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NTU夏焜/清華大學高華健/浙江大學王冠楠 Sci. Adv.:流變學范式揭示長期粘附耐久性的內在機理
2025-03-19  來源:高分子科技

  粘附行為不僅影響設備和結構的功能和性能,還直接決定了系統的可靠性。作為衡量粘附性能的重要指標,粘附耐久性對各種粘附系統的服役壽命和魯棒性起著決定性作用。然而,物體在表面上能夠持續粘附多久是一個持續了數個世紀的謎題,這歸因于其復雜的影響因素及粘附壽命的長時間跨度從幾毫秒(例如液滴撞擊、變色龍捕食和壁虎攀爬)到幾秒(機器人運動)、幾分鐘(機器人抓手和微納組裝)、幾小時/幾周(醫用貼片和敷料)、幾個月/幾年(可穿戴設備、復合材料和藻類污染)、甚至數個世紀(如基礎設施的加固)。即便在現今,精準預測長期尺度下的粘附壽命仍是一項重大挑戰。盡管學者們已進行了大量的耐久性測試和試驗,并發展了相應的理論模型來解釋粘附失效機理并進行壽命預測,但大多數理論僅提供經驗或半經驗公式,往往局限于特定工況或應用場景,未能深度探討潛在的力學機理。此外,現有基于物理機制的相關基礎研究往往只關注裂紋擴展引起的快速脫粘,僅適用于界面粘彈性耗散主導的短期粘附行為,無法解釋諸如掛鉤失效等長期粘附后的突然脫粘現象,更難以準確預測長時間尺度下的粘附壽命。


  針對這個挑戰,新加坡南洋理工大學校長講席教授夏焜K. Jimmy Hsia, 新加坡南洋理工大學前副校長)、清華大學講席教授高華健院士(清華大學力學與工程交叉院院長)、浙江大學王冠楠研究員近日在Science Advances上發表文章,通過流變學范式,結合理論與實驗分析,利用基礎的球型接觸模型系統研究了粘附耐久性,尤其是長期粘附問題。該研究揭示了材料粘彈性如何從整體蠕變和界面能量耗散兩個方面影響粘附壽命,在現有的裂紋擴展導致的快速脫粘模式上,提出了一種全新的由膠層流變導致的蠕變脫粘模式。此外,研究還揭示了一個此前未記錄的、長期粘附獨有的反直覺現象:在拉力作用下,接觸面積不降反增。這項研究在理解粘附耐久性背后的深層次的力學機制方面邁出了重要的一步。



  相關研究以Long-term adhesion durability revealed through a rheological paradigm為題發表在Science 子刊 Science Advances上。夏焜校長講席教授、高華健院士、王冠楠研究員為論文共同通訊作者;新加坡南洋理工大學博士后研究員令狐昌鴻(導師高華健院士和夏焜校長講席教授)為本文第一作者;浙江大學吳銳博士(導師王冠楠研究員)、新加坡南洋理工大學聯合培養博士(導師夏焜校長講席教授)為論文共同第一作者。其他作者包括中國科學技術大學本科生和新加坡南洋理工大學暑研學生陳煜晴、浙江大學博士生黃玉麟、新加坡南洋理工大學本科生 Young Jae Seo、新加坡南洋理工大學李華教授。


  通過觀測生活和自然中的各種粘附現象,該研究總結出了三種典型的脫粘方式(圖1)。方式1,立刻脫粘:即一旦施加載荷,界面就以裂紋擴展的方式開始脫粘。這種現象已被廣泛研究,一個典型的例子是小沙礫從手指上迅速脫落。方式2,蠕變脫粘:即粘附系統在一段時間內保持穩定,隨后突然脫粘,類似于材料的脆性破壞和延遲斷裂。典型的例子是常用的掛鉤,在穩定粘附數月乃至數年后,在毫無預兆的情況下突然從墻上掉下來。這種失效模式的機制目前尚未明確,更無法準確預測其粘附壽命。方式3,永久粘附:當外載荷不足以克服粘附力時,物體間的粘附會永久保持。典型的例子是數萬年前的古人用礦物顏料創作的各種壁畫和巖畫藝術。然而,為何一些圖案得以完好保存而另一些隨著時間而逐漸消逝,仍是未解之謎。雖然化學變化在這個過程的后期有著重要作用,但是物理粘附效應對其影響也是至關重要。


