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中科院理化所劉靜/張旭東團(tuán)隊(duì)Cell Press Blue:?系統(tǒng)構(gòu)畫液態(tài)金屬太空科技全景,深度剖析極限技術(shù)破解之道

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“遂古之初,誰傳道之?上下未形,何由考之?”兩千多年前, 大詩人屈原以《天問》向宇宙本源發(fā)出170余個(gè)詰問,將華夏文明對(duì)日月星辰的求索刻入血脈。千年后,明代火器師萬戶綁箭于身,借火箭反推力沖向蒼穹——雖以生命為代價(jià),卻為人類飛天實(shí)踐留下了東方的第一道印記。數(shù)千年來,這份對(duì)浩瀚星空的向往從未停歇,如今正化為世界航天事業(yè)的堅(jiān)實(shí)步伐。

每一次邁向深空的嘗試,本質(zhì)上都是對(duì)材料和技術(shù)極限的突破。在眾多新興前沿中,液態(tài)金屬正成為破解太空科技瓶頸、拓展宇航探索邊界的一把鑰匙。近日,中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所液態(tài)金屬與低溫生物醫(yī)學(xué)中心團(tuán)隊(duì)應(yīng)Cell出版社旗艦期刊《Cell Press Blue》之邀,發(fā)表了一篇題為 “Liquid Metals for the Booming of Space Explorations”的前瞻性評(píng)述,系統(tǒng)構(gòu)畫了液態(tài)金屬在太空領(lǐng)域的科學(xué)與技術(shù)景,深度解析其從本征屬性到新興功能面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn);提出利用太空重力環(huán)境作為天然實(shí)驗(yàn)探索液態(tài)金屬常規(guī)界面物理化學(xué)行為系列設(shè)想;最后指出:液態(tài)金屬不僅是適配航天場景的通用功能材料,更是賦能未來太空科技繁榮發(fā)展的變革性載體。論文第一作者為研究生史佳豪,通訊作者為劉靜研究員張旭東研究員。


從地心文明到星際文明

當(dāng)前,在人類對(duì)宇宙的永恒好奇與地外資源開發(fā)的雙重迫切需求驅(qū)動(dòng)下,航天活動(dòng)正迎來從地心文明向星際文明跨越的歷史性節(jié)點(diǎn)(圖1A)。自斯普特尼克一號(hào)衛(wèi)星升空以來,七十余年間,人類的足跡已穩(wěn)步拓展至近地軌道、空間站,各種駐留活動(dòng)及月球、火星探測等也日趨頻繁(圖1B)。如今,近地空間技術(shù)已漸趨成熟,呈現(xiàn)出商業(yè)化、多任務(wù)兼容、成本持續(xù)下降的趨勢——太空數(shù)據(jù)中心、太空互聯(lián)網(wǎng)、太空旅游、在軌太陽能電站等新興場景,正成為這一跨越的鮮明印證。

與之相對(duì),深空探測仍主要處于國家力量主導(dǎo)的研發(fā)攻堅(jiān)階段,核心聚焦于載人登月、太陽系行星探測以及空間望遠(yuǎn)鏡建設(shè)等幾大方向。當(dāng)前,商業(yè)航天的規(guī)模化發(fā)展與深空探測的深層突破,正構(gòu)成航天技術(shù)迭代的兩大核心驅(qū)動(dòng)力。隨著航天場景的不斷拓展,新的技術(shù)挑戰(zhàn)也日益涌現(xiàn):動(dòng)力推進(jìn)、輻射防護(hù)、超遠(yuǎn)距離通信、醫(yī)療保障、在軌維修等關(guān)鍵環(huán)節(jié),無不面臨近地環(huán)境與深空極端條件的雙重考驗(yàn)。無論是近地軌道的商業(yè)化開發(fā),還是以月球基地、火星探測為代表的深空探索,都在朝著高效率、長壽命的方向穩(wěn)步前行。這無疑對(duì)航天器材料體系提出了前所未有的苛刻要求,即必須具備極端溫度適應(yīng)性、高運(yùn)行可靠性、極致輕量化與智能自修復(fù)能力。

