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      微觀量子器件中分子馬達(dá)單向轉(zhuǎn)動(dòng)的條件機(jī)理研究

      2017-11-13 07:01:42宋亞峰朱勤生焦壯壯孔雄雄李輝杰
      中國(guó)錳業(yè) 2017年5期
      關(guān)鍵詞:棘爪棘輪單向

      宋亞峰,朱勤生,焦壯壯,孔雄雄,李輝杰

      (1. 商洛學(xué)院 電子信息與電氣工程學(xué)院物理系,陜西 商州 726000; 2. 中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083)

      微觀量子器件中分子馬達(dá)單向轉(zhuǎn)動(dòng)的條件機(jī)理研究

      宋亞峰1,朱勤生2,焦壯壯1,孔雄雄1,李輝杰2

      (1. 商洛學(xué)院 電子信息與電氣工程學(xué)院物理系,陜西 商州 726000; 2. 中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083)

      微觀量子器件中的分子馬達(dá)是微觀機(jī)械系統(tǒng)與納米器件領(lǐng)域的重要器件,深入系統(tǒng)地研究了其單向轉(zhuǎn)動(dòng)的條件及機(jī)理。先從幾何的角度分析了宏觀棘輪工作的物理本質(zhì),得出了3個(gè)必要條件。之后開(kāi)始討論微觀棘輪,將熱漲落對(duì)其的影響歸在第3個(gè)條件。接著具體分析了溫度T較低、T較高無(wú)外界作用、T較高有較大外界作用3種情形下的不同機(jī)理。著重分析了第3種情形下斜面特性是如何實(shí)現(xiàn)對(duì)原本無(wú)極性的外界作用進(jìn)行了“整流”。最后得出微觀棘輪單向轉(zhuǎn)動(dòng)的兩個(gè)必要條件為:體系的非平衡性(內(nèi)因)和存在適當(dāng)?shù)臉O性結(jié)構(gòu)(外因)。這些結(jié)論可以為相關(guān)的微觀量子器件中的納米器件的設(shè)計(jì)及應(yīng)用提供有益的參考。

      分子馬達(dá);棘輪;熱漲落;熱力學(xué)第二定律

      近年來(lái),隨著半導(dǎo)體微電子領(lǐng)域?qū)ξ⒚紫蚣{米尺度的深入發(fā)展,一系列微觀尺度的量子器件應(yīng)運(yùn)而生。在各種微觀量子器件中,量子尺度的分子馬達(dá)越來(lái)越成為近年來(lái)一個(gè)持續(xù)的研究熱點(diǎn)[1-13]。微觀量子器件中的分子馬達(dá)是微觀機(jī)械系統(tǒng)與納米器件領(lǐng)域的重要器件,在微納機(jī)械電子器件系統(tǒng)中及量子生物物理領(lǐng)域有重要的應(yīng)用前景。這其中,分子馬達(dá)在微觀領(lǐng)域轉(zhuǎn)動(dòng)的單向“整流”特性尤其一直是影響其應(yīng)用前景的一個(gè)非常重要的基本問(wèn)題,因此引起了很多這方面的研究[3-8,12]。分子馬達(dá)的典型模型可以用微觀尺度的棘輪來(lái)描述,即所謂的費(fèi)曼棘輪(Feynman’s 棘輪)[1]。對(duì)此我們進(jìn)行了系統(tǒng)深入的分析和研究。

      1 建模過(guò)程及結(jié)果分析

      1.1宏觀棘輪的物理本質(zhì)

