研究前沿:Acta Mech. Sin-有机分子膜的可控组装及其摩擦性能调控

中国材料研究学会  |   2021-09-04 12:45

摩擦无处不在,通过对摩擦的调控,人类实现了形形色色运动的状态控制。固体表面的摩擦调控更是人们长期追寻的目标,科研人员甚至已经考虑从润滑膜的分子尺度组装来实现界面超润滑。清华大学李群仰研究团队的AMS工作深入研究了有机分子在固体表面上的自组装行为,以及自组装结构与摩擦性能之间的关系。以此为基础,实现了可控的分子薄膜结构自组装,获得了固体表面摩擦的分子尺度调控。(魏宇杰)

Citation

Di, Y., Zhang, S., Feng, XQ. et al. Tuning frictional properties of molecularly thin erucamide films through controlled self-assembling. Acta Mech. Sin. (2021). 

https://doi.org/10.1007/s10409-021-01122-x


研究背景


实现固体表面摩擦的调控一直是人们长期追寻的目标。最近,利用有机分子在液体中的自组装效应制备超薄(甚至单分子层)薄膜为界面润滑提供了一种新思路。然而,如何在不同固体表面形成纳米结构可控、摩擦性能可调的自组装薄膜是一个具有挑战性的问题。本文主要研究了有机分子在固体表面上的自组装行为以及自组装分子薄膜的摩擦力学调控问题。

研究进展


本文以芥酸酰胺分子为例,探究了有机分子在四种典型固体表面(包括金属、陶瓷、氧化物和层状材料)的自组装行为,并通过原子力显微镜对自组装单分子薄膜进行了高分辨的形貌和摩擦性能表征。实验结果表明自组装膜的表面摩擦与其分子排列构型密切相关:当自组装薄膜分子处于有序“直立”状态时,表面呈现出原子级光滑的表面形貌,且具有超低的摩擦性能;而当自组装薄膜分子处于“躺平”状态时,表面呈现出条纹状图案,且表面摩擦耗散显著增大。本文进一步提出了有机分子自组装形态主要取决于固体表面与分子吸附力作用的机制;并基于此,通过对表面进行合理的官能化,选择性诱导了有机分子的自组装过程,实现了固体表面摩擦的主动和图案化调控。

图1 有机分子自组装薄膜的两种典型结构及其对应的摩擦响应

未来展望


本文揭示了有机分子自组装薄膜的分子排列构型对表面摩擦性能的调控机制,提出了一种通过控制分子-固体作用力来调控自组装薄膜构型的方案,为设计和制备分子级超薄固体润滑材料提供了一种新的思路。

文献链接:https://doi.org/10.1007/s10409-021-01122-x

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/PjGVG8PYqZycN8mxS8WQEg

本文转载自“AMS力学学报英文版”。 

来源:gh_d06fa4463e84 今日新材料

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTEzMjE5OQ==&mid=2247496649&idx=6&sn=5b671a8cc11ba2a0277d252e6f3de4c3

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn