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【科普中國】當(dāng)固體“悄悄”滑過:科研人員首次捕捉到量子摩擦的奇妙現(xiàn)象
出品:科普中國
作者:龔珍彬、高新晨(中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所)
監(jiān)制:中國科普博覽
摩擦力的“常識”在微觀世界里被打破了?
生活中,我們每天都在和摩擦打交道。鉛筆能在紙上留下痕跡,是因為鉛芯和紙面之間的摩擦;汽車在緊急剎車時會發(fā)熱,是因為摩擦將動能轉(zhuǎn)化成了熱能;冰面比水泥地更滑,是因為冰的表面更加光滑平整。在經(jīng)典物理學(xué)中,摩擦的大小主要取決于接觸面的粗糙程度——表面越粗糙、壓力越大,摩擦力通常越大。這個規(guī)律幾乎是常識。
然而,當(dāng)科研人員把目光放到納米尺度的微觀世界時,卻發(fā)現(xiàn)事情并不簡單!在微觀世界里,電子、原子這些微觀粒子的行為,會讓我們熟悉的物理定律“翻車”。最近,中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所的科研團隊,就首次在固體之間直接觀測到了一種全新的現(xiàn)象—量子摩擦。它讓摩擦的表現(xiàn),完全超出了我們平時的想象。
實驗突破:科研人員如何“看到”量子摩擦?
為了捕捉這個神秘的量子摩擦,科研人員們選擇了材料科學(xué)的“明星”——石墨烯。石墨烯只有一個原子那么薄,卻堅硬如鋼、導(dǎo)電性能優(yōu)異,還能被像紙一樣被折疊。研究人員用原子力顯微鏡的探針,就像用一根超細的“納米手指”去推石墨烯的邊緣,把它像折紙一樣翻起來。你可以想象成“用世界上最薄的紙片玩疊疊樂”。
在普通的石墨烯邊緣上,摩擦力會隨著臺階高度增加而穩(wěn)步增大,這符合經(jīng)典規(guī)律。但在折疊后的石墨烯邊緣上,摩擦力的變化卻出現(xiàn)了反常:在層數(shù)較少時,它的摩擦力增長曲線很奇怪,不是直線,而是呈指數(shù)式上升;當(dāng)層數(shù)達到一定值后,它又恢復(fù)為正常的線性變化。這個獨特的摩擦曲線,正是量子摩擦的標志性信號,也是科研人員們第一次在固體-固體界面上直接看到這種現(xiàn)象。
量子摩擦的奧秘:材料變形如何讓摩擦力“消失”?
這種反常摩擦的背后,是石墨烯折疊后產(chǎn)生的“魔法”——贗磁場。別被名字嚇到,這個磁場并不是磁鐵那種真正的磁場,而是由石墨烯在折疊時產(chǎn)生的不均勻應(yīng)變造成的。在電子看來,它的作用就像一個真實的磁場,會迫使電子在材料里繞圈運動,形成一種叫偽朗道能級的量子狀態(tài)。
在普通情況下,電子的運動類似廣場上隨意走動的人群,經(jīng)常碰撞、消耗能量;而在偽朗道能級里,電子變得像排好隊、有秩序地行走的人群—碰撞減少,能量消耗自然也少。摩擦力,本質(zhì)上就是能量耗散的體現(xiàn),因此會顯著下降。這種“電子有序運動”的場景,正是量子摩擦得以出現(xiàn)的根源。
顛覆認知:摩擦不一定越“高”越“強”
在我們的直覺中,越高的臺階、越陡的坡道,越難爬上去;在物理上,這意味著障礙越大,摩擦阻力也越強。但這項研究表明,在量子世界里,決定摩擦大小的,不僅僅是臺階的高度或表面的粗糙度。材料的微觀結(jié)構(gòu)、電子的量子態(tài),甚至折疊時的曲率,都會改變摩擦的規(guī)律。這就像告訴你,影響一輛車行駛速度的,可能不只是路的坡度,還有交通擁堵情況。
一旦我們能夠控制這種“量子狀態(tài)”,就能制造出在微觀尺度上幾乎“無摩擦”的材料。例如,讓納米機器人在微小的血管里更自由穿梭,而不被阻力拖慢;或者制造出磨損極小的精密機械部件,大大延長其使用壽命。
結(jié)語:量子摩擦?xí)淖兾磥砜萍紗幔?/strong>
量子摩擦的發(fā)現(xiàn),不僅是一項基礎(chǔ)物理的突破,也可能對工程應(yīng)用產(chǎn)生深遠影響。想象一下,未來的量子計算機中,關(guān)鍵部件或許能在幾乎沒有能耗的條件下運行;航天器的關(guān)鍵零件可能長時間工作而不易磨損;甚至我們可以制造出像冰面一樣順滑的人工界面,讓固體“輕柔”地滑過彼此。
在宏觀世界,摩擦是消耗能量的“主要因素”;但在微觀世界,科研人員正在嘗試通過量子規(guī)則重新塑造摩擦,讓它從敵人變成朋友。這,也許是下一代低能耗、高效率科技的起點。
參考文獻:
1.Xinchen Gao,et al."Pseudo-Landau levels splitting triggers quantum friction at folded graphene edge."Nature Communications 16.1(2025):5558-5558.