      我們對(duì)比圖1 a和b得棘輪單向轉(zhuǎn)動(dòng)的必要條件1:棘輪齒形狀的不對(duì)稱性。由圖1c、圖2a得必要條件2:棘爪端部軌跡最低點(diǎn)A應(yīng)低于棘輪內(nèi)包絡(luò)圓最高點(diǎn)C。對(duì)比圖1 a、c和圖2b得必要條件3:彈簧原長(zhǎng)時(shí)棘爪頂部P0點(diǎn)應(yīng)位于棘輪的外包絡(luò)圓內(nèi),即棘輪和棘爪要具有直接接觸的機(jī)會(huì)。分析可知,條件2才是產(chǎn)生單向轉(zhuǎn)動(dòng)的最本質(zhì)的條件,可以認(rèn)為,凡滿足條件2的機(jī)構(gòu)都是廣義棘輪。但本文只討論圖1a所示的最一般意義上的棘輪,即狹義棘輪。對(duì)于宏觀棘輪來(lái)說(shuō),其發(fā)生單向轉(zhuǎn)動(dòng)的必要條件一可以描述為環(huán)境的各向異性或軌道要提供穩(wěn)定的極性。必要條件2、3可以歸納為發(fā)生了不可逆過(guò)程。

      a本文所討論的棘輪;b“向日葵輪”;c一種可雙向轉(zhuǎn)動(dòng)的棘輪結(jié)構(gòu)

      a另一種可雙向轉(zhuǎn)動(dòng)的棘輪結(jié)構(gòu);b可以單向轉(zhuǎn)動(dòng)的棘輪

      1.2微觀量子尺度分子馬達(dá)基本情況分析

      鑒于本文所要討論的分子馬達(dá)為圖1a所示的狹義棘輪,所以他應(yīng)滿足必要條件1、2。我們知道,熱漲落對(duì)于分子馬達(dá)是不可避免的,這是與宏觀機(jī)器最大的不同之處。顯然熱漲落直接影響到棘爪頂端與棘輪齒之間的相對(duì)位置,即影響必要條件3是否滿足。因此,我們認(rèn)為,熱漲落主要通過(guò)必要條件3來(lái)影響棘輪最終是否可以單向轉(zhuǎn)動(dòng)。

      具體來(lái)說(shuō),熱漲落主要影響兩點(diǎn):提供讓棘輪正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)的原動(dòng)力,并且正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)的幾率相等;使棘爪尖端P點(diǎn)上下跳躍。此處我們考慮的是理想情況:棘爪和棘輪的轉(zhuǎn)軸的相對(duì)距離是不變的,即圖1 a中的圓心距O1O2始終不變。

      1.3分子馬達(dá)的3種情形

      如圖3所示,我們把問(wèn)題分為以下3種情形。

      a 情形i,T較高; b 情形ii,T較低,無(wú)外界作用; c 情形iii,T較低,有較大外界作用

      圖33種不同情形下的棘輪單向轉(zhuǎn)動(dòng)分析

      情形i(圖3a)溫度T較高時(shí),熱漲落足以使P點(diǎn)在彈起足夠高,以致于P點(diǎn)到了棘輪的外包絡(luò)圓之外,并維持較長(zhǎng)時(shí)間,相當(dāng)于不滿足條件3(如圖3a)。顯然,棘輪可以自由正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),凈效果是不會(huì)單向轉(zhuǎn)動(dòng)(這一點(diǎn)可以通過(guò)T→∞來(lái)設(shè)想)。

      情形ii(圖3b)T很低,且沒(méi)有外界作用時(shí),熱漲落并不能使P點(diǎn)彈起足夠高,P點(diǎn)始終在棘輪的外包絡(luò)圓內(nèi),雖然滿足條件3,但條件1、2、3只是必要條件。由于此時(shí)T很低,系統(tǒng)能量很有限,既然不能使棘爪彈得足夠高,也就沒(méi)有理由是棘輪克服棘爪彈簧的“勢(shì)壘”而轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)齒。因?yàn)榧喌臐q落和棘爪的漲落在統(tǒng)計(jì)意義上是相對(duì)獨(dú)立的,二者并不沒(méi)有誰(shuí)比誰(shuí)更占優(yōu)。而且二者本來(lái)就不可區(qū)分,因?yàn)闊崞胶庀到y(tǒng)中只區(qū)分狀態(tài)不區(qū)分過(guò)程。因此此時(shí)實(shí)際上是棘輪棘爪被凍結(jié)了,系統(tǒng)的能量不足,棘輪連一個(gè)齒都轉(zhuǎn)不了,凈效果也是不會(huì)單向轉(zhuǎn)動(dòng)(這一點(diǎn)可以通過(guò)T→0來(lái)設(shè)想)。

