鄭泉水等在《自然》發(fā)表“跨尺度的結(jié)構(gòu)超滑和超低摩擦”展望綜述
清華新聞網(wǎng)11月26日電 11月22日,清華大學(xué)工程力學(xué)系、微納米力學(xué)與多學(xué)科交叉研究中心暨摩擦學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的鄭泉水教授作為兩位通信作者之一,和三位國(guó)外合作者在國(guó)際頂級(jí)期刊《自然》(Nature)上發(fā)表了題為“跨尺度的結(jié)構(gòu)超滑和超低摩擦”(Structural superlubricity and ultralow friction across the length scales)的展望綜述(Perspective)。文章的發(fā)表再一次表明了鄭泉水團(tuán)隊(duì)在結(jié)構(gòu)超滑領(lǐng)域的國(guó)際引領(lǐng)地位。
摩擦、磨損對(duì)人類(lèi)社會(huì)影響深遠(yuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球約1/4的一次性能源因摩擦而損耗,約80%的器件失效由磨損而引起。帶來(lái)巨額經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí),還造成環(huán)境污染和無(wú)法挽回的資源浪費(fèi)。進(jìn)一步,摩擦、磨損的存在,使得許多關(guān)鍵技術(shù)(從航天器、高鐵、計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)、到微機(jī)電系統(tǒng)等)遇到發(fā)展瓶頸;不少精妙的設(shè)計(jì),僅能存在于人們的圖紙或科幻小說(shuō)之中。那么,有沒(méi)有根本性的解決方案呢?
兩個(gè)固體表面直接接觸并相對(duì)滑移運(yùn)動(dòng),摩擦磨損主要源于表面本身的粗糙性、表面之間的夾雜物和化學(xué)鍵等。早在1983年佩拉爾(M. Peyrard)和奧布里(S. Aubry)就利用一個(gè)十分簡(jiǎn)單、只含兩個(gè)彈簧系數(shù)的Frenkel-Kontorova 模型(簡(jiǎn)稱(chēng)FK模型),從理論上預(yù)測(cè)了兩個(gè)原子級(jí)光滑且非公度接觸的范德華固體表面(如石墨烯、二硫化鉬等二維材料表面)之間存在幾乎為零(簡(jiǎn)稱(chēng)“零”)摩擦、磨損的可能。近十年后平野(M. Hirano)等人通過(guò)FK模型的計(jì)算,再次提出了類(lèi)似的預(yù)測(cè),將其命名為超潤(rùn)滑(Superlubricity),并作了多次實(shí)驗(yàn)嘗試。此后,馬?。↗.M. Martin)等于1993年實(shí)驗(yàn)觀(guān)察到了摩擦系數(shù)低達(dá)10-3量級(jí)的超低摩擦現(xiàn)象。由于長(zhǎng)期沒(méi)有證實(shí)佩拉爾等預(yù)測(cè)的超潤(rùn)滑概念,人們漸漸地將超低摩擦現(xiàn)象稱(chēng)作為超潤(rùn)滑,而將前者改稱(chēng)為結(jié)構(gòu)潤(rùn)滑(Structural Lubricity)。人類(lèi)歷史上第一次觀(guān)察到結(jié)構(gòu)超滑(Structural Superlubricity)是在2004年,由荷蘭科學(xué)院院士弗倫肯(J. Frenken)領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)在納米尺度、超高真空、低速(微米/秒)的條件下觀(guān)察到石墨-石墨烯界面超滑。由于實(shí)驗(yàn)條件過(guò)于苛刻,無(wú)法投入實(shí)用。并且,包括弗倫肯本人在內(nèi)的許多科學(xué)家都不僅認(rèn)為,而且從理論上“證明”納米以上尺度結(jié)構(gòu)超滑難以實(shí)現(xiàn)。
