“我們發(fā)現(xiàn)如果把冰結(jié)在石墨烯等特定材料上,只讓其生長(zhǎng)一兩個(gè)分子層,我們稱其為二維冰,那么冰與材料表面之間的摩擦力就會(huì)消失。”6月14日,北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料科學(xué)中心、北京懷柔綜合性國(guó)家科學(xué)中心輕元素量子材料交叉平臺(tái)教授江穎告訴科技日?qǐng)?bào)記者。相關(guān)研究成果當(dāng)日發(fā)表于國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》。
“人們很早就注意到了納米通道中水分子不受阻力影響進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象。”江穎表示,低維受限條件下的水分子傳輸經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)難以置信的快速,但整個(gè)過程很難捕捉。
得益于團(tuán)隊(duì)此前自主研發(fā)的原子級(jí)分辨率掃描探針顯微鏡,單個(gè)原子或分子能夠像拼插積木一樣被精確地移動(dòng)和構(gòu)建。江穎介紹,在該技術(shù)支撐下,研究人員首先使銅表面的石墨烯和氮化硼襯底上生長(zhǎng)出了二維冰島,并直接觀察到了二維冰島的微觀結(jié)構(gòu)。借助掃描探針顯微鏡的針尖,他們還提出了測(cè)量原子級(jí)別摩擦力的新方法。
“進(jìn)行摩擦力測(cè)量的二維冰由超過20000個(gè)水分子組成,和拼插積木一樣,面積越大、越薄就越脆弱。”論文共同第一作者、北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料科學(xué)中心博士趙正樸表示,對(duì)其實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定而精準(zhǔn)的操控和摩擦力測(cè)量并非易事。為此,團(tuán)隊(duì)反復(fù)實(shí)驗(yàn)嘗試,制備出一種特殊形狀的針尖,可對(duì)二維冰島進(jìn)行非破壞式地橫向操縱,并進(jìn)一步通過測(cè)量針尖與冰島的相互作用能,推算出二維冰島與襯底間的摩擦力。
測(cè)量結(jié)果與宏觀世界的規(guī)律截然不同。研究發(fā)現(xiàn),在石墨烯表面,二維冰面積越大,單位面積的摩擦力越以冪指數(shù)遞減,直至趨近于零;在氮化硼表面,二維冰摩擦力與面積無關(guān),始終為一個(gè)恒定值。
趙正樸介紹,分子動(dòng)力學(xué)模擬進(jìn)一步驗(yàn)證了研究結(jié)果。相互驗(yàn)證的結(jié)果表明,石墨烯表面上尺寸較大的二維冰島,其靜摩擦系數(shù)可低于0.01,即近乎理想的無摩擦狀態(tài),具備了超潤(rùn)滑特性。
研究表明,納米通道中的水可能會(huì)形成有序的類冰結(jié)構(gòu),從而產(chǎn)生超潤(rùn)滑輸運(yùn)。“如果可以創(chuàng)造條件讓摩擦力消失,那么能量利用將更高效,比如利用超潤(rùn)滑納米通道,水流將更高效地推動(dòng)渦輪發(fā)電,實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換。水過濾效率也可倍增,從而大幅降低海水淡化成本,解決水資源利用問題。”江穎表示,隨著超潤(rùn)滑操控技術(shù)更加可及,無摩擦水輸運(yùn)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)展。
“我們發(fā)現(xiàn)如果把冰結(jié)在石墨烯等特定材料上,只讓其生長(zhǎng)一兩個(gè)分子層,我們稱其為二維冰,那么冰與材料表面之間的摩擦力就會(huì)消失。”6月14日,北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料科學(xué)中心、北京懷柔綜合性國(guó)家科學(xué)中心輕元素量子材料交叉平臺(tái)教授江穎告訴科技日?qǐng)?bào)記者。相關(guān)研究成果當(dāng)日發(fā)表于國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》。
“人們很早就注意到了納米通道中水分子不受阻力影響進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象。”江穎表示,低維受限條件下的水分子傳輸經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)難以置信的快速,但整個(gè)過程很難捕捉。
得益于團(tuán)隊(duì)此前自主研發(fā)的原子級(jí)分辨率掃描探針顯微鏡,單個(gè)原子或分子能夠像拼插積木一樣被精確地移動(dòng)和構(gòu)建。江穎介紹,在該技術(shù)支撐下,研究人員首先使銅表面的石墨烯和氮化硼襯底上生長(zhǎng)出了二維冰島,并直接觀察到了二維冰島的微觀結(jié)構(gòu)。借助掃描探針顯微鏡的針尖,他們還提出了測(cè)量原子級(jí)別摩擦力的新方法。
“進(jìn)行摩擦力測(cè)量的二維冰由超過20000個(gè)水分子組成,和拼插積木一樣,面積越大、越薄就越脆弱。”論文共同第一作者、北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料科學(xué)中心博士趙正樸表示,對(duì)其實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定而精準(zhǔn)的操控和摩擦力測(cè)量并非易事。為此,團(tuán)隊(duì)反復(fù)實(shí)驗(yàn)嘗試,制備出一種特殊形狀的針尖,可對(duì)二維冰島進(jìn)行非破壞式地橫向操縱,并進(jìn)一步通過測(cè)量針尖與冰島的相互作用能,推算出二維冰島與襯底間的摩擦力。
測(cè)量結(jié)果與宏觀世界的規(guī)律截然不同。研究發(fā)現(xiàn),在石墨烯表面,二維冰面積越大,單位面積的摩擦力越以冪指數(shù)遞減,直至趨近于零;在氮化硼表面,二維冰摩擦力與面積無關(guān),始終為一個(gè)恒定值。
趙正樸介紹,分子動(dòng)力學(xué)模擬進(jìn)一步驗(yàn)證了研究結(jié)果。相互驗(yàn)證的結(jié)果表明,石墨烯表面上尺寸較大的二維冰島,其靜摩擦系數(shù)可低于0.01,即近乎理想的無摩擦狀態(tài),具備了超潤(rùn)滑特性。
研究表明,納米通道中的水可能會(huì)形成有序的類冰結(jié)構(gòu),從而產(chǎn)生超潤(rùn)滑輸運(yùn)。“如果可以創(chuàng)造條件讓摩擦力消失,那么能量利用將更高效,比如利用超潤(rùn)滑納米通道,水流將更高效地推動(dòng)渦輪發(fā)電,實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換。水過濾效率也可倍增,從而大幅降低海水淡化成本,解決水資源利用問題。”江穎表示,隨著超潤(rùn)滑操控技術(shù)更加可及,無摩擦水輸運(yùn)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)展。
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