      對(duì)比情形i和ii,我們知道,只要沒(méi)有外界作用(即體系處于平衡狀態(tài)),無(wú)論T較高還是較低,棘輪都不會(huì)單向轉(zhuǎn)動(dòng)。但其實(shí)二者的機(jī)理并不相同,前者是由于熱漲落使必要條件3不滿足,后者雖然3個(gè)條件都滿足,但能量不足,系統(tǒng)處于被凍結(jié)狀態(tài)??梢钥吹街灰菬崞胶庀到y(tǒng),光憑系統(tǒng)本身不會(huì)實(shí)現(xiàn)將熱不斷轉(zhuǎn)化成功而不引起其他變化的,這正是熱力學(xué)第二定律所描述的。

      情形iii(圖3c)當(dāng)T較低但有某種較大的外界作用中的外界作用時(shí),外界可以提供棘輪轉(zhuǎn)動(dòng)的額外動(dòng)力,他使棘輪正、反轉(zhuǎn)的幾率是一樣的。但下面“四”中的分析將會(huì)看到,由于“單側(cè)斜面的幾何特性”對(duì)這個(gè)動(dòng)力進(jìn)行了“整流”,使棘輪想要反轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)自鎖,能量就耗散掉了;而當(dāng)它想正轉(zhuǎn)時(shí)正好借助于斜面的作用實(shí)現(xiàn)正轉(zhuǎn)。凈效果就是棘輪實(shí)現(xiàn)了單向轉(zhuǎn)動(dòng)。

      對(duì)比情形ii和iii,可以看到正是由于iii中系統(tǒng)處于非平衡狀態(tài),才使它現(xiàn)了單向轉(zhuǎn)動(dòng)。

      2 邏輯分析及舉例

      為方便起見(jiàn),我們將較高的溫度全記為T,較低的溫度記為t,例如出現(xiàn)T1,t2(則有T1>t2)。將圖4a和圖4b中的1、2點(diǎn)用理想桿(剛性絕熱)連接,即得費(fèi)曼棘輪[1](圖4c)我們知道,后者能單向正轉(zhuǎn)。此時(shí)對(duì)比各圖,可知圖4c中的棘爪與圖3a中的溫度相同,圖4c中的葉輪與圖3c中的溫度相同;

      a棘輪不單向轉(zhuǎn);b葉輪不單向轉(zhuǎn);c棘輪正轉(zhuǎn)

      而另一方面,可以近似地認(rèn)為,由于理想桿的作用,圖4c中的棘輪和圖3c中的葉輪溫度相同,這樣,我們就得到實(shí)際上圖4c中的棘輪溫度為T2,棘爪溫度為t1,二者溫度并不相同,系統(tǒng)為非平衡狀態(tài)。相比之下,圖4a、b各自都是平衡系統(tǒng)。這一點(diǎn)是只有圖4c產(chǎn)生單向轉(zhuǎn)動(dòng)的原因。因此可得微觀棘輪單向轉(zhuǎn)動(dòng)的必要條件I(內(nèi)因):系統(tǒng)的非平衡性。

      但是,是否系統(tǒng)具備非平衡性就一定會(huì)產(chǎn)生單向轉(zhuǎn)動(dòng)呢?顯然不是。我們來(lái)看圖5和圖6。圖5的葉輪顯然不會(huì)單向轉(zhuǎn)動(dòng)。由于圖中的葉輪及軸只起著機(jī)械連接的作用,并不傳導(dǎo)熱。所以當(dāng)考慮系統(tǒng)變化非常緩慢的準(zhǔn)靜態(tài)過(guò)程時(shí)很容易讓人誤以為系統(tǒng)可以看成是可逆過(guò)程。