要突破傳統(tǒng)材料的性能邊界,既需研發(fā)適配深空環(huán)境的新材料體系,更要用好太空這個(gè)獨(dú)一無二的極端物理實(shí)驗(yàn)室——微重力、高真空、大溫差等極端條件,以期突破重力束縛、發(fā)現(xiàn)新材料、新現(xiàn)象、新規(guī)律。


圖1 太空探索中的液態(tài)金屬科學(xué)與應(yīng)用技術(shù)全景

太空環(huán)境的極端性及液態(tài)金屬的獨(dú)特優(yōu)勢

太陽系內(nèi)的物理環(huán)境,從中心恒星到系內(nèi)天體,呈現(xiàn)出梯度化的極端特征:極熱與極寒并存、溫度跨度巨大、普遍處于低壓乃至超高真空狀態(tài)(圖1A)。太陽表面溫度高達(dá)5778 K,重力加速度達(dá)274 m/s2,環(huán)境近乎絕對(duì)真空。而液態(tài)金屬(如鎵基、鉍基合金)的沸點(diǎn)范圍在900–2700 K之間,足以耐受此類極端高溫;同時(shí),其室溫下極低的飽和蒸氣壓,能有效避免真空環(huán)境中的蒸發(fā)損耗,為空間核動(dòng)力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了材料基礎(chǔ)。

水星晝夜溫差達(dá)368 K,極低的大氣壓與無氧真空環(huán)境,恰好消除了液態(tài)金屬氧化降解的核心顧慮——無需額外抗氧化涂層。配合其寬溫域流動(dòng)性,液態(tài)金屬可支撐航天器熱管理系統(tǒng)在極端晝夜循環(huán)中穩(wěn)定工作。金星表面溫度高達(dá)737 K,壓力達(dá)9.2×10? Pa,對(duì)航天器結(jié)構(gòu)與材料提出嚴(yán)酷考驗(yàn)。液態(tài)金屬的流體特性可完美適配高壓環(huán)境下的形變需求,成為著陸器密封部件與導(dǎo)熱介質(zhì)的理想選擇。

即便在人類深空探索的核心目標(biāo)——月球與火星上,液態(tài)金屬也展現(xiàn)出無可替代的優(yōu)勢。月球環(huán)境具有高真空、100–390 K晝夜溫差、無氧大氣;火星溫度范圍為134–293 K,同樣處于低壓無氧條件。在此類環(huán)境中,液態(tài)金屬無需額外抗氧化結(jié)構(gòu)。相比傳統(tǒng)流體,其大表面張力可有效防止回路泄漏,低熔點(diǎn)特性保障低溫下的流動(dòng)性,無氧環(huán)境則從根本上避免氧化雜質(zhì)堵塞回路的風(fēng)險(xiǎn)。這類材料既可用于火星車土壤分析儀的對(duì)流冷卻,也可與相變材料結(jié)合,為月球基地提供高效熱能儲(chǔ)存方案。

與傳統(tǒng)流體相比,液態(tài)金屬的多功能物理化學(xué)特性與太空環(huán)境的極端要求形成了完美對(duì)應(yīng)。其低熔點(diǎn)、高沸點(diǎn)、優(yōu)異的物理性能與熱力學(xué)穩(wěn)定性,使其成為高效傳熱介質(zhì)的首選。在微重力環(huán)境下,液態(tài)金屬的行為由高表面張力主導(dǎo)而非重力——地面自由落體實(shí)驗(yàn)已證實(shí)其可自發(fā)形成球形構(gòu)型,具備穩(wěn)定的界面動(dòng)力學(xué)特性,這也是在軌流體管理的核心前提。這些特性,配合其優(yōu)異的可電離性,為場發(fā)射電推進(jìn)系統(tǒng)提供了超越傳統(tǒng)化學(xué)途徑的極限的可能。而液態(tài)金屬固有的金屬屬性,更使其相比有機(jī)流體形成代際優(yōu)勢:對(duì)外場的靈敏響應(yīng)能力可實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)電磁屏蔽;本征流動(dòng)性賦予電子器件自愈合能力,顯著提升長期太空任務(wù)的運(yùn)行可靠性。