2008年,鄭泉水團(tuán)隊(duì)在世界上首次實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了微米尺度結(jié)構(gòu)超滑。2012年,鄭泉水團(tuán)隊(duì)證實(shí)了這是結(jié)構(gòu)超滑,從而顛覆了人們的有關(guān)認(rèn)識(shí)。弗倫肯(J. Frenken)等在《化學(xué)世界》(Chemistry World)(2012)上評(píng)價(jià):“這是一個(gè)聰明的、經(jīng)過(guò)仔細(xì)設(shè)計(jì)且極具勇氣的實(shí)驗(yàn)。該現(xiàn)象發(fā)生在介觀(guān)尺度,立刻將這個(gè)現(xiàn)象的研究從學(xué)術(shù)興趣轉(zhuǎn)化到實(shí)際應(yīng)用(“immediately brings it from academic to practical interest” )。此后,全球性的結(jié)構(gòu)超滑和極低摩擦研究都進(jìn)入了一個(gè)加速增長(zhǎng)期,研究者們?cè)诓煌南到y(tǒng)中都觀(guān)測(cè)到了結(jié)構(gòu)潤(rùn)滑現(xiàn)象(圖1)。清華大學(xué)除了以鄭泉水教授為代表的研究團(tuán)隊(duì)在結(jié)構(gòu)超滑領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先地位之外,以雒建斌院士為代表的研究團(tuán)隊(duì)在固-液界面極低摩擦研究領(lǐng)域同樣處于國(guó)際領(lǐng)先地位。

圖1.(a)微米尺度(1-10 μm)和(b)亞微米尺度(~ 200 nm)石墨島的結(jié)構(gòu)超滑。(c) 厘米長(zhǎng)雙壁碳管的結(jié)構(gòu)超滑。(d)類(lèi)金剛石球、金剛石顆粒以及片狀石墨烯形成的宏觀(guān)極低摩擦界面(引自Nature展望原文圖2)。
2016年鄭泉水團(tuán)隊(duì)在《科技導(dǎo)報(bào)》撰寫(xiě)中文綜述“超潤(rùn)滑:“零”摩擦的世界”,介紹結(jié)構(gòu)超滑進(jìn)展。在此基礎(chǔ)上,此篇在《自然》上的展望綜述更新了上述進(jìn)展,并闡述了結(jié)構(gòu)超滑未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)和主要面臨的挑戰(zhàn)。自2008年以來(lái),經(jīng)過(guò)十年契而不舍探索和研究,結(jié)構(gòu)超滑很可能正處于產(chǎn)生顛覆性關(guān)鍵技術(shù)和源頭創(chuàng)新技術(shù)的前夜。這些技術(shù)的產(chǎn)生和應(yīng)用將為人類(lèi)更美好的未來(lái)做出歷史性貢獻(xiàn)。
鑒于這種前瞻性認(rèn)識(shí),在清華大學(xué)和深圳市政府的支持下, 2018年9月深圳清華大學(xué)研究院設(shè)立了超滑技術(shù)研究所,由鄭泉水教授擔(dān)任所長(zhǎng)。其發(fā)展戰(zhàn)略是充分整合鄭泉水教授在結(jié)構(gòu)超滑基礎(chǔ)研究、清華大學(xué)在多個(gè)技術(shù)學(xué)科(高端制造、信息技術(shù)、空天技術(shù)等)、深圳市在實(shí)體產(chǎn)業(yè)、深圳清華研究院在技術(shù)孵化方面等的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),致力于結(jié)構(gòu)超滑顛覆性關(guān)鍵技術(shù)和源頭創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)。
本文另外一位通訊作者為以色列特拉維夫大學(xué)化學(xué)學(xué)院奧德·霍德(Oded Hod)教授,三位國(guó)外合作者分別為以色列特拉維夫大學(xué)化學(xué)學(xué)院院長(zhǎng)邁可·烏爾巴赫(Michael Urbakh)教授和奧德·霍德教授,以及瑞士巴塞爾大學(xué)物理系的厄恩斯特·邁耶(Ernst Meyer)教授。他們?nèi)环謩e采用理論模型、分子動(dòng)力學(xué)/第一原理計(jì)算、和實(shí)驗(yàn)方法研究納米尺度結(jié)構(gòu)超滑。
展望綜述鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-018-0704-z
2016年《科技導(dǎo)報(bào)》中文綜述論文鏈接:
http://www.kjdb.org/CN/10.3981/j.issn.1000-7857.2016.09.001
供稿:航天航空學(xué)院 編輯:趙姝婧 審核:襄楠