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Macroscale superlubricity enabled by graphene nanoscroll formation

机译:石墨烯纳米滚动体形成可实现宏观超润滑

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摘要

Friction and wear remain as the primary modes of mechanical energy dissipation in moving mechanical assemblies; thus, it is desirable to minimize friction in a number of applications. We demonstrate that superlubricity can be realized at engineering scale when graphene is used in combination with nanodiamond particles and diamondlike carbon (DLC). Macroscopic superlubricity originates because graphene patches at a sliding interface wrap around nanodiamonds to form nanoscrolls with reduced contact area that slide against the DLC surface, achieving an incommensurate contact and substantially reduced coefficient of friction (similar to 0.004). Atomistic simulations elucidate the overall mechanism and mesoscopic link bridging the nanoscale mechanics and macroscopic experimental observations.
机译:摩擦和磨损仍然是移动中的机械组件中机械能消散的主要方式。因此,希望在许多应用中使摩擦最小化。我们证明,当石墨烯与纳米金刚石颗粒和类金刚石碳(DLC)结合使用时,可以在工程规模上实现超润滑。产生宏观超润滑性的原因是,滑动界面处的石墨烯补丁包裹了纳米金刚石,从而形成了具有减小的接触面积的纳米滚动体,该纳米滚动体在DLC表面上滑动,从而实现了不相称的接触并大大降低了摩擦系数(类似于0.004)。原子模拟阐明了桥接纳米尺度力学和宏观实验观察结果的整体机理和介观联系。

著录项

  • 来源
    《Science》 |2015年第6239期|1118-1122|共5页
  • 作者单位

    Argonne Natl Lab, Ctr Nanoscale Mat, Argonne, IL 60439 USA;

    Argonne Natl Lab, Ctr Nanoscale Mat, Argonne, IL 60439 USA;

    Argonne Natl Lab, Ctr Nanoscale Mat, Argonne, IL 60439 USA;

    Argonne Natl Lab, Energy Syst Div, Argonne, IL 60439 USA;

    Argonne Natl Lab, Ctr Nanoscale Mat, Argonne, IL 60439 USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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