除工程應(yīng)用外,液態(tài)金屬在前沿天體物理探索中也展現(xiàn)出極為重要的價(jià)值。其高密度、強(qiáng)導(dǎo)電性與可調(diào)流體動(dòng)力學(xué)行為的獨(dú)特組合,使其成為下一代引力波探測器、黑洞等極端環(huán)境實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的理想候選材料。這份價(jià)值還延伸至地球物理學(xué)領(lǐng)域:地球液態(tài)金屬外核驅(qū)動(dòng)著整個(gè)地磁場,而對(duì)液態(tài)金屬的實(shí)驗(yàn)室研究,為人類理解磁流體動(dòng)力學(xué)原理提供了難得的實(shí)驗(yàn)途徑——這一理論框架,正是連接天體物理等離子體與地球電機(jī)的核心紐帶??梢哉f,液態(tài)金屬早已超越功能材料的范疇,成為揭示行星演化與宇宙現(xiàn)象底層機(jī)制不可或缺的科研工具。

液態(tài)金屬太空科技范疇

盡管液態(tài)金屬在地面場景已取得豐富的科學(xué)發(fā)現(xiàn)與規(guī)?;瘧?yīng)用,其在太空領(lǐng)域的潛力遠(yuǎn)未被充分挖掘。早在20世紀(jì)80年代,液態(tài)金屬(以水銀為代表)就已被用作空間核動(dòng)力系統(tǒng)的傳熱流體,但時(shí)至今日,其在航天領(lǐng)域的更多應(yīng)用場景仍處于待開發(fā)階段。作為一大類典型的多功能材料,液態(tài)金屬(如安全可靠的鎵基、鉍基合金等)有望實(shí)現(xiàn)航空航天領(lǐng)域的全場景覆蓋,囊括空間能源系統(tǒng)、推進(jìn)技術(shù)、熱管理、電子學(xué)、光學(xué)、機(jī)器人技術(shù)、生命保障系統(tǒng)等眾多核心方向。而太空的極端環(huán)境——微重力、真空、劇烈溫變等——本身就是研究液態(tài)金屬界面現(xiàn)象的絕佳天然實(shí)驗(yàn)室,有望解鎖更多新奇的科學(xué)現(xiàn)象與規(guī)律,進(jìn)一步深化人類對(duì)這類材料的基礎(chǔ)認(rèn)知與工程應(yīng)用能力。

液態(tài)金屬集高導(dǎo)電/導(dǎo)熱性、優(yōu)異流動(dòng)性、極低飽和蒸氣壓、大表面張力及自愈合性于一身,完美契合了空間探索對(duì)材料“極端環(huán)境適配、智能場響應(yīng)、長周期自主可靠”的核心需求。此篇前瞻性評(píng)述系統(tǒng)地從空間能源、深空推進(jìn)、熱管理、柔性電子、可重構(gòu)機(jī)器人、在軌制造、生命支持及空間光學(xué)八大前沿領(lǐng)域展開全景式展望(圖2),完整勾勒了液態(tài)金屬在航天領(lǐng)域的發(fā)展方向與應(yīng)用潛力。與此同時(shí),文章特別闡釋了微重力環(huán)境作為揭示液態(tài)金屬界面現(xiàn)象本質(zhì)的天然實(shí)驗(yàn)室的獨(dú)特價(jià)值——相關(guān)研究不僅將有力推動(dòng)流體力學(xué)、界面化學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科的發(fā)展,更有望為微重力下多場耦合理論的構(gòu)建提供關(guān)鍵支撐。


圖2 液態(tài)金屬空間科技領(lǐng)域及關(guān)鍵應(yīng)用場景

液態(tài)金屬空間能源

從永久性月球基地建設(shè)到跨行星深空探測,現(xiàn)代空間任務(wù)對(duì)功率密度的嚴(yán)苛要求,已遠(yuǎn)超傳統(tǒng)化學(xué)能與太陽能系統(tǒng)的性能極限。液態(tài)金屬能源技術(shù)憑借其高導(dǎo)熱性、超寬工作溫區(qū)以及與無振動(dòng)電磁泵的優(yōu)異兼容性,為這一行業(yè)痛點(diǎn)提供了高效解決方案,如空間能量捕獲、光伏光熱發(fā)電、遠(yuǎn)程電力遞送等。

