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材料——超材料

已有 6787 次阅读 2016-11-29 15:16 |个人分类:材料|系统分类:科普集锦

超材料(metamaterial)

定义是一些具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。从本质上讲,metamaterial更是一种新颖的材料设计思想,这一思想是通过在材料的关键物理尺度上的结构有序设计来突破某些表观自然规律的限制。

崭新的材料设计思想:

“超材料”的基本设计思路是:材料中所呈现的一些物理性质往往和材料结构中的关键物理尺度有关。一个最直观的例子是晶体。晶体是自然界中物质的有序结构的一个重要形式,它的有序主要存在于原子层次,正是由于在这个尺度上的有序性调制,使晶体材料形成了一些无定型态所不具备的物理特征。由此类比,在其它层次上的有序排列则可能获得一定程度的自然界中的材料所不具备的物理性质。因此,人们可以通过各种层次的有序结构实现对各种物理量的调制,从而获得自然界中在该层次上无序或无结构的材料所不具备的物理性质。


典型的“超材料”有:“左手材料”(一类在一定的频段下同时具有负的磁导率负的介电常数的材料系统(对电磁波的传播形成负的折射率

光子晶体(通过和电磁波波长相当的尺度上人工周期性性结构一定频段的电磁波形成“带隙”,类似与半导体的晶体结构对电子物质波的调制而形成电子能带带隙一样)

光子晶体是由具有不同反射率的材料在空间交替构成的一种周期结构。由于光在与其波长相匹配的周期结构中运动时,受到周期的散射和衍射,于是便产生了光的频率禁阻,在该系统中,某些频段的电磁波强度因破坏性干涉呈指数衰减,无论横向还是纵向的振动,都无法在介质中传播,形成电磁波能隙

光子晶体的最根本特征是具有光子禁带(图3),落在禁带中的光是被禁止传播的。当原子被放在一个光子晶体里面,而它自发辐射的光频率正好落在光子禁带中时,由于该频率光子的态的数目为零,因此自发辐射几率为零,自发辐射也就被抑制;反过来,光子晶体也可以增强自发辐射,只要增加该频率光子态的数目便可实现,如在光子晶体中加入杂质,光子禁带中会出现品质因子非常高的杂质态,具有很大的态密度,这样便可以实现自发辐射的增强。

微波频段的光子晶体的制备可以通过精密微加工实现。由于光子带隙的波长达到光频需要材料在更小的尺度(纳米到亚微米)得到周期性,所以这一直以来都是个技术上的挑战,目前在实验室中制备可见光频段三维完全带隙光子晶体还没有取得重大突破,因此,光频下光子晶体的制备必将是目前研究的重点,其主要方法有半导体工艺和自组装等。半导体工艺是一种昂贵、但精确、可靠的制备方法,并且有希望形成各种期望用于应用的光子晶体结构和缺陷;但是它太过于复杂,其缺点是技术过于复杂,且三维结构难于实现。自组装让微球形成有序结构,让其作为基板进一步制备出光子带隙材料。这种方法简单、便宜、高速;不足的是有序结构的大小和完整性受到限制,引入特定的缺陷困难

超磁性材料(磁性材料和介质材料的有序设计,也可获得既具有高的介电常数,同时也具有高磁导率的)“金属水”


六类超材料

          1、自我修复材料——仿生塑料

伊利诺伊大学的Scott White研发出了一种具备自我修复能力的仿生塑料。这种聚合物内嵌有一种由液体构成的“血管系统”,当出现破损时,液体就可像血液一样渗出并结块。相比其他那些只能修复微小裂痕的材料,这种仿生塑料可以修复最大4毫米宽的裂缝[2]
2、热电材料
一家名为Alphabet Energy的公司开发出了一种热点发电机,它可被直接插入普通发电机的排气管,从而把废热转换成可用的电力。这种发电机使用了一种相对便宜和天然的热电材料,名为黝铜矿,据称可达到5-10%的能效[2] 。科学家们已经在研究能效更高的热电材料,名为方钴矿,一种含钴的矿物[2]
热电材料目前已经开始了小规模的应用——比如在太空飞船上——但方钴矿具备廉价和能效高的特点,可以用来包裹汽车、冰箱或任何机器的排气管[2]
3、钙钛矿
除晶体硅外,钙钛矿也可可用来制作太阳能电池的替代材料[2] 。在2009年,使用钙钛矿制作的太阳能电池具备着3.8%的太阳能转化率。到了2014年,这一数字已经提升到了19.3%。相比传统晶体硅电池超过20%的能效。科学家认为,这种材料的性能依然有提升的可能[2]
钙钛矿是由特定晶体结构所定义的一种材料类别,它们可以包含任意数量的元素,用在太阳能电池当中的一般是铅和锡。相比晶体硅,这些原材料要便宜得多,且能被喷涂在玻璃上,无需在清洁的房间当中精心组装[2]
4、气凝胶
气凝胶可由任意数量的物质所制成,包括二氧化硅、金属氧化物和石墨烯。由于空气占了绝大部分比重,气凝胶还是一种绝佳的绝缘体。它的结构也赋予其超高的强韧性[2]
NASA的科学家已经在实验一种由聚合物所制成的柔性气凝胶,作为太空飞船在穿过大气层时的绝缘材料[2]
5、Stanene——导电率100%的材料
和石墨烯一样,Stanene也是一种由单原子层所制作的材料。但由于使用了锡原子而非碳原子,这使其具备了石墨烯所无法实现的特性:100%的导电率[2]
Stanene在2013年由斯坦福大学张首晟教授首次进行了理论化。预测Stanene这类材料的电子属性是张教授的实验室所擅长的领域之一,根据他们的模型,Stanene是一种拓扑绝缘体,也就是说,它的边缘是导体,而内部是绝缘体。这样一来,Stanene就能在室温下以零阻力导电[2]
6、光操纵材料
光操纵超材料的纳米结构能够以特定的方式对光线进行散射,它或许真的可以让物体隐形。根据制作方式和材料的不同,超材料还能散射微波、无线电波、和不太为人所知的T射线。实际上,任何一种电磁频谱都能被超材料所控制





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