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中国科学院院士刘维民:技术进步来自科学边界的不断拓宽丨院士上封面

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中国科学院院士刘维民:技术进步来自科学边界的不断拓宽丨院士上封面

中国科学院院士刘维民:技术进步来自科学边界的不断拓宽丨院士上封面

作为智能(zhìnéng)制造与(yǔ)高端装备领域不可或缺的关键材料,“工业血液”润滑剂对(duì)维持各类(gèlèi)装备的运动(yùndòng)和动力系统的可靠经济运行、提高生产效率具有至关重要的作用。但目前,支撑高端制造业发展的润滑剂、润滑脂等核心材料,其相关设计理论、制备技术、应用技术等仍存在较多难题。 近日,针对润滑技术及(jí)我国航天事业发展、原子制造技术前景(qiánjǐng)及学科交叉创新等议题,中国科学院院士、中国科学院兰州化学物理研究所原所长刘维民(liúwéimín)在接受封面新闻记者采访时,一一作出了解答。 中国科学院(zhōngguókēxuéyuàn)院士、中国科学院兰州化学物理研究所原所长刘维民 “润滑技术作为航天装备的‘隐形守护者’,正通过多学科融合与智能化手段(shǒuduàn)为商业航天注入新动能,而原子制造(zhìzào)技术的突破或将重塑未来(wèilái)精密制造格局。”刘维民告诉封面新闻记者。 商业航天提速:润滑技术成(chéng)“必选项” “航天工程是一个庞大的(de)系统工程,涉及方方面面(fāngfāngmiànmiàn)。其中,运载工具、空间飞行器(qì)、月球及火星巡视器等包含的众多机械运动机构或部件都需要润滑。如运载工具推进和(hé)伺服系统(cìfúxìtǒng)、空间交会对接(duìjiē)机构、姿态控制系统、电源系统、机械臂等。”刘维民告诉封面新闻记者,这些机械运动机构或部件通常工作于高/低温交变、高真空、强辐射、高低速度、特殊介质等苛刻环境条件下。“润滑是它们可靠运行及维持(wéichí)设定运行寿命,最重要的保障。” 针对我国商业航天快速发展态势,刘维民指出,无论是国家队还是民营航天企业,润滑技术始终是保障(bǎozhàng)航天器高可靠长寿命运行的核心技术。“运动部件的润滑不可或缺,商业航天虽对寿命要求相对(xiāngduì)宽松,但仍需通过固体润滑、特种(tèzhǒng)材料等(děng)技术降低成本、提升可靠性。” “我国航天润滑(rùnhuá)材料研究始于20世纪(shìjì)60年代,现在的固体润滑国家重点实验室,前身就是中国科学院兰州化学(huàxué)物理(wùlǐ)研究所(简称兰州化物所)摩擦、磨损与润滑实验室。”谈及(tánjí)学科发展,刘维民向封面新闻记者解释,我国润滑材料学科发展一直(yìzhí)秉承面向应用,从实际需求出发(chūfā),积极探索解决工程领域中的润滑问题。“我国商业航天等科技领域发展,都离不开润滑,润滑材料和技术研究体现了多学科交叉的特点,需要从机械工程、化学、物理、力学、材料等多个学科方向进行综合研究,所以一定(yídìng)要通过多学科融合来(lái)促进润滑学科的发展。” 原子制造(zhìzào):从纳米迈向(màixiàng)原子级精度制造对于原子制造技术(jìshù),刘维民(liúwéimín)认为其将成为电子信息与装备制造的“引擎”。“当前,我认为原子制造对电子信息工业的发展或有非常大的促进作用,在未来可能会在装备制造业获得应用。” 在刘维民看来,原子制造(zhìzào)面临材料(cáiliào)本征特性、原子间作用等科学挑战,“原子级制造涉及很多的(de)材料本身(běnshēn),还有原子本身性能的相互作用,以及原子在能量场下的变化,要实现原子级制造还是有一定难度的。” AI赋能:构建“润滑大脑”加速材料研发(yánfā) 面对AI技术(jìshù)浪潮,刘维民团队提出“润滑大脑(dànǎo)”概念,通过机器(jīqì)学习设计分子结构、筛选新型润滑剂。“AI可(kě)大幅缩短材料研发周期,我们已利用大模型(móxíng)辅助工信部重点项目(zhòngdiǎnxiàngmù),实现分子组成预测与性能优化。”他表示,智能化工具正推动润滑研究(yánjiū)从“经验驱动”转向“数据驱动”。“未来,AI与实验验证深度融合,将加速润滑材料从实验室走向产业化。通过对科学边界的不断拓展,来促进技术的进步。” 从商业航天的星辰大海到原子制造的微观世界,科技创新需兼顾“顶天”与(yǔ)“立地”。刘维民告诉封面新闻记者:“基础研究(yánjiū)要瞄准国际前沿,成果(chéngguǒ)转化则(zé)要对接国家需求,这正是科技工作者的时代使命。”
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