在太陽能供應(yīng)高度間歇的場景中——如月球永久陰影區(qū)、火星前哨站——核能成為深空任務(wù)不可或缺的核心能源。液態(tài)金屬冷卻的核反應(yīng)堆,相比傳統(tǒng)水冷系統(tǒng)具備獨(dú)一無二的優(yōu)勢:冷卻劑同時(shí)具有高沸點(diǎn)與非慢化中子特性,既能讓反應(yīng)堆在常壓條件下運(yùn)行,大幅提升固有安全性,又能提高燃料利用率,并同步實(shí)現(xiàn)核廢物嬗變。即便是面向未來深空推進(jìn)所需的聚變反應(yīng)堆,其面臨的極端高熱通量挑戰(zhàn),也可通過液態(tài)金屬毛細(xì)多孔系統(tǒng)得到解決——為聚變反應(yīng)堆偏濾器靶板提供自修復(fù)解決方案。

液態(tài)金屬深空推進(jìn)

解決了深空任務(wù)的能源供給,航天器的星際遠(yuǎn)航同樣離不開精準(zhǔn)高效的推進(jìn)系統(tǒng)。液態(tài)金屬為深空推進(jìn)技術(shù)的迭代開辟了全新路徑。場發(fā)射電推進(jìn)系統(tǒng)是一類兼具低推力、高調(diào)節(jié)精度、卓越效率與高比沖的推進(jìn)器,尤其適用于微納衛(wèi)星的超高精度姿態(tài)控制、編隊(duì)飛行與大氣阻力補(bǔ)償?shù)葓鼍?。在服役過程中,加熱后的液態(tài)金屬推進(jìn)劑經(jīng)毛細(xì)作用沿精細(xì)表面通道持續(xù)輸送至發(fā)射極尖端,配合提取極與發(fā)射極之間的高壓電場,即可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、精準(zhǔn)的推進(jìn)控制,完美適配深空探測中精細(xì)化的軌道調(diào)整需求。

液態(tài)金屬空間熱管理

航天器在軌運(yùn)行的全周期中,始終置身于極端復(fù)雜的熱環(huán)境。整個(gè)太陽系內(nèi),航天器表面溫度跨度可達(dá)72 K至737 K(圖3A),這對(duì)熱管理系統(tǒng)提出了極致嚴(yán)苛的要求,也是保障星載敏感載荷安全運(yùn)行的核心前提。

在高真空的太空環(huán)境中,自然對(duì)流換熱可忽略不計(jì),熱量只能通過傳導(dǎo)或流體輸運(yùn)至散熱器,最終以熱輻射形式排散。傳統(tǒng)導(dǎo)熱界面材料(如硅脂)存在真空放氣污染光學(xué)元件、空間輻照下性能退化等固有缺陷;經(jīng)典對(duì)流冷卻工質(zhì)也面臨溫域適配性不足、低溫流動(dòng)性差等挑戰(zhàn)。而液態(tài)金屬憑借超低飽和蒸氣壓與本征高導(dǎo)熱性,成為該場景下的理想替代品。

高導(dǎo)熱性、本征流動(dòng)性與極端環(huán)境穩(wěn)定性的結(jié)合,使液態(tài)金屬成為空間熱控領(lǐng)域不可或缺的核心賦能技術(shù)。它既能承受發(fā)射階段的劇烈振動(dòng)沖擊,也能耐受再入過程中的嚴(yán)酷氣動(dòng)加熱,為下一代空間基礎(chǔ)設(shè)施的長周期可靠運(yùn)行提供核心支撐。


圖3 液態(tài)金屬太空熱管理應(yīng)用場景及典型技術(shù)路徑

液態(tài)金屬空間電子學(xué)

空間電子設(shè)備在軌運(yùn)行,始終面臨劇烈熱循環(huán)、高能宇宙射線與太陽風(fēng)強(qiáng)粒子輻照的雙重考驗(yàn)。傳統(tǒng)剛性器件中,不同材料間的熱膨脹失配會(huì)引發(fā)應(yīng)力疲勞,最終導(dǎo)致焊點(diǎn)分層、器件失效;半導(dǎo)體元件也易受高能粒子轟擊,產(chǎn)生晶格缺陷,縮短載流子壽命,造成性能持續(xù)衰退。

