超材料——从工程化材料到工程材料.docx
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1、作为材料科学领域前沿方向之一,超材料在过去20年中经历了蓬勃发展。起初,这一领域主要是针对电磁学属性,通过人工设计获得的超常性能的人工结构材料,其超常属性来源于所设计的结构,而并非构成结构的材料本征属性。时至今日,超材料已扩展到包括电磁学在内,覆盖光学、力学、热学和声学等多领域的一大类具有超常、高性能的人工材料系统。超材料研究的重点逐渐从起初的新机理、新现象和新结构向针对实际应用的新特性和新功能倾斜,为解决工程技术中的诸多挑战提供新的解决方案。因此,超材料本身正在从研究型工程材料向应用型工程材料转变。第一种超材料诞生于20世纪末,当时主要是通过人工设计获得一种具有负折射率的全新材料。英国著名物
2、理学家、帝国理工学院的爵士的两个具有里程碑性的重要理论工作是人类进行人工设计材料属性的开端:一是通过金属线的低等离子体频率实现有效的负介电常数;二是通过开口环谐振器模拟分子中的分子环流产生人工磁性获得等效负磁导率。这两项重要的研究成果为实现介电常数和磁导率为负值的负折射率铺平了道路,而在此基础上,最终发展成为一种材料学研究的全新理念,即通过基于人工设计的工程单元获得超越自然界的物理特性,在实现负折射现象的同时,也为人们提供了一种人工操控介电常数与磁导率的方法,进而带来了一系列具有超材料电磁属性的新材料。例如,负折射率超材料可以用作一个完美透镜,可以突破显微镜成像中的衍射极限。此外,具有特殊折射
3、率分布的超材料可以引导光束绕过中心区域,从而使其对入射光不可见,这就是所谓的“隐身衣。其他成果,如超材料完美吸波介质、零折射率材料和电磁诱导透明行为皆基于通过人工设计获得所需介电常数和磁导率而实现。这些工作均出现在超材料首次被提出后的十年期间。在那十年里,超材料在电磁学领域蓬勃发展,并扩展到光学领域。随着这一新概念的成功,人们的眼光也不再局限于电磁学或光学中的超常属性。目前,超材料正在推动力学、声学和热力学等多个领域中的创新,开拓着整个物理领域的新边界。在过去20年的发展中,超材料的设计思想和制造技术得到了长足的发展。从科学的角度来看,超材料为物理学中新机制、新效应的研窕提供了非常强有力的平台
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