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蘭州化物所在摩擦性能高通量計算方面獲進(jìn)展

軍工資源網(wǎng) 2023年03月06日

  摩擦研究已深入到電子尺度,并取得了較多成果,尤其是壓力誘導(dǎo)超潤滑的提出為實現(xiàn)超潤滑提供了新策略。然而,固體界面摩擦性能的計算尚未實現(xiàn)自動化和高通量,計算模型構(gòu)建以及數(shù)據(jù)后處理仍會浪費科研人員的時間。計算一個界面體系摩擦性能耗費的人工操作時間約60小時,制約了電子尺度摩擦性能的研究。

  中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所固體潤滑國家重點實驗室計算摩擦學(xué)課題組長期從事摩擦性能計算研究,并獲得系列進(jìn)展。2022年,課題組首次搭建了能夠?qū)崿F(xiàn)自動化建模、計算任務(wù)自動提交管理、智能化數(shù)據(jù)后處理——自動提取計算結(jié)果、擬合數(shù)據(jù)、繪制勢能面、搜索最優(yōu)滑動路徑、輸出摩擦力、摩擦系數(shù)的固體界面摩擦性能高通量計算平臺LICP-FPHTC-Platform,實現(xiàn)了固體界面摩擦性能的自動化、高通量計算(《摩擦學(xué)報》),并為該平臺申請了軟件著作權(quán)。基于固體界面摩擦性能高通量計算平臺LICP-FPHTC-Platform,研究人員與西北工業(yè)大學(xué)、蘭州交通大學(xué)大學(xué)合作,在計算摩擦學(xué)領(lǐng)域取得了系列進(jìn)展,提出了氧化降低金屬玻璃摩擦的機理(Acta Materialia)以及弛豫對摩擦計算結(jié)果的影響機理(Tribology International),構(gòu)筑了等載和等距摩擦計算結(jié)果的轉(zhuǎn)化橋梁(Materials Today Communications)。

  近日,基于固體界面摩擦性能高通量計算平臺,科研人員開展了摩擦層數(shù)依賴與原子位移以及層間電荷分布間關(guān)聯(lián)的研究。相關(guān)成果對剖析二維材料摩擦層數(shù)依賴的微觀機制作出了重要貢獻(xiàn)。摩擦隨著層數(shù)的增加而減小是2D材料摩擦性能的重要特征。本研究中,DFT計算結(jié)果再現(xiàn)了摩擦層數(shù)依賴的實驗現(xiàn)象,首次在原子尺度上提出了關(guān)鍵見解——除了褶皺效應(yīng)、電子-聲子耦合和摩擦接觸質(zhì)量之外,原子位置的面內(nèi)調(diào)整是摩擦層數(shù)依賴背后的另一個關(guān)鍵因素(圖2)。研究發(fā)現(xiàn),原子位置的面內(nèi)調(diào)整將減少電荷的重新分布,進(jìn)一步減少層間的摩擦,這應(yīng)是其導(dǎo)致摩擦隨著層數(shù)的增加而減小的物理起源(圖3)。此外,該成果可很好地解釋基底吸附強度對摩擦層數(shù)依賴的影響。

  相關(guān)研究成果以In-plane adjustment of atomic positions and layer-dependent friction in 2D materials為題,發(fā)表在Applied Surface Science上。研究工作得到國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金的支持。

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