在國家自然科學(xué)基金委員會、科技部和中科院的支持下,中國科學(xué)院力學(xué)研究所“微納系統(tǒng)力學(xué)與物理力學(xué)課題組”在水流過碳納米管時,載流子與水偶極鏈相互作用從而產(chǎn)生電能的模擬方面取得新進(jìn)展。研究成果發(fā)表在近期出版的《美國化學(xué)會志(J. Am. Chem. Soc.)》上(Yuan QZ and Zhao YP*. Hydroelectric voltage generation based on water-filled single-walled carbon nanotubes. Journal of the American Chemical Society, 131 (18): 6374-6376 (2009)),該期刊的SCI影響因子為7.885。
近年來,隨著納電子機(jī)械(NEMS)系統(tǒng)的迅速發(fā)展,研發(fā)新的無線納米器件和納米系統(tǒng)已經(jīng)勢在必行,尤其是對于原位、實(shí)時和可植入的生物傳感、生物醫(yī)藥監(jiān)控和生物探測等領(lǐng)域具有特別重要的意義。目前,無線器件和可植入的生物醫(yī)藥器件通常使用電池供電,由于受到尺寸的限制,電池供電的功率很小和時間很短。如果無線器件和可植入的生物醫(yī)藥器件可以實(shí)現(xiàn)自供電,將會使其擺脫應(yīng)用的限制。國內(nèi)外的一些學(xué)者(Ghosh, et al., Science, 2003; Zhao, et al, Adv. Mat., 2008)使用碳納米管將其內(nèi)水流的水能轉(zhuǎn)化為電能,但是由于實(shí)驗(yàn)條件的限制,水力能轉(zhuǎn)化為電能的機(jī)理以及電子層次的精細(xì)現(xiàn)象仍然是一個難題。
力學(xué)研究所的博士生袁泉子和導(dǎo)師趙亞溥研究員,針對這一亟待解決的納米器件自供電問題進(jìn)行了深入研究和模擬。他們使用了量子力學(xué)密度泛函理論(DFT)和分子動力學(xué)(MD)迭代計(jì)算的方法,對于水分子在碳納米管中的流動進(jìn)行了模擬,發(fā)現(xiàn)當(dāng)水分子流過碳納米管時,會在碳納米管兩端誘導(dǎo)出10 mV量級的電壓(圖1)。他們的工作預(yù)言并解釋了該裝置可以利用碳納米管中載流子與水偶極鏈相互作用(圖2),收集環(huán)境中的水能將其轉(zhuǎn)換為可用的電能。在他們之前的模擬工作,未考慮到碳管中載流子和水偶極鏈的相互作用,而普遍認(rèn)為水偶極鏈在碳納米管內(nèi)翻轉(zhuǎn)的特征時間為幾個納秒,與實(shí)驗(yàn)上可以測得輸出電壓相矛盾。而趙亞溥課題組的模擬發(fā)現(xiàn),正是該相互作用使得水偶極鏈很少發(fā)生翻轉(zhuǎn), 成為納米水力發(fā)電的關(guān)鍵。從而為實(shí)現(xiàn)世界上最小的、僅為幾個納米大小的水力發(fā)電機(jī)在機(jī)理認(rèn)識上又往前邁進(jìn)了一步。
《美國化學(xué)會志》的審稿人高度評價(jià)了該工作,認(rèn)為“該研究方向有著非常重要的基礎(chǔ)意義,在此基礎(chǔ)上,研發(fā)實(shí)用的納米能源收集器件將成為可能!痹摴ぷ饕唤(jīng)發(fā)表就得到了多個納米科技網(wǎng)站(www.nanovip.com 、http://arstechnica.com等)的關(guān)注和報(bào)道。
近年來,隨著納電子機(jī)械(NEMS)系統(tǒng)的迅速發(fā)展,研發(fā)新的無線納米器件和納米系統(tǒng)已經(jīng)勢在必行,尤其是對于原位、實(shí)時和可植入的生物傳感、生物醫(yī)藥監(jiān)控和生物探測等領(lǐng)域具有特別重要的意義。目前,無線器件和可植入的生物醫(yī)藥器件通常使用電池供電,由于受到尺寸的限制,電池供電的功率很小和時間很短。如果無線器件和可植入的生物醫(yī)藥器件可以實(shí)現(xiàn)自供電,將會使其擺脫應(yīng)用的限制。國內(nèi)外的一些學(xué)者(Ghosh, et al., Science, 2003; Zhao, et al, Adv. Mat., 2008)使用碳納米管將其內(nèi)水流的水能轉(zhuǎn)化為電能,但是由于實(shí)驗(yàn)條件的限制,水力能轉(zhuǎn)化為電能的機(jī)理以及電子層次的精細(xì)現(xiàn)象仍然是一個難題。
力學(xué)研究所的博士生袁泉子和導(dǎo)師趙亞溥研究員,針對這一亟待解決的納米器件自供電問題進(jìn)行了深入研究和模擬。他們使用了量子力學(xué)密度泛函理論(DFT)和分子動力學(xué)(MD)迭代計(jì)算的方法,對于水分子在碳納米管中的流動進(jìn)行了模擬,發(fā)現(xiàn)當(dāng)水分子流過碳納米管時,會在碳納米管兩端誘導(dǎo)出10 mV量級的電壓(圖1)。他們的工作預(yù)言并解釋了該裝置可以利用碳納米管中載流子與水偶極鏈相互作用(圖2),收集環(huán)境中的水能將其轉(zhuǎn)換為可用的電能。在他們之前的模擬工作,未考慮到碳管中載流子和水偶極鏈的相互作用,而普遍認(rèn)為水偶極鏈在碳納米管內(nèi)翻轉(zhuǎn)的特征時間為幾個納秒,與實(shí)驗(yàn)上可以測得輸出電壓相矛盾。而趙亞溥課題組的模擬發(fā)現(xiàn),正是該相互作用使得水偶極鏈很少發(fā)生翻轉(zhuǎn), 成為納米水力發(fā)電的關(guān)鍵。從而為實(shí)現(xiàn)世界上最小的、僅為幾個納米大小的水力發(fā)電機(jī)在機(jī)理認(rèn)識上又往前邁進(jìn)了一步。
《美國化學(xué)會志》的審稿人高度評價(jià)了該工作,認(rèn)為“該研究方向有著非常重要的基礎(chǔ)意義,在此基礎(chǔ)上,研發(fā)實(shí)用的納米能源收集器件將成為可能!痹摴ぷ饕唤(jīng)發(fā)表就得到了多個納米科技網(wǎng)站(www.nanovip.com 、http://arstechnica.com等)的關(guān)注和報(bào)道。