在国家科技传播中心举办的学术发展讲堂原子级制造专场上,一项关于原子极限微制造的突破性成果引发关注。由南京大学牵头联合国内科研团队搭建的实验设施,已实现多种原子组合的精准重构,能够在五分钟内合成上千种全新人工分子,为人工分子的原子级创制开辟了新路径。这一成果由南京大学物理学院教授、原子制造研究院院长宋凤麒在主旨演讲中披露。
宋凤麒介绍,该实验设施通过精准操控原子组合,不仅大幅提升了分子合成效率,还在芯片制造与新型材料领域取得关键进展。基于团簇束流的无损加工技术通过精确控制加工能量,有效解决了传统芯片加工中的损伤与漏电问题,在金刚石衬底器件中使石墨烯电子迁移率显著提升。同时,单原子层二维材料在激光晶体、柔性传感器及电子光源等领域展现出替代传统材料的潜力,仅需微米级薄膜即可实现吨级光学器件的功能。
随着单原子操控、团簇沉积及逐层制造等技术的规模化突破,结合计算能力的提升使原子级精准设计成为可能,原子级制造正从实验室研究向产业应用加速转化。宋凤麒指出,先进芯片、高端装备及科学智能等领域对原子尺度精度的需求日益迫切,多重技术突破将推动该领域在未来十年迎来产业化浪潮。
在专场对谈环节,多位专家围绕原子级制造的技术路径、产业转化障碍及人工智能融合等议题展开讨论。与会者形成共识:原子级制造不仅代表制造精度的飞跃,更意味着制造逻辑的彻底革新。人工智能与自动化技术的引入,将通过加速“试错-优化”循环,推动制造模式从经验驱动向模型驱动转型,为产业升级提供新动能。