“原子级制造技术可以形成新质生产力”“原子级制造的技术突破,将极大影响产业结构”“这是引领未来产业变革发展的战略性技术”……2月25日—26日,2024(第一届)原子级制造论坛在北京举办。在论坛现场,与会专家围绕“推动原子级制造技术发展,推动未来产业创新”的主题展开了热烈讨论。大家一致认为,原子级制造技术是原子级的通用化技术体系,是一项能够产生变革性影响的技术,具有颠覆性意义。
大国竞相布局的先进制造“未来域”
什么是原子级制造?顾名思义,就是原子尺度结构或原子精度产品加工。
通俗来讲,原子级制造就是在原子尺度上去进行加工,形成具有原子级特定结构特征的器件产品。从实现形式上,可以是以原子级精度进行“去除”加工,也可以是以原子级精度进行“增材”制造。无论哪种方式,都要实现对大规模原子的逐一精确操控。
原子级制造工艺创制的新物质和零部件,不但能在结构上实现原子尺度的精准、完美,而且其物理特性远超常规块体材料的物性。中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授谭久彬举例道:“比如,在集成电路行业,如果能实现单原子特征的芯片,其在尺寸、功耗降低为当前的千分之一以下的同时,可将计算能力提升千倍以上。”
“因此,原子级制造的应用前景广阔,是下一代超精密制造的重要发展方向,也必将成为全世界工业强国竞争的产业制高点。”谭久彬说。
南京大学原子制造研究院院长宋凤麒也持有相似的看法。他说:“原子级制造是测控能力达到物质世界基本单元——原子的一种高端制造技术,是世界主要大国近年来竞相布局的先进制造‘未来域’。原子级制造有望将原材料的结构、尺寸全面提升至原子极限水平,制造性能逼近极限的完美产品。”
“原子级制造技术可以形成新质生产力,将为推动科学研究提供全新的手段和平台,将解决传统制造业面临的诸多瓶颈问题。”中国科学院前沿科学与教育局局长苏刚在致辞中表示,中国科学院一直重视原子级制造方向,6年前就启动由中国科学院物理研究所牵头的针对性先导项目,已经在基础理论和技术创新方面取得了一批重要成果。
亟待解决大量瓶颈问题
在中国工程院院士、浙江大学教授杨华勇看来,原子级制造与传统制造有着本质的区别。
“传统制造的切削、研磨、3D打印等制造技术的工具一般为刀具,其操控对象是块体连续材料,而原子级制造的工具为光子、电子、声子等这一类基本粒子。”杨华勇说,原子级制造的机理不是经典力学所能描述的,而是量子力学的范畴,通过光、磁、电、热等多物理场的调控可以对原子定向去除、增加、迁移,从而实现材料构件的原子级制造,有望从根本上颠覆制造产品的精度和性能极限。
尽管原子级制造的优势非常显著,然而,科学家们不得不承认,实现原子级制造面临着多重挑战,目前国内外仍处于萌芽阶段。
“具体来讲,无论原子级制造的科学原理,还是关键技术,无论是原子级制造原理探索所需的科学仪器,还是原子级制造过程所需的加工装备,都极大地挑战了我们现在的认知和能力范畴,存在大量的瓶颈问题亟待解决。”谭久彬说。
比如,在传统制造过程中,制造的精度、范围和效率是互为矛盾的三角,而对原子级制造而言,这三者的矛盾更加激烈。在宏观器件上精准找到一个特定原子,难度堪比“大海捞针”;而在原子级制造中,则要求反复、精准实现这种“大海捞针”。
中国工程院院士、大连理工大学教授郭东明表示,抢占原子级制造发展先机,要发挥好新型举国体制的优势,整合全国各地的优势研究资源进行协同攻关,改变过去单点自由探索的状况,组织好各优势单位围绕一定的目标来进行研究,从而为全面支撑我国高端制造能力跨越式发展和培育新质生产力,提供关键技术基础和原始推动力。
“原子级制造技术可以形成新质生产力”“原子级制造的技术突破,将极大影响产业结构”“这是引领未来产业变革发展的战略性技术”……2月25日—26日,2024(第一届)原子级制造论坛在北京举办。在论坛现场,与会专家围绕“推动原子级制造技术发展,推动未来产业创新”的主题展开了热烈讨论。大家一致认为,原子级制造技术是原子级的通用化技术体系,是一项能够产生变革性影响的技术,具有颠覆性意义。
大国竞相布局的先进制造“未来域”
什么是原子级制造?顾名思义,就是原子尺度结构或原子精度产品加工。
通俗来讲,原子级制造就是在原子尺度上去进行加工,形成具有原子级特定结构特征的器件产品。从实现形式上,可以是以原子级精度进行“去除”加工,也可以是以原子级精度进行“增材”制造。无论哪种方式,都要实现对大规模原子的逐一精确操控。
