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新手已上路木蟲 (職業(yè)作家)
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液態(tài)金屬:一個(gè)全新工業(yè)的崛起 已有14人參與
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聚焦液態(tài)金屬 “在原創(chuàng)科技方面中國今后能向世界輸出什么?我認(rèn)為液態(tài)金屬可算一個(gè)!比ツ12月下旬,在某論壇上,中科院理化技術(shù)所雙聘研究員、清華大學(xué)教授劉靜如是說。 劉靜所說的液態(tài)金屬是指在常溫常壓下像水一樣呈液態(tài)的金屬。對常人來說,除了水銀,幾乎很少能見到液態(tài)金屬。 人們最熟悉的液態(tài)金屬是水銀,它易蒸發(fā)形成有劇毒的汞蒸汽,因而限制了實(shí)際應(yīng)用。其實(shí),液態(tài)金屬是個(gè)大家族,比如金屬鎵及鎵系不同配比制成的鎵銦合金或鎵銦錫合金,它們沒有水銀的易蒸發(fā)和有毒性這些壞毛病,因而成為科學(xué)家實(shí)驗(yàn)室中的寵兒,正在展現(xiàn)出種種奇妙的應(yīng)用。 液態(tài)金屬:一個(gè)全新工業(yè)的崛起 既可以柔若流水,又可以瞬間硬若精鋼,這就是液態(tài)金屬的魅力之處。它又稱非晶合金或金屬玻璃,由于其不同于晶體的特殊原子排列結(jié)構(gòu),表現(xiàn)出超高比強(qiáng)、大彈性變形能力、低熱膨脹系數(shù)等特異性能,受到各國科學(xué)家重視,成為當(dāng)今最活躍的材料學(xué)研究領(lǐng)域之一,并孕育著繼鋼鐵、塑料之后的第三次材料工業(yè)革命。上世紀(jì)80年代末以來,美國、日本、歐盟等都加大了對這一領(lǐng)域的支持力度,設(shè)立了相關(guān)重大研究項(xiàng)目。在整個(gè)國際上,掀起了一波追逐液態(tài)金屬的熱潮。 能“吃”食物(鋁燃料)、進(jìn)行“代謝”(化學(xué)反應(yīng))為自身提供能量驅(qū)動自身運(yùn)動、根據(jù)環(huán)境變化進(jìn)行變形,液態(tài)金屬機(jī)器這一系列非同尋常的習(xí)性已相當(dāng)接近一些自然界簡單的軟體生物。這種“仿生型液態(tài)金屬軟體動物”,就是劉靜研究組在世界上首次發(fā)現(xiàn)的一種獨(dú)特的現(xiàn)象和機(jī)制——10攝氏度以上即為液態(tài)的金屬鎵銦錫合金,可在“吞食”少量鋁后,以可變形機(jī)器形態(tài)長時(shí)間高速運(yùn)動,無需外部電力。這為研制液態(tài)金屬機(jī)器人奠定了理論和技術(shù)基礎(chǔ)。 液態(tài)金屬:一個(gè)全新工業(yè)的崛起 “液態(tài)金屬自驅(qū)動效應(yīng),跟材料有關(guān)!眲㈧o說,剛開始“液態(tài)金屬機(jī)器”并沒有外部動力,等“吞食”鋁片后,在電解液里形成原電池反應(yīng),會產(chǎn)生電力和氣泡推動液態(tài)金屬前進(jìn),就能自行運(yùn)動了。如果液滴個(gè)體很小,在微米級別,就可以靠氣泡的反作用力推動。如果液滴個(gè)體比較大,在毫米、厘米級別時(shí),氣泡的作用微乎其微。這時(shí),鋁與液態(tài)金屬組成短路原電池,形成內(nèi)生電場,這會改變液態(tài)金屬表面電雙層的分布,誘發(fā)液態(tài)金屬表面張力出現(xiàn)不均衡,進(jìn)而產(chǎn)生較大推動力!耙簯B(tài)金屬表面張力是液體里最高的,是水的近9倍。由于它既是液體,又能導(dǎo)電,就可以在電雙層表面張力作用下運(yùn)動。表面張力會讓液態(tài)金屬向球形發(fā)展,在內(nèi)部形成漩渦。從流體力學(xué)來說,是非常獨(dú)特的,像風(fēng)火輪一樣內(nèi)部出現(xiàn)大回環(huán),又像坦克一樣用輪子帶動履帶! 液態(tài)金屬:一個(gè)全新工業(yè)的崛起 吞噬自身體重1%至10%不等的鋁,就能支撐這個(gè)液態(tài)金屬軟體動物以每秒5厘米的速度運(yùn)動1個(gè)多小時(shí),這樣的發(fā)現(xiàn),未來可用于研制實(shí)用化智能馬達(dá)、血管機(jī)器人、流體泵送系統(tǒng)、柔性執(zhí)行器乃至更為復(fù)雜的液態(tài)金屬機(jī)器人。 劉靜笑稱,鎵基液態(tài)金屬是被埋藏在深海里的礦藏,在10多年前還是一個(gè)比較冷門的研究方向。這種室溫下的無毒液態(tài)金屬,兼具金屬的導(dǎo)電性和液體的柔性,可以勾起他無窮的想象力。 關(guān)于鎵的想象力早在10多年前就開始發(fā)散。2002年的一天,劉靜冒出一個(gè)念頭,如果將鎵引入到計(jì)算機(jī)CPU散熱中會怎樣?他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開始進(jìn)行大量試驗(yàn),現(xiàn)在這個(gè)想法早已成功,并從實(shí)驗(yàn)室走向市場。 市面上的主流CPU散熱技術(shù)經(jīng)歷了3代變革。第一代“翅片風(fēng)冷”主要依靠銅、鋁等金屬的導(dǎo)熱來實(shí)現(xiàn)散熱;第二代“熱管”則采用相變吸熱、毛細(xì)回流的熱展開方式;第三代以“水冷”為代表,采用水對流傳熱來實(shí)現(xiàn)熱展開過程。這3代散熱技術(shù)在面臨極端高熱流密度散熱問題時(shí),都存在不易克服的瓶頸。如水冷管道內(nèi)易發(fā)生沸騰相變,會導(dǎo)致嚴(yán)重的系統(tǒng)穩(wěn)定性問題,且其驅(qū)動需借助機(jī)械泵,使得硬件設(shè)備較大。鎵合金則不同,它導(dǎo)熱系數(shù)是水的60倍至70倍,捕獲熱量的能力比水強(qiáng)悍得多;沸點(diǎn)高達(dá)2000℃,抗擊極端溫度的能力異常強(qiáng),且性質(zhì)穩(wěn)定、無毒!耙簯B(tài)金屬芯片冷卻是第四代技術(shù),現(xiàn)在已經(jīng)變成產(chǎn)品了,而且是批量化進(jìn)入市場! 想象力的魔盒打開后,劉靜團(tuán)隊(duì)用液態(tài)金屬創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)世界首次。 “鎵合金室溫下像墨水,能不能讓它像鋼筆畫畫一樣寫出電路板呢?這激發(fā)了我關(guān)于液態(tài)金屬印刷電子學(xué)的一系列想法!眲㈧o團(tuán)隊(duì)在這個(gè)想法基礎(chǔ)上,做出了一系列的開拓性技術(shù):紙上印刷電路及液態(tài)金屬3D打印技術(shù)、“夢之墨”技術(shù)、皮膚電路直接繪制技術(shù)、可植入式醫(yī)療電子在體內(nèi)3D打印、液態(tài)金屬電子手寫筆、可在任意表面制造電路的霧化打印方法……一直到去年問世的世界首臺全自動液態(tài)金屬個(gè)人電子電路打印機(jī),實(shí)現(xiàn)了全球科學(xué)界與工業(yè)界的一個(gè)夢想:隨時(shí)隨地實(shí)現(xiàn)電子電路所見即所得的直接打印。