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深圳國際研究生院鄭泉水、彭德利團隊合作發(fā)表自超滑器件綜述

清華新聞網(wǎng)4月18日電 微系統(tǒng)集成了傳感、通信、處理、執(zhí)行和微能源等多種功能單元,被視作21世紀(jì)的革命性技術(shù)之一。隨著科學(xué)技術(shù)的進步以及人形機器人、無人機、6G通訊技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)的興起,微系統(tǒng)面臨著實現(xiàn)更低功耗與更長壽命(甚至全壽命)的迫切需求。在這一背景下,基于半導(dǎo)體和傳統(tǒng)微機電系統(tǒng)(MEMS)的傳統(tǒng)微系統(tǒng)遭遇技術(shù)瓶頸,而具有極低摩擦和零磨損特性的自超滑技術(shù),為微系統(tǒng)的發(fā)展帶來了全新機遇。

圖1.自超滑器件與微系統(tǒng)

近日,清華大學(xué)深圳國際研究生院鄭泉水院士和助理教授彭德利團隊,與清華大學(xué)徐志平教授團隊共同發(fā)表有關(guān)結(jié)構(gòu)超滑滑動器件的綜述,系統(tǒng)展示了自超滑技術(shù)在滑動器件和微系統(tǒng)中的巨大應(yīng)用潛力。超滑微系統(tǒng)定義為集成了多種功能及超滑組件的微小型系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)超滑是指兩個固體表面在相對滑動時近零摩擦和零磨損的狀態(tài)。這種獨特特性借助弱范德華界面的晶格失配得以實現(xiàn),在滑動過程中,橫向力相互抵消,使得摩擦力近乎消失。

圖2.自超滑:從原理到器件

2016年,鄭泉水團隊將零磨損與零靜摩擦的概念引入超滑領(lǐng)域。后續(xù)研究中,研究團隊在實驗中成功觀測到百公里滑動距離零磨損、無粘滯的零靜摩擦狀態(tài)、穩(wěn)定的零摩擦系數(shù)。由于該狀態(tài)無需在兩個接觸固體界面添加潤滑劑或其他添加物即可直接實現(xiàn),2025年,鄭泉水團隊在第三屆國際結(jié)構(gòu)超滑學(xué)術(shù)會議上將這一狀態(tài)命名為自超滑(Self-Superlubricity, SSL)。自超滑界面具備優(yōu)異的穩(wěn)定性,在高壓強(達9.45GPa)、高載流(達17.5GA/m2)、高低溫(5K至850K)等極端條件下,依然能保持極低摩擦和無磨損狀態(tài),為自超滑器件和系統(tǒng)的優(yōu)異性能提供了堅實保障。

近年來,隨著自超滑技術(shù)的快速發(fā)展,一類基于滑動機制的新型微機電器件——滑動器件(Slidevices)應(yīng)運而生。鄭泉水團隊系統(tǒng)梳理了滑動器件這一創(chuàng)新概念從理論萌芽到關(guān)鍵技術(shù)突破的發(fā)展歷程。與MEMS依賴梁、板等微結(jié)構(gòu)形變的工作機制不同,滑動器件創(chuàng)新性地利用自超滑界面實現(xiàn)極低損耗的平動或轉(zhuǎn)動的運動方式,這種獨特的運動機制帶來了革命性的結(jié)構(gòu)設(shè)計和性能突破,為微納機電系統(tǒng)的發(fā)展開辟了全新路徑。

根據(jù)功能特性,滑動器件可分為機械滑動器件(Mechanical Slidevices)、電子滑動器件(Electronic Slidevices)和可重構(gòu)滑動器件(Reconfigurable Slidevices)三大類。機械滑動器件作為滑動器件的典型代表,包括微型線性軸承和旋轉(zhuǎn)馬達等,其核心特征在于可實現(xiàn)大位移平動和大角度旋轉(zhuǎn),同時保持極低摩擦系數(shù)和優(yōu)異耐久性能;電子滑動器件通過滑動界面的電子效應(yīng)實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和信息存儲,代表性器件包括微納米發(fā)電機、滑移鐵電器件。超滑技術(shù)的引入可顯著降低摩擦或釘扎勢壘,對于提升鐵電翻轉(zhuǎn)穩(wěn)定性、降低驅(qū)動能耗具有革命性意義;可重構(gòu)滑動器件通過滑動或旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)物理結(jié)構(gòu)的動態(tài)重構(gòu),從而完成功能切換或多功能集成,其典型案例有通過扭轉(zhuǎn)操作調(diào)控其電子能帶結(jié)構(gòu)的二維材料異質(zhì)結(jié)、借助滑動操作實現(xiàn)器件功能實時重構(gòu)的動態(tài)功能器件等。

盡管自超滑技術(shù)在滑動器件及微系統(tǒng)等領(lǐng)域展現(xiàn)出革命性的應(yīng)用前景,但其產(chǎn)業(yè)化進程仍面臨材料制備、界面控制、制造集成和性能優(yōu)化等多重挑戰(zhàn)。在鄭泉水院士的帶領(lǐng)下,研究團隊已在自超滑技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面取得重要進展,成功開發(fā)出具有超長壽命的射頻MEMS開關(guān)、高效率微特電機和微發(fā)電機等創(chuàng)新產(chǎn)品樣機。這些突破性成果為下一代通信系統(tǒng)、人形機器人和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供了全新的技術(shù)解決方案,也需要全球?qū)W術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界和投資機構(gòu)開展深度合作,共同推動這一技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,開創(chuàng)微納制造和微系統(tǒng)領(lǐng)域的新紀(jì)元,為高端裝備制造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入強勁動力。

相關(guān)綜述以“結(jié)構(gòu)超滑滑動器件”(Structural Superlubric Slidevices)為題,于3月19日發(fā)表于《器件》(Device)雜志。

清華大學(xué)深圳國際研究生院助理教授彭德利為該論文第一作者,鄭泉水院士和徐志平教授為該論文的通訊作者

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.device.2025.100745

供稿:深圳國際研究生院

編輯:李華山

審核:郭玲

2025年04月18日 14:52:03

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