液態(tài)金屬優(yōu)秀的導(dǎo)電性與本征流體應(yīng)變適應(yīng)性,為這一行業(yè)痛點(diǎn)提供了變革性解決方案?;谝簯B(tài)金屬構(gòu)建的電路,既能承受極端機(jī)械變形,又可自主修復(fù)輻照誘導(dǎo)的缺陷——即便在傳統(tǒng)剛性器件完全失效的極端條件下,仍能保持穩(wěn)定的電氣性能,為空間電子設(shè)備的長壽命運(yùn)行開辟了全新路徑。

液態(tài)金屬太空機(jī)器與先進(jìn)制造

月球基地建設(shè)、行星探測等深空任務(wù),亟需適配復(fù)雜地形、可執(zhí)行精細(xì)化在軌作業(yè)的機(jī)器人系統(tǒng),以及輕量化、低后勤成本的在軌制造能力。傳統(tǒng)剛性機(jī)械裝備與地面制造體系,難以滿足深空?qǐng)鼍皩?duì)柔順性、環(huán)境適應(yīng)性與按需制造的核心需求。

基于液態(tài)金屬的軟體機(jī)器人技術(shù),憑借相變剛度可調(diào)、多場驅(qū)動(dòng)響應(yīng)等核心特性,可實(shí)現(xiàn)抓取、移動(dòng)、多模態(tài)運(yùn)動(dòng)等復(fù)雜功能,適配地外天體樣本采集、次表層探測等多元場景(圖4A-D)。其配套的液態(tài)金屬增材制造技術(shù),可突破表面張力限制,實(shí)現(xiàn)高精度圖案化與結(jié)構(gòu)制備,為在軌電子器件、結(jié)構(gòu)件的按需打印提供核心支撐,更有望依托地外原位資源完成制造(圖4E-G)。

此外,太空微重力環(huán)境進(jìn)一步賦予液態(tài)金屬獨(dú)特優(yōu)勢——可實(shí)現(xiàn)無缺陷單晶半導(dǎo)體、超大孔徑液態(tài)金屬鏡面望遠(yuǎn)鏡的原位制備,為空間高端材料制造與大型觀測設(shè)施建設(shè)開辟了新路徑。


圖4 液態(tài)金屬柔性可變形機(jī)器及太空增材制造

液態(tài)金屬空間生命保障系統(tǒng)

生命保障系統(tǒng)是宇航員在軌與深空探測任務(wù)中的核心安全屏障。長期在軌任務(wù)面臨宇宙輻照、密閉環(huán)境微生物滋生、地面醫(yī)療支持缺失等多重挑戰(zhàn),傳統(tǒng)宇航服與生命保障裝備難以兼顧輕量化、柔性適配與多功能集成的核心需求。

液態(tài)金屬可制備為兼具金屬導(dǎo)電性與流體柔順性的柔性功能材料,完美適配空間生命保障的全場景需求:其制備的柔性導(dǎo)電纖維可實(shí)現(xiàn)高效電磁屏蔽,為下一代智能宇航服提供全新概念的舒適輕質(zhì)化輻射防護(hù)方案(圖5A);配套的抗菌涂層可實(shí)現(xiàn)密閉環(huán)境長效抑菌;多品類液態(tài)金屬柔性傳感器可完成宇航員生理參數(shù)、宇航服環(huán)境的全維度實(shí)時(shí)監(jiān)測(圖5B-E)。

同時(shí),液態(tài)金屬可適配深空?qǐng)鼍跋碌淖灾麽t(yī)療需求,應(yīng)用于在軌醫(yī)學(xué)成像造影、腫瘤靶向治療、骨折應(yīng)急固定、創(chuàng)傷護(hù)理等多元場景,為無地面支持的深空任務(wù)提供全鏈條生命健康保障(圖5F-K)。


圖 5 液態(tài)金屬太空生命支持技術(shù)

