技术专题——纳米机械原子堆积技术(1 / 1)

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一般的讲,光学探测器的主ว要技术在于分光技术(决定了最远的视距)、感光灵敏度(决定了夜视时的最低照ั度要求)和强光耐受力(决定了抵抗强光的最大强度)

光学探测器是一项由来已久的技术,从旧西历时代的数码相机开始,展了几百年,性能有了长足的进步。

与小型化和高出力的优点相对应的,在增压情况下,反应炉中的杂质(这是指原子序数在3๑以上的原子核)很容易生电子与质子结合成中子的逆bຘ衰变,这会对周围的能量释放产生不可控制的影响,因此此种反应炉对核燃料的要求相当高,必须使用相当纯度的重氢、重氢或者氦3๑才能确保稳定反应,否则极易出事故。

og中所使用的激光核融合引擎,与ce中黄炎龙开的不同,og的激光核融合引擎所使用的产能核心是增压反应釜而非ce式使用的常压反应釜,所以反应的临界ศ体积(这个参数直接决定反应炉的大小)较ce激光核融合引擎小三分之ใ一左右,且出力比ce式高出一倍。

推进系:大型v-max光压推进系统

装甲材质:重型舰用积层钛

纳米机械作为堆积物质的主要工具,一般都以下四个技术难点:

1先不能腐蚀包括容器在内的其他物质,否则轻则使成品受到污染导致质量下降,重则因为容器破坏而引安全事故。通常的对策是使用只搬运一种原子的纳米机械(根据需要选择其中的一种或几种),并且只通过特定的化合结构提取素า材原子的纳米机械。

2其次,纳米机械必须能识别ี搬运位置的表面,并根据表面原子堆积的情况将素材原子放置到合适的位置,或者根据此提取需要的物质。通常的对策是采用化学吸盘(详见后述)。

3最后,培养槽中容器、原料、成品、培养液ຂ和纳米机械的化学成分不能相互反应,否则会出现不稳定状况(最坏的结果就是容器泄漏)。通常的对策是采用原材料预处理,并使用不同的容器、培养液ຂ和纳米机械配套,以适应不同物质的培养需要,而且,在培养前๩必须ี在实验室内进行试验,确认安全方可投入使用。

一般的讲,纳米机械由碳基、氮基或硅基高聚物构成。标准的原子堆积纳米机械,由以下几个结构组成:

1้骨架:整个纳米机械的基本框架,由á高分子聚合物构成,其化学结构内搭载了工作程序,因为ฦ原子堆积的运行流程是一样的,所以同一种用途的纳米机械骨架的构成基本是一致的。

2能量物质处理部分:负责从培养液中吸附能源物质——通常用三磷酸腺苷(aທtp)或者二磷酸腺苷(adp)——并在满足条件后将之分解并放出能量。当然,也有一种纳米机械专门负责捕获能ม源物质的二次产物,并在吸收特定光谱的光之后将之重新合成能源物质,以此循环利用。

3化学吸盘:负责在特定原子排布的表面吸附。借由化学基与不同原子的亲和力差异,以不同的化学基在骨架上的特定排列来达成在特定表面的特定位置上吸附的效果。

4๒物质提取-释放部ຖ分:基本原理与化学吸盘类似,不过不同的地方在于,物质提取-释放可以借由从能量物质处理部分分解能源物质所得到的能量,将素材原子从目标表面“夺”过来或者将素材原子注入目标位置。一般来讲,物质的提取和释放过程是“单向”的,也就是说,物质提取部分只能进行物质提取工ื作,而不能释放物质,反之亦然。

纳米机械原子堆积的工作程序(搭载于骨架部分,纳米机械的运动由液体循环泵解决):

第一步,空载(既没有携带能源物质分子,也没有携带素材原子)的纳米机械,从培养液中吸附一个能源物质分子(以下以atp为例),此时化学吸盘、物质提取与释放部分均无活性。

第二步,吸附atp的纳米机械,在atp已吸附与未携带素材原子两个ฐ条件下,提取部分的化学吸盘活性化,借此附着到เ素材物质表面。

第三步,分解atp,并借由这个能量从素า材物质夺取一个素า材原子,此时提取部分的化学吸盘失去活性,纳米机械从素材物质上脱落。

第四步,携带素า材原子,并且失去atp的纳米机械,再度从液体中吸附一个atp分子。

第五步,吸附atp,并携带着素材原子的纳米机械,释放部ຖ分的化学吸盘活性化,并引导其吸附到目标物质表面的原子空位。

第六步,分解atp,纳米机械将携带的素材原子注入目标位置,恢复空载状态,释放部ຖ分的化学吸盘失去活性,纳米机械从素材物质上脱落。(此后过程重复第一步)

后续处理(本段红字加粗):为了防止纳米机械或相关活性物质流入自然引生态事故,纳米机械的培养槽必须严防泄漏,投入的纳米机械必须经过专门检测,确认合格后方可投入使用,出厂的成品亦必须ี进行生化武器污染级别的严å格洗消,其废水必须经过专用沉淀剂和消เ毒剂๘处理,完全破坏其中的纳米机械,经检测合格方能ม排放。

优点:第一,纳米机械可以自动根据引导物质表面原子的堆积情况,将素材原子放置到合适的晶格位置,因此极少出现夹砂、气孔等质量缺陷;第二,能量利用率高,设备维护成本相对较低。

缺点:第一,纳米机械堆积如同长指甲â,堆积度较为缓慢;第二,对投入培养槽的原料要求较高,一般都需要经过初ม步加工,如果要更换需要培养的物质,必须添加新的纳米机械,操作往往比较困难,因此不适合小量材料é的加工。第三,因为是类似生长的培养方แ法,成品就是一整块的物质块,尚需后续加工,尤其是高性能ม或者比较脆ะ弱的材质,后续加工往往会比较困难。

适用范围:高价值、难加工材料的大量生产。

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