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“零”磨损改变世界造福人类
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研究成果
2024-09-25
郑泉水院士、徐志平教授团队Nano Letters:力学调控移动Schottky接触
近日,郑泉水院士研究组在结构超滑技术相关研究领域取得重要进展,该研究以“On-Device Pressure-Tunable Moving Schottky Contacts”为题,发表于Nano Letters期刊上。该论文表明团队构建了移动Schottky接触,实现了界面性能的在线力学调控,展示了结构超滑直流发电器件的出色性能与稳健特性。
2023-10-16
郑泉水院士团队 Nat. Commun.: 设计全自动结构超滑材料转移测试系统
近日,郑泉水院士研究组在结构超滑技术相关研究领域取得重要进展,该研究以“结构超滑材料的全自动转移测量系统”(Fully automatic transfer and measurement system for structural superlubric materials)为题,在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)上。该研究将加速大尺度结构超滑的应用和结构超滑器件的研发。
2023-05-26
深圳清华大学研究院超滑技术研究所郑泉水院士团队在《自然·通讯》(Nature Communications)发表重要研究进展
2023年5月22日,郑泉水院士团队取得重要进展,其相关科研论文以“石墨和纳米结构表面之间的微米尺度结构超滑鲁棒性研究”(Robust microscale structural superlubricity between graphite and nanostructured surface)为题,在国际顶级学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)发表,被选为亮点报道。
2023-05-19
郑泉水院士团队首次实现结构超滑微发电机
清华新闻网4月19日电 近日,清华大学微纳米力学与多学科交叉创新研究中心郑泉水院士研究组在结构超滑技术的应用领域取得重要突破,首次从实验上实现了结构超滑微发电机。技术上,基于动态肖特基节原理的这个原型样机,在4微米见方的超滑接触面,不仅实现了极高的电流密度(~210 Am-2)和功率密度(~7 Wm-2),还具有几乎无限的寿命。科学上,该工作还首次排除了摩擦诱导的激发机制,并给出了金属/半导体相对滑动过程中非平衡电子漂移过程导致发电的物理过程。这项工作将指导和加速超滑微发电机在未来的应用。
2022-10-07
郑泉水、吕存景团队在超疏水表面冷凝液滴高效弹离研究中取得重要进展
近日,郑泉水院士、吕存景副教授团队在《自然·通讯》(Nature Communications)期刊在线发表了题为“冷凝液滴筛”(Condensation Droplet Sieve)的研究论文。
2022-05-23
郑泉水、吕存景团队在极端疏水领域取得重要进展
日前,郑泉水、吕存景团队在《自然·通讯》(Nature Communications)期刊在线发表了题为“微结构疏水表面上多边形液滴”(Polygonal Non-Wetting Droplets on Microtextured Surfaces)的研究论文,报道了柱状微结构疏水表面上小液滴在受平板挤压的状态下,稳定形成可保持Cassie接触状态、同时可控多边形液膜的新发现,并揭示了该行为的机理;该结果同时也提供了解决在极大干扰力作用下小液滴润湿状态稳定性问题的一个全新思路。
2021-08-27
郑泉水院士团队首次实现百公里无磨损滑动
近日,清华大学微纳米力学与多学科交叉创新研究中心郑泉水院士团队在结构超滑技术的研究领域取得重要进展。团队构建了由石墨和类金刚石薄膜组成的结构超滑接触体系,在大气环境和2.5 m/s的相对滑动速度下实现了长达108 km距离的无磨损滑动,为发展基于结构超滑技术的器件奠定了基础。结构超滑(Structural Superlubricity)指的是两个完全接触的固体表面在滑动过程中,保持几乎为零的摩擦力和零磨损的状态。
2020-09-24
郑泉水院士团队揭示结构超滑的摩擦来源
清华新闻网9月24日电 近日,清华大学微纳米力学与多学科交叉创新研究中心郑泉水院士研究组在结构超滑领域取得重要进展,该工作通过巧妙的实验,揭示了石墨超滑接触的摩擦力主要来源于接触边缘,并分析了其物理机理。这一结果为理解固体间的摩擦问题提供了新的视角,也为超滑器件提供了指导性的设计准则。
2020-07-15
郑泉水院士团队实现微米超滑界面的直接表征
