清华大学郑泉水院士和北京大学宋柏研究员团队在自超滑热输运领域取得新进展近年来,面向人工智能与物理世界的深度交互,各类具备主动感知与执行能力的动态器件快速发展,对高性能传感器和驱动器提出了全新的要求。从微纳驱动器、精密运动平台,到高速存储、半导体装备和航天机构,越来越多的系统都面临一个共同问题:如何让两个界面既能够自由运动,又能够长期稳定、高效地传递热量?在传统固体接触中,这两种需求往往存在天然矛盾。高效导热通常要求两个表面紧密接触;但一旦充分接触,摩擦、黏附和磨损又会显著增加。传统工程表面不可避免地存在微观粗糙度,两个固体之间真正发生接触的区域通常只集中在少量微凸体上,实际接触面积通常不足名义面积的1%。这不仅限制了界面热传导能力,持续运动产生的磨损还会不断改变界面形貌,使热导进一步退化。自超滑技术为突破这一困境提供了新的可能。其近零摩擦和零磨损特性使界面在保持自由运动的同时仍可维持充分的原子级接触,从而有望兼顾可动性与高效导热。近日,清华大学深圳国际研究生院郑泉水院士团队与北京大学宋柏研究员团队合作,在自超滑运动界面热输运研究方面取得重要进展。研究团队以金/石墨异质超滑界面为研究对象