      圖5 葉輪不單向轉(zhuǎn)動(dòng)

      圖6 齒輪不單向轉(zhuǎn)動(dòng)

      我們知道卡諾循環(huán)是可逆過(guò)程,所以得到費(fèi)曼棘輪也是可逆的。如文獻(xiàn)[2]所言,不應(yīng)該混淆準(zhǔn)靜態(tài)和可逆這兩個(gè)概念。事實(shí)上非平衡條件下的準(zhǔn)靜態(tài)過(guò)程不可逆。這一點(diǎn)可以從下面的角度來(lái)分析:

      圖5中,盡管葉輪和軸不直接傳熱,但兩箱中的氣體分子都在不停地和葉輪相互碰撞。由于T1較高,左箱中氣體分子振動(dòng)得更劇烈,故它撞擊葉輪a更劇烈,對(duì)于理想葉輪,則在葉輪a的帶動(dòng)下,葉輪b也振動(dòng)得同樣劇烈,它就會(huì)主動(dòng)撞擊比它溫度更低的右箱氣體分子,將能量傳給b箱。所以可以說(shuō)葉輪a占主動(dòng),通過(guò)理想桿向葉輪b周圍的氣體分子輸出功,后者吸收功后熱運(yùn)動(dòng)更加劇烈,溫度升高,同時(shí)a箱中的氣體溫度在降低。顯然,只要時(shí)間足夠長(zhǎng),兩箱氣體的溫度將趨于一致。整個(gè)過(guò)程實(shí)際上正是一個(gè)由非平衡態(tài)自發(fā)回到平衡態(tài)的過(guò)程。與a、b中的氣體通過(guò)熱傳遞達(dá)到同一溫度并沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別。由此可見(jiàn),熱傳遞的微觀本質(zhì)就是微觀運(yùn)動(dòng),也是一種廣義的做功,只不過(guò)所做的功可以稱為“無(wú)序功”,直接由系統(tǒng)自身耗散掉了,不能被直接有效利用為人類服務(wù)。

      同樣,圖6中齒輪也不會(huì)單向轉(zhuǎn)動(dòng)。對(duì)比圖5、6與圖4c、圖7c,可得微觀棘輪單向轉(zhuǎn)動(dòng)的另一個(gè)必要條件(外因):存在適當(dāng)?shù)臉O性結(jié)構(gòu)(如單側(cè)斜面)對(duì)非平衡作用進(jìn)行“整流”。這是一種狹義的做功,所做的功為有序功,可以對(duì)外輸出,被直接有效利用為人類服務(wù)。同理,若我們將圖7a和b中的3、4點(diǎn)用理想桿連接,就成了圖7c。顯然,與圖4c一樣,圖7c中也是棘輪溫度T1,棘爪溫度t2,故棘輪也是正轉(zhuǎn)。

      同樣,若將圖7a、c中的棘輪、棘爪互換,會(huì)怎樣?得到圖8。對(duì)比圖7c棘輪和圖8b棘輪會(huì)發(fā)現(xiàn),圖8b中的棘輪應(yīng)為反轉(zhuǎn),因?yàn)榧囟缺燃喐撸芰渴菑募鞯郊喌?,棘爪為主?dòng),導(dǎo)致棘輪反轉(zhuǎn)。

      3 深入分析及總結(jié)