太空微重力下未解的液態(tài)金屬基礎(chǔ)科學(xué)謎題

如果說工程應(yīng)用是液態(tài)金屬賦能太空探索的落地場景,那么微重力環(huán)境下的基礎(chǔ)科學(xué)研究,便是支撐其技術(shù)迭代的底層核心。在地面環(huán)境中,液態(tài)金屬已展現(xiàn)出由表面張力主導(dǎo)的豐富界面行為,但重力始終在液滴沉降、粘附與對(duì)流過程中占據(jù)主導(dǎo)——不僅掩蓋了界面行為的內(nèi)在機(jī)制,也限制了其動(dòng)態(tài)特性的完整呈現(xiàn)。例如,鎵基液滴在重力作用下會(huì)自發(fā)鋪展粘附,難以觀測到其本征的界面形狀轉(zhuǎn)變(圖6A)。而太空微重力環(huán)境,為消除重力干擾、揭示液態(tài)金屬本征物理化學(xué)規(guī)律,提供了地面無法復(fù)刻的理想實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。


圖6 微重力下可能出現(xiàn)的液態(tài)金屬超常規(guī)界面行為

當(dāng)重力不再是流體運(yùn)動(dòng)的主導(dǎo)力,液態(tài)金屬的行為將完全由表面張力及其與電、磁、熱、聲、化學(xué)等外場的耦合作用決定。這種力的解耦,使得重構(gòu)地面環(huán)境中受限制的界面行為成為可能:自驅(qū)動(dòng)過程更高效,變形演化更對(duì)稱,界面動(dòng)力學(xué)穩(wěn)定性顯著提升。最典型的潛在例子是,可在無基底限制的條件下實(shí)現(xiàn)完全三維的電潤濕操控(圖6B)。同時(shí),微重力環(huán)境還會(huì)強(qiáng)化馬蘭戈尼對(duì)流、磁流體動(dòng)力學(xué)等地面被掩蓋的效應(yīng),有望解鎖全新的界面模式與動(dòng)態(tài)狀態(tài),開啟表面驅(qū)動(dòng)的液態(tài)金屬研究新范式。

微重力環(huán)境也為液態(tài)金屬相關(guān)基礎(chǔ)理論的突破提供了核心支撐。地面環(huán)境中常被重力干擾的多相流行為,在微重力下將展現(xiàn)出純粹的界面主導(dǎo)特性,為闡明多相流相間耦合機(jī)制創(chuàng)造了絕佳條件。而要實(shí)現(xiàn)微重力下液態(tài)金屬動(dòng)力學(xué)的精準(zhǔn)建模,必須對(duì)經(jīng)典流體力學(xué)進(jìn)行根本性修正——重新定義核心無量綱數(shù),優(yōu)化潤濕與相變的經(jīng)典模型。這些理論突破,將為太空?qǐng)鼍跋乱簯B(tài)金屬技術(shù)的工程化應(yīng)用提供底層理論依據(jù)。

此外,微重力下液態(tài)金屬的固-液相變也展現(xiàn)出獨(dú)特的界面現(xiàn)象與傳熱機(jī)制,為外場主動(dòng)調(diào)控相變過程提供了理想平臺(tái)。盡管地面研究已解鎖了液態(tài)金屬的諸多界面現(xiàn)象,但受重力限制,其底層機(jī)制仍未被完全闡明。微重力環(huán)境為解耦重力效應(yīng)、重新審視流體行為的基本規(guī)律提供了變革性條件,有望解鎖地面無法實(shí)現(xiàn)的液滴輸運(yùn)與形態(tài)調(diào)控新模式(圖6C)。未來,結(jié)合在軌實(shí)驗(yàn)與地面模擬的系統(tǒng)性研究,將推動(dòng)液態(tài)金屬理論與技術(shù)的雙重突破,最終開辟空間材料科學(xué)的全新前沿。

無疑,在廣闊的應(yīng)用前景背后,仍存在大量亟待突破的理論與技術(shù)挑戰(zhàn)。材料相容性、長周期在軌穩(wěn)定性、微重力下界面行為的精準(zhǔn)控制、規(guī)?;谲壷圃斓群诵膯栴},尚需通過地面實(shí)驗(yàn)、飛行演示與理論模擬相結(jié)合的系統(tǒng)性研究逐一破解。這離不開材料學(xué)、航空航天、基礎(chǔ)物理、化學(xué)等多領(lǐng)域跨學(xué)科協(xié)作,以及全球科研工作者的攜手努力,以降低探索成本,共同推動(dòng)液態(tài)金屬太空時(shí)代的到來。

