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中國納米材料研究突破性進展 成果得國際認可

2003年01月31日 17:42

  中新網(wǎng)1月31日電 中國納米材料研究取得突破性進展:一塊巴掌大的純鐵經(jīng)過表面納米化處理后,用常規(guī)氣體氮化處理,即可獲得10微米厚的氮化物層,所需溫度下降200度以上,處理時間也縮短到9個小時。

  新華社報道,這一研究成果解決了長期以來金屬材料表面氮化技術(shù)應(yīng)用中必須解決的重要技術(shù)“瓶頸”,顯示出納米技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級改造具有不可估量的作用。這一技術(shù)得到國際同行的認可,相關(guān)論文發(fā)表在1月31日出版的世界權(quán)威刊物《科學(xué)》上。

  表面氮化是工業(yè)中一種材料表面處理技術(shù),廣泛應(yīng)用于汽車、輪船、航天航空以及其他機電產(chǎn)品的關(guān)鍵軸承等,可以提高材料表面的耐磨性、耐蝕性。由于這一過程往往需要在高于500攝氏度的高溫下進行,耗時長達數(shù)十小時,不僅耗能,更重要的是許多材料和工件退火后喪失性能,或者出現(xiàn)變形。因而傳統(tǒng)表面處理技術(shù)的應(yīng)用受到很大限制,如何降低溫度環(huán)境一直是科技界孜孜攻克的難題。

  由盧柯博士領(lǐng)導(dǎo)的研究小組與法國合作者呂堅教授共同提出的表面納米化技術(shù),是國際納米材料研究領(lǐng)域的一個新的前沿方向,在多種金屬和工程合金中得以應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上,經(jīng)過反復(fù)試驗,研究小組在300攝氏度的溫度環(huán)境中成功實現(xiàn)純鐵塊的表面氮化。最后的測試結(jié)果表明,鐵塊氮化后表面具有很高的硬度、耐磨性和耐蝕性,而材料本身仍保持原有的韌性,成功實現(xiàn)材料的“剛”“柔”并濟。

  專家認為,這一研究成果表明鐵的表面氮化溫度可以利用表面納米化技術(shù)而大幅度降低,還可以應(yīng)用到各種材料的表面處理,大大拓寬適用表面處理技術(shù)的材料和工件種類。在解決一些具體的技術(shù)問題后,這一技術(shù)將在傳統(tǒng)的成熟工藝領(lǐng)域大顯身手,在提高材料性能的同時,大大降低工藝成本。

  納米技術(shù)是當(dāng)今全球競爭最為激烈的前沿科技領(lǐng)域,給人類帶來了許多令人嘆為觀止的神奇產(chǎn)品。從20世紀80年代末開始,盧柯領(lǐng)導(dǎo)的研究小組扎扎實實開展研究,在納米金屬材料領(lǐng)域取得了一系列原創(chuàng)性成果,從而躋身于世界納米研究最前沿。這一研究成果的問世,表明我國在納米技術(shù)領(lǐng)域可以大有作為,不僅可以使有關(guān)技術(shù)普遍應(yīng)用于傳統(tǒng)工業(yè),還可以改變?nèi)藗円蛏碳疫^分炒作而對納米技術(shù)產(chǎn)生的懷疑態(tài)度。

  新聞背景:什么是納米科技?

  納米是一個長度單位,一納米是一米的十億分之一。自從掃描隧道顯微鏡發(fā)明后,世界上便誕生了一門以0.1至100納米這樣的尺度為研究對象的前沿學(xué)科,這就是納米科技。

  納米科技以空前的分辨率為人類揭示了一個可見的原子、分子世界,它的最終目標(biāo)是直接以原子和分子來構(gòu)造具有特定功能的產(chǎn)品。就納米材料來說,首先材料某一維的尺寸要在納米量極之內(nèi),其次材料的物理、化學(xué)性質(zhì)要發(fā)生質(zhì)的變化。

  讓我們來回顧一下納米科技誕生和發(fā)展的軌跡。

  1959年,著名物理學(xué)家、諾貝爾獎獲得者理查德·費曼預(yù)言,人類可以用小的機器制作更小的機器,最后將變成根據(jù)人類意愿,逐個地排列原子,制造產(chǎn)品,這是關(guān)于納米技術(shù)最早的夢想。

  20世紀70年代,科學(xué)家開始從不同角度提出有關(guān)納米科技的構(gòu)想。1974年,科學(xué)家唐尼古奇最早使用納米技術(shù)一詞描述精密機械加工。1982年,科學(xué)家發(fā)明研究納米的重要工具——掃描隧道顯微鏡,為我們揭示一個可見的原子、分子世界,對納米科技發(fā)展產(chǎn)生了積極的促進作用。1990年7月,第一屆國際納米科學(xué)技術(shù)會議在美國巴爾的摩舉辦,標(biāo)志著納米科學(xué)技術(shù)的正式誕生。

  1991年,碳納米管被人類發(fā)現(xiàn),它的質(zhì)量是相同體積鋼的六分之一,強度卻是鋼的10倍,成為納米技術(shù)研究的熱點。諾貝爾化學(xué)獎得主斯莫利教授認為,納米碳管將是未來最佳纖維的首選材料,也將被廣泛用于超微導(dǎo)線、超微開關(guān)以及納米級電子線路等。1993年,繼1989年美國斯坦福大學(xué)搬走原子團“寫”下斯坦福大學(xué)英文名字、1990年美國國際商用機器公司在鎳表面用36個氙原子排出“IBM”之后,中國科學(xué)院北京真空物理實驗室自如地操縱原子成功寫出“中國”二字,標(biāo)志著我國開始在國際納米科技領(lǐng)域占有一席之地。

  1997年,美國科學(xué)家首次成功地用單電子移動單電子,利用這種技術(shù)可望在20年后研制成功速度和存貯容量比現(xiàn)在提高成千上萬倍的量子計算機。

  1999年,巴西和美國科學(xué)家在進行納米碳管實驗時發(fā)明了世界上最小的“秤”,它能夠稱量十億分之一克的物體,即相當(dāng)于一個病毒的重量;此后不久,德國科學(xué)家研制出能稱量單個原子重量的秤,打破了美國和巴西科學(xué)家聯(lián)合創(chuàng)造的紀錄。

  20世紀未21世紀初,納米技術(shù)逐步走向市場。一些國家紛紛制定相關(guān)戰(zhàn)略或者計劃,投入巨資搶占納米技術(shù)戰(zhàn)略高地。(據(jù)新華社)


 
編輯:呂振亞

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