超滑是近代摩擦学研究的一个重要分支,指摩擦系数在10-3量级或更低的润滑状态。超滑有望为节能降耗、机械装备设计带来变革性进步。
近日,中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心纳米润滑课题组等在固体超滑新体系创制方面取得系列进展。
研究人员采用“摩擦+催化”结合的方法,建立了不依赖薄膜沉积工艺,通过外部“催化”调控摩擦的新体系(图1),利用金属催化作用在碳膜摩擦界面形成石墨烯包裹的金属颗粒。同时,石墨化外壳起到电子屏蔽效应,消除界面粘附强度,实现了宏观超滑(~0.008)。石墨化包裹和电子屏蔽是摩擦催化诱导超滑产生的本质原因,也是判断催化导致超滑实现的主要依据。
研究人员利用类富勒烯碳膜超弹性,设计了基于微观尺度接触应力分散,实现了高承载超滑的新型摩擦配伍体系(图2)。超弹性分散了施加于二维材料上接触应力,避免应力集中引起的二维材料起皱、褶皱或结构破坏,维持二维材料结构完整,并减弱了环境化学作用,最终实现了高承载(15N)、环境稳健(RH~40%,~0.009)、宏观尺度超滑。超弹性配副解决了结构超滑低承载和环境敏感等问题,对推动超滑新概念技术和工程应用具有重要意义。
研究人员提出摩擦限域调控能量耗散的方法,即通过利用磨合期高能量,促进摩擦限域化学发生和结构演变,实现了稳态近零能量耗散(图3)。具体为,引入二维层状材料(过渡金属硫属化物)到碳膜摩擦界面上,将碳膜磨损产物(a-CWPs)裹入二维材料层间,形成TMDC/a-CWPs夹层结构;基于剪切诱导二维限域和载荷驱动石墨化的协同作用,夹层结构在磨合阶段很容易转变为石墨烯/TMDC异质结构,最终实现稳态宏观超滑(~0.006)。
该研究为在工程粗糙和磨损表面上实现超滑提供了简易方法,也为合成与石墨烯相关的各种异质结构提供了有效策略,同时为设计具有超滑性能的分层异质涂层指明发展方向。该研究工作与瑞士巴塞尔大学教授Ernst Meyer、瑞典吕勒奥工业大学副教授史以俊共同完成。
相关成果分别发表在ACS Appl. Mater. Interfaces、Chemical Engineering Journal和Advanced Functional Materials上。研究工作得到了国家自然科学基金和中科院“西部之光”人才培养计划等项目的支持。
7月21日,记者从中国科学院兰州化学物理研究所获悉,该所纳米润滑课题组在量子摩擦研究方面取得重要进展,研究团队首次在实验中观察到固体和固体界面量子摩擦现象,系统构建了电子、声子耗散与摩擦的内在关系,揭......
安徽理工大学青年教师张生与中国矿业大学副教授许程课题组合作,基于鱼群游动过程中个体间协同能量传递机理,提出了一种鱼群效应摩擦纳米发电机(TENGs)阵列,用于流体能量的捕获与利用。这一设计策略不仅为T......
“动了!”看到电流表的数字跳动了一下,中国科学院北京纳米能源与系统研究所博士后(现为首都师范大学教师)梁茜放下心来。尽管最初只有几微安的微弱电流,但梁茜确信,以废弃口罩为原料制造摩擦纳米发电机(TEN......
摩擦/力致发光材料能将机械力学信号直接转化成光信号,在结构健康监测、生物力学传感、人工智能、人机交互等领域具有重要的应用价值。然而,现有摩擦/力致发光材料普遍存在难以自恢复、重复性差以及易受环境干扰等......
固-液界面的摩擦起电行为是表界面的重要性质之一,与界面摩擦与润滑状态、双电层的形成、能量耗散过程等相关,但内在工作机制存在较多未解之谜。实现原位动态监测是揭示其界面起电行为的重要技术手段之一。中国科学......
超滑是近代摩擦学研究的一个重要分支,指摩擦系数在10-3量级或更低的润滑状态。超滑有望为节能降耗、机械装备设计带来变革性进步。近日,中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心纳米润滑课题组......
超滑是近代摩擦学研究的一个重要分支,指摩擦系数在10-3量级或更低的润滑状态。超滑有望为节能降耗、机械装备设计带来变革性进步。近日,中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心纳米润滑课题组......
超滑是近代摩擦学研究的一个重要分支,指摩擦系数在10-3量级或更低的润滑状态。超滑有望为节能降耗、机械装备设计带来变革性进步。近日,中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心纳米润滑课题组......
设计在湿环境下具有可逆黏附和摩擦调控特性的智能材料,一直是仿生科学和材料工程领域的重大挑战。大自然中大部分生物能够在不改变界面物理化学相互作用的情况下仅仅依靠黏附器官的动态机械形变就能实现快速可逆黏附......
近日,暨南大学信息科学技术学院唐群委教授团队在全无机CsPbBr3钙钛矿摩擦纳米发电机领域取得重要进展,并在材料领域顶级刊物AdvancedFunctionalMaterials发表了题为“Diele......