摘要 离子液体(ILs)因其独特的熔融盐特性而成为有前景的电调润滑剂。在这里,我们阐明了表面曲率如何调节由1-乙基-3-甲基咪唑基双(全氟甲磺酸酯)润滑的单顶点接触处的摩擦电调性。通过在不同直径(10、20和30纳米)的SiO₂纳米颗粒(NPs)上涂覆石墨烯(SLG),制备了具有纳米级曲率的单层石墨烯,支持在平坦的氧化硅晶圆上。使用原子力显微镜(AFM)进行的摩擦测试显示,10纳米NPs上的SLG显着增强了摩擦的电调性,与更大NPs和较平坦石墨烯上的SLG相比。分子动力学模拟揭示了在不同表面电势下离子重排的变化。将摩擦反应与界面离子结构进行关联,揭示出一种双重机制:当曲率接近与离子大小相当的纳米规模时,降低的立体相互作用会提高摩擦电调性。这些发现显示,如何利用电化学界面处的纳米级表面几何形状来控制摩擦,从而推进基于IL的微型和纳米电机系统的润滑。
宋等(Sat,)研究了这个问题。