点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:乔旦:扎根西部,这里有我的梦想
首页> 科技频道> 科技人物 > 正文

乔旦:扎根西部,这里有我的梦想

来源:中国科学报2025-04-09 11:09

  ■记者 叶满山

  “我觉得我们女性科技工作者,有着坚韧的毅力和严谨、细致的工作态度。”

  在中国科学院兰州化学物理研究所(以下简称兰州化物所)的实验室里,研究员乔旦度过了无数个日夜,专注于摩擦化学与润滑材料的研究。每一次实验的失败与成功,都是她前进的基石。正是这种对细节的执着和对自我的严格要求,让她在科研道路上不断突破自我,收获了丰硕的成果。

  夯实基础,展现科研能力

  乔旦出生在山东定陶的一个农村家庭,自幼受从医的父亲熏陶和影响,深知知识改变命运的道理。基于对材料化学的热爱和天赋,她本科毕业后决定继续深造。对中国科学院的向往,让乔旦报考了以化学类研究为主的兰州化物所。

  到兰州化物所的第二年,她作为学生第一次参加了全国摩擦学大会。虽然当时她的课题研究时间不长,成果也不充分,但导师鼓励她出去交流。导师的这种包容心态,让她下定决心做高端装备能用的润滑材料研究。

  润滑材料在飞机的诸多部件中发挥着关键作用,如发动机、起落架、舱门、尾翼,以及液压系统等部位都离不开高性能润滑材料的支持。

  2012年,作为学生的她参加了一项重要任务——为国产大飞机C919做全方位润滑材料性能测试评价。

  “这些材料的性能直接关系到飞机的安全性、可靠性和使用寿命。”乔旦解释说。因此,对润滑材料进行严格的性能测试评价,是确保国产大飞机质量的关键环节之一。

  对于乔旦来说这是一次新的挑战。当时她从事科研工作的时间不长,在成品润滑脂的全分析方面可谓从“零”开始。面对十几种材料近百余项的性能测试评价工作,她决定从最基础的学起,一步步破解难题。

  “通过这次科研任务,我几乎全面掌握了润滑脂方面关键性能测试评价的技术。这为我后续研制新的润滑优质材料打下了坚实的基础。”乔旦说。这个过程不仅考验了她的专业能力,更是对她毅力和责任心的极大挑战。

  攻坚克难,为大国重器护航

  2014年,乔旦的身份发生了转变。博士毕业后,她决定留所继续从事科研工作,从学生成长为一名科技工作者,正式开启了空天特种润滑脂的创制和工程化应用研究工作。

  为我国一款重要飞行器研制高性能润滑剂是乔旦接到的第一个重要任务,而她也因此面临前所未有的挑战。

  丝杠的润滑可靠性对飞行器的飞行平稳和操控性至关重要,但其工作环境异常复杂。尽管晕车严重,乔旦还是前后奔赴现场近20次,进行方案的讨论交流、材料的研制和性能的验证。

  最终,乔旦所在团队攻克低温高承载的关键技术,成功研制出满足需求的润滑剂,并将该高性能润滑材料推广应用到其他高端装备中。乔旦感受到这份沉甸甸且光荣的工作带给她的喜悦,也明白了继续为空天领域润滑事业作贡献应承担的责任。

  坚定信心,打破国外垄断

  2017年,乔旦等人遇到了新的难题。“我们自己研制的空间润滑脂装在轴承上,时间一长就结块,空间部件运转会很吃力。但是,国外的润滑脂没有这个问题,长时间运转后依然很丝滑。由于国外技术封锁,当时团队就下决心要破解这一难题。”乔旦回忆道。

  在分析进口润滑脂时,乔旦敏锐捕捉到溶剂中漂浮着一层极少的类似薄膜的物质。凭借已有经验和科研敏感性,她判断这可能是一种特殊的添加剂。

  乔旦对这一极少量的“杂质”进行了准确分析,结果让团队出乎意料,因为此类添加剂在国内润滑脂研究领域并不常用。

  通过查阅大量国内外资料,乔旦与团队负责人进行了深入讨论和交流,推测其可能具有防腐、抗氧化及防止润滑脂结块等作用。

  “这一重要发现为我们同类型润滑材料的研制工作指明了方向。”乔旦说。

  基于此,团队开始了此类添加剂在空间润滑脂中的性能研究工作,经过多次实验,优化出润滑脂的最佳结构组成和黄金比例,最终成功研制出适用于我国空间润滑领域的高性能润滑材料。这一突破不仅解决了润滑脂在轴承中的结块问题,同时润滑材料整体性能较进口材料提升数倍,摆脱了相关应用对国外润滑技术的依赖,实现了此类润滑材料与技术的自主可控,为航天、航空等领域的发展提供了有力支撑。

  今年年初,2024年度中国科学院青年科学家奖颁发,乔旦榜上有名。怀着对材料化学的热爱与执着,她扎根祖国西部,在高端装备润滑材料创制领域默默耕耘,在团队负责人指导下研制了多种润滑脂材料并成功应用,为我国空天事业的发展提供了高效的润滑保障技术。

  乔旦深知自己的成长离不开老一辈科学家的指导和研究所的培养,因此她更加珍惜这份来之不易的机遇。“兰州已经成为我的第二故乡。我将继续扎根西部,因为这里有我的梦想。我将继续为国家科研事业贡献自己的力量。”

  《中国科学报》 (2025-04-07 第3版 综合)

[ 责编:宋雅娟 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 中国体育代表团成都世运会首金诞生!