原子级制造工艺创制的新物质和零部件,不但能在结构上实现原子尺度的精准、完美,而且其物理特性远超常规块体材料的物性。中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授谭久彬举例道:“比如,在集成电路行业,如果能实现单原子特征的芯片,其在尺寸、功耗降低为当前的千分之一以下的同时,可将计算能力提升千倍以上。”
“因此,原子级制造的应用前景广阔,是下一代超精密制造的重要发展方向,也必将成为全世界工业强国竞争的产业制高点。”谭久彬说。
南京大学原子制造研究院院长宋凤麒也持有相似的看法。他说:“原子级制造是测控能力达到物质世界基本单元——原子的一种高端制造技术,是世界主要大国近年来竞相布局的先进制造‘未来域’。原子级制造有望将原材料的结构、尺寸全面提升至原子极限水平,制造性能逼近极限的完美产品。”
“原子级制造技术可以形成新质生产力,将为推动科学研究提供全新的手段和平台,将解决传统制造业面临的诸多瓶颈问题。”中国科学院前沿科学与教育局局长苏刚在致辞中表示,中国科学院一直重视原子级制造方向,6年前就启动由中国科学院物理研究所牵头的针对性先导项目,已经在基础理论和技术创新方面取得了一批重要成果。
亟待解决大量瓶颈问题
在中国工程院院士、浙江大学教授杨华勇看来,原子级制造与传统制造有着本质的区别。
“传统制造的切削、研磨、3D打印等制造技术的工具一般为刀具,其操控对象是块体连续材料,而原子级制造的工具为光子、电子、声子等这一类基本粒子。”杨华勇说,原子级制造的机理不是经典力学所能描述的,而是量子力学的范畴,通过光、磁、电、热等多物理场的调控可以对原子定向去除、增加、迁移,从而实现材料构件的原子级制造,有望从根本上颠覆制造产品的精度和性能极限。
尽管原子级制造的优势非常显著,然而,科学家们不得不承认,实现原子级制造面临着多重挑战,目前国内外仍处于萌芽阶段。
“具体来讲,无论原子级制造的科学原理,还是关键技术,无论是原子级制造原理探索所需的科学仪器,还是原子级制造过程所需的加工装备,都极大地挑战了我们现在的认知和能力范畴,存在大量的瓶颈问题亟待解决。”谭久彬说。
比如,在传统制造过程中,制造的精度、范围和效率是互为矛盾的三角,而对原子级制造而言,这三者的矛盾更加激烈。在宏观器件上精准找到一个特定原子,难度堪比“大海捞针”;而在原子级制造中,则要求反复、精准实现这种“大海捞针”。
中国工程院院士、大连理工大学教授郭东明表示,抢占原子级制造发展先机,要发挥好新型举国体制的优势,整合全国各地的优势研究资源进行协同攻关,改变过去单点自由探索的状况,组织好各优势单位围绕一定的目标来进行研究,从而为全面支撑我国高端制造能力跨越式发展和培育新质生产力,提供关键技术基础和原始推动力。
随着历史的车轮驶入2024年,大模型、AIGC等话题引发广泛热议,云计算与AI技术展现出了前所未有的深度融合趋势,就如同寒武纪的生物大爆发,激发着各行各业的创新浪潮。新质生产力时代到来,政企用云进 3月18日,在2024年黑龙江农机产品展示交易会上,一部可智能播种,又可助力增产的电驱气吸播种机引发众人关注。这台高端智能电驱气吸播种机的价格与机械播种机价格相当,据悉,研发团队通过自主研发和 记者3月20日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队在量子态分辨研究中取得重要进展:他们在最小资源消耗的量子态分辨问题中首次提出了全局最优自适应策略,并发展了自适应集体测量实验技术, 记者3月21日获悉,由中国科学院自动化研究所和中国科学院香港创新研究院联合研发的医疗领域AI多模态大模型——CARES Copilot 1.0日前在香港正式发布,现已面向香港神经外科医生开放使 从手机到手表再到电动汽车,锂离子充电电池为众多设备提供动力。但随着消费者丢弃电子产品的增加,越来越多的锂可能会进入环境。研究人员在美国化学会2024年春季会议上展示的一项研究成果,描述了 3月22日消息,美国司法部对iPhone提起诉讼,声称其苹果生态系统构成垄断。司法部表示,iPhone将苹果生态系统视为一种垄断,以牺牲消费者、开发者和竞争对手的利益为代价,推动公司估值的飙升。司法部还指 。
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