有了這臺機(jī)器,你可以從網(wǎng)上下載電路設(shè)計(jì)方案,打印出你想DIY的目標(biāo)機(jī)器的核心電路。 劉靜的想象力并沒有局限在機(jī)器領(lǐng)域,他還想拿鎵銦錫合金這種好用的材料來修補(bǔ)人體。去年,課題組在世界上首次應(yīng)用液態(tài)金屬“縫合”了牛蛙斷裂的坐骨神經(jīng),這刷新了對人體神經(jīng)連接與修復(fù)難題的認(rèn)知。 “信號傳導(dǎo)效果與未受傷的神經(jīng)幾乎一樣。”劉靜說,實(shí)驗(yàn)表明,液態(tài)金屬充當(dāng)了幾乎完美的“橋”,使牛蛙一側(cè)坐骨神經(jīng)在遭受刺激時(shí)所產(chǎn)生的電信號,準(zhǔn)確無誤地傳遞到另一側(cè)。也就是說,液態(tài)金屬起到了導(dǎo)電傳輸?shù)淖饔,可以傳送生物電信號?br /> 鎵銦錫合金的3個(gè)優(yōu)點(diǎn)讓劉靜決定嘗試將其用于神經(jīng)修復(fù):第一,這種合金在常溫下呈液態(tài),無毒性,借助注射器就能鉆進(jìn)神經(jīng)管道中“搭橋”,操作起來十分方便;第二,它具有杰出的導(dǎo)電性能,是水的100億倍,能保證斷裂的神經(jīng)末梢在液態(tài)金屬的連接下快速聯(lián)通,其電導(dǎo)率也顯著優(yōu)于納米材料溶液等熱門的神經(jīng)修復(fù)材料;第三,它很穩(wěn)定,很難與體液、周圍器官組織發(fā)生反應(yīng),因此在X光、CT的照射下,呈現(xiàn)出極高的影像對比度,如果神經(jīng)生長恢復(fù)良好,便可把液態(tài)金屬從體內(nèi)抽離,不留一絲痕跡。 不只是神經(jīng)連接修復(fù),液態(tài)金屬外骨骼、可注射金屬內(nèi)骨骼、血管造影……都是他們開發(fā)出的液態(tài)金屬的生物醫(yī)學(xué)“新功能”。 站得高才看得遠(yuǎn) “這樣的材料多能性確實(shí)罕見,是大自然的饋贈,如何發(fā)揮它的功用,是研究者要做的事情!痹趧㈧o的心目中,鎵合金應(yīng)該還有更多神奇的功用未被發(fā)現(xiàn),想象力無窮盡,科學(xué)發(fā)現(xiàn)也就不會有盡頭。 比如,他們正在試圖給液體金屬機(jī)器人支骨敷皮,讓這個(gè)柔軟的“生物”站起來,實(shí)現(xiàn)從“水生”向“陸生”的進(jìn)化。 “把液態(tài)金屬用皮膚套裝起來,或者用毛細(xì)現(xiàn)象將它附著在其他金屬骨架表面,它就可以不局限于溶液中,能走出去執(zhí)行高難度的特殊任務(wù)!眲㈧o的設(shè)想里,在救災(zāi)中,柔性機(jī)器人可以穿過狹小空隙再恢復(fù)原形并繼續(xù)執(zhí)行任務(wù);在醫(yī)療中,柔性機(jī)器人可沿血管等人體自然腔道運(yùn)動,將藥物送入靶點(diǎn),或者直接清掃血管里的垃圾;在外太空探索中,柔性機(jī)器人也可以在微重力或無重力環(huán)境下執(zhí)行任務(wù)!叭绻央娮泳幊炭醋鍪巧窠(jīng)調(diào)控,液態(tài)金屬看作‘細(xì)胞’功能執(zhí)行單元,通過電子芯片進(jìn)行編程并結(jié)合一定的材料技術(shù),就可以讓液態(tài)金屬實(shí)現(xiàn)可控的變形和組裝集成,并實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)型剛性和硬質(zhì)機(jī)器人無法做到的無縫連接! 這些想象目前正在一個(gè)個(gè)踏踏實(shí)實(shí)的實(shí)驗(yàn)中探索其可行性。 “我們在不斷嘗試,各種聲、光、熱、電、力等因素對鎵合金液態(tài)金屬自驅(qū)動的影響,也在嘗試鋁之外的其他‘食物’是否可行。鎵合金對人體無毒,但鋁對人體有毒,所以目前這種自驅(qū)動液態(tài)金屬機(jī)器人還不能用于生物實(shí)驗(yàn)!敝锌圃豪砘┦可蛘f。 液態(tài)金屬機(jī)器人需要融合材料學(xué)、生物學(xué)、機(jī)器人、流體力學(xué)、電子、傳感器以及計(jì)算機(jī)等多學(xué)科的知識,這才是把想象力變成現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)。 劉靜的學(xué)科背景就是一個(gè)典型的例子。他本科就讀清華大學(xué)熱能工程系,同時(shí)還兼修了物理系的雙學(xué)位,研究生還在熱能系,但研究的課題卻不是空調(diào),而是“生物傳熱”——這讓他又不得不學(xué)習(xí)了很多生物學(xué)和醫(yī)學(xué)的知識。 “液態(tài)金屬的核心問題就兩塊,物質(zhì)和能量,都可以歸結(jié)到工程學(xué)和物理學(xué)的基礎(chǔ)范疇內(nèi)!眲㈧o說,做這種前沿性的研究要避免盲人摸象,教育背景和學(xué)科背景就應(yīng)該是綜合的。“要沖到最頂上,才不會不識廬山真面目! 在此次論壇上專家們還就液態(tài)金屬的發(fā)展領(lǐng)域做了以下展望: 1 在國際學(xué)術(shù)界,液態(tài)金屬這位“鐵漢柔情”的宏觀脆性與微觀塑性之間本質(zhì)關(guān)系一直是個(gè)謎。在切削加工這種大應(yīng)力,高應(yīng)變速率工況下的形變機(jī)制更是一個(gè)空白領(lǐng)域。而趙巖創(chuàng)造性地利用磁控濺射鍍膜、金剛石超精密車削、分子動力學(xué)(MD)仿真等技術(shù)研究了金屬玻璃的超精密加工及其剪切形變區(qū)的原子組態(tài)演化規(guī)律。他率先建立了Cu Zr金屬玻璃超精密切削的MD仿真模型,總結(jié)出剪切區(qū)的溫度、應(yīng)力分布以及切削能量分布規(guī)律,填補(bǔ)了國際空白。 2 在軟塑料上“打印”電路可制造能彎曲、伸展的柔性電路板,用手寫筆快速制作LED電子顯示屏,在皮膚、樹葉上書寫電路,為大功率、高集成度LED芯片散熱等。把液態(tài)金屬打印在樹葉、皮膚上有什么意義?這代表了液態(tài)金屬打印的普適性,可用于在各種表面制造電子電路;而皮膚打印,如在特殊情況下將醫(yī)用電路和傳感器印制到病人的頭部,則可通過手機(jī)隨時(shí)了解顱內(nèi)的有關(guān)生理變化。 3 3D打印當(dāng)下很時(shí)髦,但多集中于塑料、聚合物等材料上。劉靜團(tuán)隊(duì)為此研制出液態(tài)金屬室溫3D打印設(shè)備,提出并實(shí)現(xiàn)了液相快速打印金屬,以及非金屬材料與金屬材料的混合3D打印等,這在世界上屬于開創(chuàng)性工作。劉靜認(rèn)為,“這將催生功能器件終極混合制造技術(shù)。” 4 液態(tài)金屬高分辨CT成像、阻塞血管腫瘤治療技術(shù)以及注射電子、液固轉(zhuǎn)換型金屬骨骼等。特別是,針對斷裂神經(jīng)修復(fù)這一世界性難題,采用液態(tài)金屬“搭橋”,可成功實(shí)現(xiàn)了神經(jīng)連接。 “人類文明的發(fā)展史啟示我們:一類材料,一個(gè)時(shí)代!敝袊谝簯B(tài)金屬領(lǐng)域有幸走在世界的前列,我們希望能把握這一重大歷史機(jī)遇,在中國建成世界級的液態(tài)金屬谷。 |
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