清华新闻网7月15日电 近日,《物理评论快报》(Physical Review Letters)以“微米尺度石墨超滑界面的表征”(Characterization of a microscale superlubric graphite interface)为题,在线报道了清华大学微纳米力学与多学科交叉创新研究中心郑泉水院士研究组在结构超滑领域取得的重要进展。该工作创造性地提出了一种可直接表征微米超滑接触界面的方法,借此方法研究了超滑界面的多种缺陷对层间摩擦的影响,建立了超滑界面结构与摩擦行为之间的对应关系。该工作同时被《物理评论快报》选为编辑推荐文章(Editors’Suggestion)。
2020-05-28
郑泉水院士团队实验发现子弹飞行速度结构超滑
清华新闻网5月28日电 5月27日,《美国科学院院报》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS)以“载荷诱导的石墨烯界面的动态行为转变”(Load induced dynamical transitions at graphene interfaces)为题,在线报道了清华大学微纳米力学与多学科交叉创新研究中心郑泉水教授研究组在结构超滑领域取得一个重要进展,即实验观测到速度为294m/s的结构超滑。
2018-11-26
郑泉水院士等在《自然》(Nature)发表“跨尺度的结构超滑和超低摩擦”展望综述
清华新闻网11月26日电 11月22日,清华大学工程力学系、微纳米力学与多学科交叉研究中心暨摩擦学国家重点实验室的郑泉水教授作为两位通信作者之一,和三位国外合作者在国际顶级期刊《自然》(Nature)上发表了题为“跨尺度的结构超滑和超低摩擦”(Structural superlubricity and ultralow friction across the length scales)的展望综述(Perspective)。文章的发表再一次表明了郑泉水团队在结构超滑领域的国际引领地位。
2018-07-31
清华结构超滑研究团队取得重大进展,首次实验展示微米尺度异质界面中旋转稳定的结构超滑特性
7月30日,清华大学结构超滑研究团队在材料领域国际顶级学术期刊《自然·材料》(Nature Materials)上发表了《微米尺度石墨/六方氮化硼层状异质结中的鲁棒性结构超滑》(Robust microscale superlubricity in graphite/hexagonal boron nitride layered heterojunctions)的研究论文,这是该团队在超滑研究领域取得的又一重大进展。
科研能力
超滑技术平台提供业内通用制造能力
硅通孔(TSV)加工,超滑器件加工测试,超疏水实验,特色MEMS器件加工,微纳米光学、光电器件加工、微流控及柔性电极加工及测试。
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超滑所参展高交会,欢迎交流合作!
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【公告】深圳超滑技术重点实验室2024年开放课题申请
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2024-10-12
大咖云集,2025结构超滑大会(SSL2025)即将开幕!(附报名通道)
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国庆献礼,自超滑为科技强国筑梦!
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2024-09-30
超滑技术实验平台:微纳制造平台工艺技术与业务发展探索
9月12日,深圳清力技术有限公司超滑技术实验平台负责人潘旭捷在微纳光学制造论坛发表精彩演讲,展示了微纳技术、超滑技术的应用前景以及微纳制造平台运营情况。
2024-09-11
科技部到访超滑所开展“根在基层”调研活动 探寻颠覆性技术与前沿技术推动新质生产力发展的作用及影响
9月10日,科技部新技术中心郑玉琪主任带队,科技部“根在基层”第一调研团干部一行20余人到访深圳清华大学研究院超滑技术研究所(简称“超滑所”)/深圳清力技术有限公司、深圳零一学院(简称“零一学院”),开展 “根在基层”为主题的专题调研活动。
2024-09-05
清力技术诚邀您参观第25届中国国际光电博览会!
欢迎行业同仁莅临参观、洽谈合作,赋能新质生产力。
2024-09-03
清力技术亮相IOTE 2024 第二十二届国际物联网展
深圳清力技术有限公司是拥有结构超滑“根”技术的高新技术企业,其结构超滑微动发电机和相关解决方案展示了强大的技术实力和创新成果,在此次展会中大放异彩。
2024-08-21
喜报|清力技术荣获质量管理体系认证!
深圳清力技术有限公司凭借其卓越的产品质量和服务水平,成功获得ISO9001质量管理体系认证
颠覆性技术未来人才培养计划
超滑技术研究所联合深圳零一学院联合建立产学深融的人才培养模式,鼓励学生加入结构超滑技术的探索与创新,培育下一代颠覆性技术创新创业人才。
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