocksÄ fÄtt mer frihet att vÀlja egna vÀgar.
- Vi börjar bli fler nu ocksÄ. Under doktorandtiden var jag ensam teoretiker men nu Àr vi sex personer som bara sysslar med teori. Det blir en helt annan dynamik, sÀger han.
Livet som forskare Àr utmanande men enligt Martin Dahlqvist Àr det en del av belöningen. Som teoretiker Àr han den förste att förutspÄ potentialen i ett material som sedan skapas i ett labb. En teoretikerna ska fungera som ett filter för att hitta de material som kan ha potential.
- Man kan anvÀnda superdatorn för att berÀkna hur atomen ska sitta pÄ det mest fördelaktiga sÀttet. Av de tiotusen varianterna kanske vi hittar tio som Àr stabila och med potential att skapa i labbet. Det Àr kul och vÀldigt spÀnnande, sÀger han.
Martin DahlqvistArbetet har utgÄtt ifrÄn kÀnda kristallstrukturer, hur atomer sitter med en given rumslig adress i atomÀrt lagrade material dÀr tusentals kombinationer av atomer testas för att hitta stabila kandidater. Ett exempel pÄ en sÄdan materialfamlj Àr sÄ kallade MAX faser, som i grunden bestÄr av tre olika atomslag. M Àr en metall, A Àr ett A-gruppatom och X Àr ofta kol eller kvÀve.
Genom att kombinera tvÄ metaller har Martin visat att de antingen vill vara blandade pÄ ett oordnat sÀtt, om storleksskillnaden mellan metallerna Àr liten, men kan arrangera sig i ordnade mönster om storleksskillnaden Àr stor. Det senare exemplet, kÀnt som i-MAX, har visat sig ge upphov till helt nya kombinationer av metaller i MAX faser.
- Om man blandar ena metallen med kol funkar det inte, likadant om den andra metallen blandas med kol. Men om vi först blandar metallerna i rÀtt mÀngd med varandra och sedan lÀgger till kol, uppstÄr magi. Vi fÄr ett helt nytt material.
Resultatet av berÀkningarna lÀmnas sedan till de experimentella labben. Historiskt sett har avdelningen lyckats framstÀlla ett 30-tal material som teoretikerna förutspÄtt ska gÄ att göra.
- Det ger tyngd till metoden jag anvÀnder. Det Àr oftast fantasin som sÀtter grÀnserna, sÀger Martin Dahlqvist.
Alla material kommer inte till anvĂ€ndning och ofta Ă€r forskningen âproof of conceptâ. Drömmen och mĂ„let med Martin Dahlqvists forskning Ă€r dock att förutspĂ„ material som kommer till konkret anvĂ€ndning.
- Det vore det hÀftigaste, att kunna peka pÄ nÄgot och sÀga att det dÀr materialet, det förutspÄdde jag skulle gÄ att göra och nu anvÀnds det vÀrlden över och Àr till nytta. Men eftersom jag Àr första steget i en lÄng kedja sÄ tar det mÄnga Är innan man kan se att nÄgonting kommer till anvÀndning, sÀger han.