1. 自然界和日常生活中觀察到的三種典型脫粘方式。(a) 裂紋擴展導致的立刻脫粘:細小的沙粒粘附在指尖,在抬起指尖時通過裂紋擴展方式迅速脫粘。(b) 蠕變脫粘:一個負載4.5千克礦泉水的掛鉤粘附在櫥柜底部,經過一段穩定粘附時間后突然脫落。(c) 永久粘附:古人使用礦物顏料創作的在巖畫作品留存了數萬年。即使在今天,通過掃描電子顯微鏡仍能清楚地觀察到顏料顆粒牢固地粘附在巖石表面。


  研究在經典MD模型的基礎上考慮粘彈性影響,通過嚴格的理論分析表明,基底的整體蠕變、界面的能量耗散以及拉力-粘附力之間的競爭機制決定了不同的粘附失效范式,從而實現對粘附壽命的準確預測。并以常用的3M膠帶和玻璃球/鋼球之間的粘附壽命測試(圖2)作為例證,通過實驗觀察到了理論所提出的三種脫粘模式,并發現了拉力作用下接觸增長這一反直覺現象,證明了理論的正確性。這些研究結果不僅填補了粘附與界面工程領域中的一個關鍵空白,深化了對各時間尺度上粘附行為的理解,還為開發創新和可持續粘附材料提供了理論指導。


2. 粘附耐久性實驗及理論驗證。(a) 實驗裝置示意圖。(b) 三種典型脫粘方式對應的歸一化接觸半徑(不同時刻的接觸半徑除以初始值a /a0)隨時間的變化。每組實驗至少進行三次,圓點表示其中一次的實驗值,而陰影區域表示標準差。曲線表示理論預測結果,與實驗數據吻合良好。(c-e) 不同時刻下的粘附界面俯視圖,其中(c)對應方式1,即(b)中的藍色圓點;(d)對應方式2,即(b)中的粉色三角形;(e)對應方式3,即(b)中的橙色矩形。這些實驗再現了圖1所示的自然界和日常生活中觀察到的三種典型脫粘方式,并揭示了拉伸載荷下接觸面積增長的反直覺現象。


原文鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt3957


作者簡介:


令狐昌鴻

  新加坡南洋理工大學博士后研究員(導師高華健院士和夏焜校長講席教授

  浙江大學工程力學學士和固體力學碩士(導師宋吉舟教授)、新加坡南洋理工大學固體力學博士導師高華健院士和夏焜校長講席教授。長期致力于智能界面粘附力學及其應用、軟物質力學、斷裂力學研究。研究主要基于界面力學、物理和化學原理,揭示不同條件下界面粘附強度強弱控制的機理,探索界面粘附強度調控的規律;并基于此,利用智能材料和結構設計,研發自適應界面粘附系統,集成并應用于機器人、機械手、無人機、智能可穿戴、柔性電子器件、微納組裝、巨量微轉移、生物醫療、超材料、航空航天航海等領域。在JMPS、EML、IJSS、PNAS、National Science Review、Science Advances、Nature Communications、npj Flexible Electronics、Advanced Functional Materials、Soft Matter等國際知名期刊上發表SCI論文30多篇,于Elsevier發表專著一章。授權中國國家發明專利7項,實用新型專利6項,申請國際專利2項。同時,擔任國際期刊 Int. J. Smart. Nano. Mater. 的青年編委,以及JMPS、Sci. Adv.、Adv. Funct. Mat.、Adv. Intell. Syst.、Adv. Robot. Res.、EML、IJMS 、Research、The Innovation 等十多本SCI期刊的審稿人。


吳銳

  浙江大學博士,導師王冠楠和徐榮橋教授。主要從事界面粘附力學及其應用、結構加固分析和復合材料理論研究。在Science Advances、IJMS、Composite Structures、Engineering Structures等國際知名期刊上發表SCI論文9篇。曾獲得國家獎學金等獎勵榮譽。2022-2023年獲得國家留學基金委資助赴新加坡南洋理工大學機械與航空工程學院夏焜教授課題組聯合培養。

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(責任編輯:xu)
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