中國 “二維金屬” 革命:從原子尺度重構未來科技版圖

原子級“降維打擊”:改寫金屬物理學的百年定律

2025年3月,中國科學院物理研究所的一項研究在《自然》雜誌掀起軒然大波。科研團隊,通過自主研發的“范德華擠壓技術”,首次將金屬鉍、錫鉛等材料壓縮至原子級厚度,即僅3個原子層的0.3奈米這個厚度相當於頭髮絲直徑的二十萬分之一。

圖源:央視新聞
范德華擠壓技術製備二維金屬的過程示意圖

這一突破,不但打破了“金屬必須以三維形式存在”這樣的傳統認知,而且還被國際同行稱讚為“材料科學領域的量子性飛躍”。其實這種創新之舉,在一定程度上推動了整個學科的發展,並且也讓人們對金屬的特性有了全新的認識。

技術原理:如何讓金屬“瘦身”百萬倍?

不同於層狀材料(如石墨烯),通過機械剝離這種方式便可獲得二維結構;而金屬原子間存在著強鍵合作用,正因如此,它極其難以被“削薄”。

中科院團隊,創造性地,採用單層二硫化鉬,作為“原子級壓砧”,而且在高溫之下,將液態金屬,擠壓成原子層。這種形似“三明治”的封裝結構,既輕輕鬆鬆地避開了金屬氧化,又給它賦予了極為特別的穩定性。實驗表明,二維金屬在空氣中存放一年,竟然依然能夠保持性能穩定

單層二硫化鉬封裝的單層金屬鉍 (中國科學院物理研究所 供圖)

更令人驚嘆的是,其電學性能如下:單層鉍的電導率,相比塊體材料而言,提升了10倍;並且其電阻能夠通過柵壓進行調控,調控幅度達到35%(而傳統金屬僅僅只能調控1%)。這就意味著,未來的晶片電晶體,居然有希望實現“全金屬化”,在保持高導電性的同時,還能夠略微降低能耗。

六大領域顛覆性應用:科幻照進現實

晶片算力躍升百倍的“終極導線”

當前晶片製程逼近1奈米極限,而且銅互連技術面臨著電子散射這一難題。二維金屬導線呢,其電阻率僅僅是銅的15,而且電流承載能力能夠提升10倍,這樣的話,就可以完美地解決這一瓶頸啦。華為已經聯合中科院成立了實驗室,計畫在2026年推出首款二維金屬晶片,估計將會推動人工智慧算力突破現有的極限。

能源從超級電池到可控核聚變

二維金屬電極,使鋰電池能量密度有望突破800Whkg(當前最高350Whkg),而且充電速度提升5倍。寧德時代投資50億元建設量產線,目標在2027年實現裝車測試。其實其耐高溫特性(3000℃)為可控核聚變“第一壁”材料研發提供了新方案,這樣的話,有助於人類叩開清潔能源的大門。

航天軍工:星際航行的“原子裝甲”

0.1毫米厚的二維金屬層,它能夠抵禦太空輻射以及微隕石的撞擊,而且未來的星際飛船有希望減重50%。其實它的全頻段雷達波吸收特性,竟然讓隱身戰機步入了“貼膜時代”——只要在表面覆蓋上超薄的導電層,就可以實現全向隱身

柔性電子:可摺疊裝置的終極形態

二維金屬的柔韌性,與導電性結合,使柔性電路能夠直接印刷在螢幕基底之上。厚度僅僅為微米等級的柔性晶片,將會推動可摺疊手機、智能穿戴裝置邁入一個全新的紀元。

量子計算:突破室溫超導的關鍵

實驗發現,二維金屬,在低溫之下,呈現出二維超導特性,而且其轉變溫度,比傳統材料,提升了三倍之多。這為室溫量子電腦的研發,提供了全新的路徑,並且或許會加速量子霸權的實現。

腦機介面:神經元等級的訊號傳輸

奈米級厚度,而且高導電性,這使二維金屬電極能夠精準地捕捉單個神經元訊號。未來人類,其實或許可以通過植入式裝置來實現“意識操控機械”,進而開啟人機融合的新紀元。

全球競爭:中國如何掌握“技術鎖喉權”

中科院團隊已經申請了二百八十三項核心專利,較為輕鬆地把製備工藝、封裝技術以及應用場景等方面都涵蓋在內了,專利佔比超過了百分之七十。面對中國的技術突破,美日韓竟然迅速且緊急地成立了“二維金屬聯盟”,其實關鍵裝置(例如分子束外延系統)依然依賴中國供應。華為寧德時代等企業加快了佈局,這樣就把中國推到了產業轉化的前沿。

商業化挑戰:從實驗室到規模化的鴻溝

儘管前景頗為誘人,不過二維金屬的量產依舊面臨著諸多障礙:當下單次的生長面積僅僅只有10cm²而已,其成本更是高達黃金的300倍之多;並且對於奈米級顆粒所存在的環境風險尚未明晰清楚,每克這樣的材料在生產過程中需要耗費5000度電,因此也就需要有與之相配套的綠色電力體系。專家建議,在短期內應該優先於軍工、航天等領域實現突破,這個時候,還要同步對卷對卷製備技術展開攻關。

未來願景:開啟材料科學的“平行宇宙”

短期(2025-2030),二維金屬,輕鬆愉快地,將率先在航天器防護,以及高能雷射武器等國防領域得到應用,而且還會推動國產分子束外延裝置的研發。長期(2030+),如果說借助AI輔助設計,人類居然能夠像搭樂高一樣定製材料性能,這樣的話,將會催生太空電梯、量子電腦等“科幻級”應用。

二維金屬的突破,不僅是材料科學的一個里程碑,更是中國科技實現彎道超車的一個縮影。當金屬以原子層的形態,重新塑造這個世界的時候,我們或許將見證人類文明邁向新紀元的關鍵一步。正如《自然》審稿人所言:“這是材料科學從‘發現時代’向‘創造時代’轉變的一個轉折點。”而中國正處在這場革命的最前沿。 (不掉髮的小呆呆)