回顧與展望

此次應(yīng)邀發(fā)表前瞻性評(píng)述,根植于理化所團(tuán)隊(duì)在液態(tài)金屬領(lǐng)域二十余年的持續(xù)深耕與系統(tǒng)創(chuàng)新。本世紀(jì)初,團(tuán)隊(duì)開創(chuàng)性提出液態(tài)金屬芯片散熱技術(shù),并將其拓展至各類高熱流密度芯片應(yīng)用場景;2011年,團(tuán)隊(duì)率先提出全球首個(gè)太空數(shù)據(jù)中心概念和技術(shù)原理并申請(qǐng)相關(guān)專利(CN103186179A),為太空算力基礎(chǔ)設(shè)施熱控技術(shù)奠定了早期基礎(chǔ)。

2017年,團(tuán)隊(duì)依托當(dāng)時(shí)世界第一高橋——北盤江大橋開展自由落體試驗(yàn),完成了地面模擬微重力環(huán)境下液態(tài)金屬流體行為研究,首次直接觀察到溶液中液態(tài)金屬隨重力消失而呈現(xiàn)出的自發(fā)變形與電控變形現(xiàn)象,為理解微重力流體行為提供了關(guān)鍵實(shí)驗(yàn)依據(jù)。2018年,團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步推動(dòng)液態(tài)金屬走向太空,搭載“未來號(hào)”東風(fēng)空間實(shí)驗(yàn)艙,由“朱雀一號(hào)”商業(yè)火箭發(fā)射升空。盡管因火箭最終未能入軌導(dǎo)致任務(wù)失利,但此次首征太空的嘗試,為后續(xù)在軌實(shí)驗(yàn)積累了寶貴的工程經(jīng)驗(yàn)。

經(jīng)過數(shù)年精心準(zhǔn)備,2023年團(tuán)隊(duì)研制的液態(tài)金屬熱管理試驗(yàn)裝置隨夢天實(shí)驗(yàn)艙成功升空,在中國空間站圓滿完成了我國首次液態(tài)金屬空間熱管理在軌試驗(yàn),全面驗(yàn)證了鉍基合金受控熔化、對(duì)流換熱與多模態(tài)相變控溫等核心技術(shù),獲取了微重力下液態(tài)金屬的純強(qiáng)迫對(duì)流換熱數(shù)據(jù)。這一標(biāo)志性成果,反映出液態(tài)金屬正式邁入空間在軌應(yīng)用的新階段,也為未來空間核動(dòng)力電源、深空探測器等大功率裝備的散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了核心支撐。2026年,團(tuán)隊(duì)在《制冷學(xué)報(bào)》第47卷第1期發(fā)表封面論文《太空數(shù)據(jù)中心熱控技術(shù)研究現(xiàn)狀與展望》(圖7),系統(tǒng)總結(jié)了太空數(shù)據(jù)中心的發(fā)展趨勢與技術(shù)需求,明確指出以液態(tài)金屬冷卻為代表的前沿?zé)峥丶夹g(shù),將在應(yīng)對(duì)高算力芯片極端熱流密度挑戰(zhàn)中發(fā)揮不可替代的核心作用。


圖7 《制冷學(xué)報(bào)》2026首期封面及太空數(shù)據(jù)中心熱控技術(shù)文章

總的說來,隨著人類持續(xù)向月球、火星乃至更遠(yuǎn)的深空邁進(jìn),液態(tài)金屬正逐步從實(shí)驗(yàn)室的基礎(chǔ)研究對(duì)象,轉(zhuǎn)型為支撐航天技術(shù)升級(jí)迭代的核心材料。抓住這一時(shí)代機(jī)遇,破解材料與技術(shù)的核心挑戰(zhàn),液態(tài)金屬有望成為下一波太空探索浪潮中的關(guān)鍵材料,助力人類實(shí)現(xiàn)更安全、更高效、適應(yīng)性更強(qiáng)的星際探索任務(wù)——在浩瀚宇宙中,續(xù)寫屬于新時(shí)代的問天傳奇。

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