      換句話說(shuō),棘輪轉(zhuǎn)動(dòng)和棘爪跳動(dòng)在統(tǒng)計(jì)意義上是獨(dú)立無(wú)關(guān)的兩個(gè)事件,但在平衡態(tài),二者無(wú)論溫度誰(shuí)高誰(shuí)低,高的一方將對(duì)低的一方做功(廣義的做功)。這種做功通常有兩種表現(xiàn)。直接表現(xiàn):一方比另一方振動(dòng)得更劇烈,沒(méi)有凈單向轉(zhuǎn)動(dòng)(所做的是“無(wú)序功”),棘輪不單向轉(zhuǎn)動(dòng)。附加表現(xiàn):在存在合適的極性結(jié)構(gòu)(棘輪那樣的單側(cè)斜面),后者對(duì)非平衡作用進(jìn)行了 “整流”(所做的是“有序功”)棘輪單向轉(zhuǎn)動(dòng)。表現(xiàn)結(jié)果是熱棘輪使自己正轉(zhuǎn),熱棘爪使冷棘輪反轉(zhuǎn)。

      a 棘輪不單向轉(zhuǎn); b 葉輪不單向轉(zhuǎn); c 棘輪正轉(zhuǎn)

      圖8 葉輪與棘輪連接、棘輪溫度高于葉輪溫度的費(fèi)曼棘輪分析:棘輪正轉(zhuǎn)

      4 結(jié) 論

      微觀量子器件中的分子馬達(dá)是微觀機(jī)械系統(tǒng)與納米器件領(lǐng)域的重要器件,在微納機(jī)械電子器件系統(tǒng)中及量子生物物理領(lǐng)域有重要的應(yīng)用前景。本文從宏觀棘輪的幾何特性出發(fā)分析了微觀棘輪在熱漲落下單向轉(zhuǎn)動(dòng)的條件及其機(jī)理。結(jié)果得出了微觀棘輪單向轉(zhuǎn)動(dòng)的兩大必要條件為:體系的非平衡性,即發(fā)生了不可逆過(guò)程(內(nèi)因);和存在適當(dāng)?shù)臉O性結(jié)構(gòu)(如單側(cè)斜面)對(duì)非平衡作用進(jìn)行“整流”,即環(huán)境的各向異性或軌道要提供穩(wěn)定的極性(外因)。這些結(jié)論可以為相關(guān)的微觀量子器件中的納米器件的設(shè)計(jì)及應(yīng)用提供有益的參考。

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      StudyontheConditionMechanismofOne-wayRotationofMolecularMotorinMicroscopicQuantumDevices

      SONG Yafeng1, ZHU Qinsheng2, JIAO Zhuangzhuang1, KONG Xiongxiong1, LI Huijie2

      (1.DepartmentofPhysics,CollegeofElectronicInformationandElectricalEngineering,ShangluoUniversity,Shangzhou,Shanxi726000,China;2.KeyLaboratoryofSemiconductorMaterialsScience,InstituteofSemiconductors,ChineseAcademyofSciences,Beijing100083,China)

      The molecular motor in microscopic quantum device is an important device in the field of micro-mechanical system and nanometer device. In this paper, the conditions and mechanism of one-way rotation are studied systematically. This paper analyzes the physical essence of macro ratchet work from the perspective of geometry. It obtains three necessary conditions. Two necessary conditions for one-way rotation of the microscopic ratchet read as follows: the non-equilibrium (internal) of the system and the proper polarity structure (external factor). These conclusions can provide a useful reference for the design and application of nanometer devices in related micro quantum devices.

      Molecular motor; Ratcheting wheel; Heat fluctuation; Second law of thermodynamics

      2017-07-13

      國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(Nos.61504128,61504129,61274041,11275228);陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計(jì)劃資助項(xiàng)目(2017JQ6011);商洛市科技局科研計(jì)劃資助項(xiàng)目(SK2015-35);商洛學(xué)院科學(xué)與技術(shù)研究基金項(xiàng)目(15SKY025)。

      宋亞峰(1984-),男,山西介休人,博士,講師,研究方向:半導(dǎo)體低維結(jié)構(gòu)與器件研究,電話:0914-2986020,E-mail:cumtsyf03@163.com.

      TN389;TH136

      A

      10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2017.05.032

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