  • 2025世界机器人大会在北京开幕

独家策划

推荐阅读
实验室是科技创新的重要摇篮,但里边有不少危险而又昂贵的设备,可能对科研工作者人身和财产安全造成威胁。如何织密安全防护网?
2025-08-08 10:25
中国科学技术大学俞书宏院士团队成功开发出一种可闭环生物回收的纤维素基介电薄膜,能够提高电子器件的循环利用率,从而减少电子废弃物。
2025-08-08 10:16
日前,济南量子技术研究院团队与深圳国际量子研究院团队合作,在可见光集成光学领域取得重要进展:成功研制出一套新型可见光矢量光谱分析仪。
2025-08-08 10:12
中国林科院林业所林木细胞遗传研究组近日提出了研究裸子植物生长停滞可塑性的独特模型。这一成果填补了人们对裸子植物发育可塑性认识的空白。
2025-08-08 10:11
8月6日,揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成,此次试验是我国首次进行载人航天器地外天体着陆起飞试验。
2025-08-08 10:09
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰团队采用胶体量子点溶液作为增益介质,通过法布里-珀罗谐振腔耦合及双脉冲泵浦设计,开发出连续稳定工作10天以上、能量转化效率大于17%的量子点液体激光器。
2025-08-07 10:18
近日,中国农业科学院农业基因组研究所的研究团队深入解析了中亚野猪种群在跨越欧亚大陆百万年的迁徙历程中适应环境的独特遗传密码,为理解大型哺乳动物如何应对环境变化提供了全新视角。
2025-08-07 10:18
无论是钢琴家指尖流淌出的动人旋律,还是外科医生在显微镜下的精准操作,甚至是母亲为孩子系鞋带时的温柔细致……
2025-08-07 03:40
月球,地球最亲密的邻居,它的“婴儿期”是什么样的?为破解这个谜题,中国地质大学(北京)科学研究院王水炯教授团队和中国科学院地质与地球物理研究所李秋立研究员团队合作
2025-08-07 03:40
近日,国务院常务会议讨论并原则通过了《中华人民共和国耕地保护和质量提升法(草案)》(以下简称《草案》),决定将《草案》提请全国人大常委会审议。
2025-08-07 03:40
长期以来,石油衍生塑料的污染问题,特别是微塑料对食物和水源的有害影响,一直困扰着人类。研究人员设计了利用恶臭假单胞菌等菌株,将二氧化碳、木质素和食物垃圾等废物转化为生物塑料的方法。
2025-08-06 09:38
南方科技大学地球与空间科学系副教授林玉峰与合作者揭示了地球磁场发电机对地核流体黏度的不变性,并发现早期地球模型可产生与现今观测高度相似的地磁场结构和强度。
2025-08-06 09:35
中国工程院院士、中国农业科学院作物科学研究所研究员万建民表示,纹枯病是威胁全球水稻生产的重大病害,年均造成产量损失10%至30%。
2025-08-06 09:33
近年来,受全球气候变化影响,灾害性天气的突发性、极端性、不确定性愈加明显,特别是进入汛期,突破历史纪录和传统认知的灾害频繁发生。
2025-08-06 09:25
农业农村部、生态环境部日前联合发布《中国渔业生态环境状况公报(2024)》,公布2024年中国渔业水域水质、沉积物、浮游生物等18项指标的生态环境监测情况。
2025-08-06 09:22
林炳亮:基孔肯雅病毒不会通过日常接触引发人际传播,也不会通过咳嗽、打喷嚏等传播。林炳亮:基孔肯雅热和登革热的传播途径一样,都是由伊蚊传播,因此防控措施也一样。基孔肯雅热的治疗尚无特效药物,以对症治疗为主,并做好防蚊隔离。
2025-08-05 10:16
黄皮、龙宫果、嘉宝果、蛇皮果……不少爱吃水果的消费者发现,无论是在线下超市里,还是在线上购物软件里,市面上出售的新奇小众水果越来越多了。泰国的榴莲、山竹都是很热门的水果,我们在泰国采购过程中发现,当地的榴莲果园里会混种一些龙宫果的树木。
2025-08-05 10:15
》显示,长江流域水生生物资源恢复态势总体向好,完整性指数持续提升。
2025-08-05 10:14
近30年来,程芳琴带领团队聚焦煤、电、冶等产业中产生的工业固废处理处置问题,致力于工业固废的低碳化、高值化利用和无害化处置。通过“预处理活化—资源化利用—无害化处置”的技术链条,让工业固废逐步从环境负担转化为可利用资源,促进循环经济发展。
2025-08-05 10:13
物理学家利用一种仅几千克重的装置从核反应堆中捕获了中微子,这种装置的重量比标准的中微子探测器小几个数量级。Scholberg的COHERENT探测器首次利用了一种名为相干散射的现象,即中微子与整个原子核发生“散射”,而不是与构成原子的粒子发生散射。
2025-08-05 10:11
加载更多