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

三,本设定尚未完全,目前逐步完善中……

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3以上的原子核很容易生电子与质子结合成中子的逆β衰变,这会对周围的能ม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。

四,上一版本的设定出了个小小的问题๤,有达人指出,魔装机系列的使魔设定上仅仅用于操作精灵炮,而控制力辅助方面由精灵电脑负责,在此修正。

武器:7๕5毫米歪曲光束炮x60่0,扩散荷电å粒子炮x8,140毫米单列相能量炮x32,近防飞弹射具配备爆弹、信号弹、闪光弹、粒散弹头等多种弹头x228๖,580毫米高脉冲炮x8,大型飞弹射具配备对装甲粒散弹头、对要塞钻地弹头等多种弹头x9๗4,阳电子破城炮x5,舰反质子炮。

辅助能量源:激光核融合炉

培养的工序:将原材料与作为培养核的晶体置入培养槽,在纳米机械的作用下,将原材料的素材物质提取出来,以原子的形式堆积到目标物质的表面,慢慢堆积出需要的物质。单从外观上看,有点类似电解铜

纳米机械作为堆积物质的主ว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结构提取素材原子的纳米机械。

2其次,纳米机械必须能ม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é、成品、培养液和纳米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:

1骨架:整个ฐ纳米机械的基本框架,由高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ม量物质处理部ຖ分:负责从培养液中吸附能ม源物质——通常用三磷酸腺苷atp或者二磷酸腺苷aທdp——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。

3๑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ๆ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。

4物质提取-释放部分:基本原理与化学吸盘类似,不过不同的地方แ在于,物质提取-释放可以借由á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ม释放物质,反之ใ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ຂ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两个条件下,提取部ຖ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,携带素材原子,并且失去aທtp的纳米机械,再度从液ຂ体中吸附一个ฐatp分子。

第五步,吸附atp,并携带着素材原子的纳米机械,释放部分的化学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染级别的严格洗消,其废水必须经过专用沉淀剂๘和消毒剂处理,完全破坏其中的纳米机械,经检测合格方能排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า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,堆积度较为缓慢;第二,对投入培养槽的原料é要求较高,一般都需要经过初步加工ื,如果要更换需要培养的物质,必须添加新า的纳米机械,操作往往比较困难,因此不适合小量材料的加工。第三,因为是类似生长的培养方法,成品就是一整块的物质块,尚需后续加工ื,尤其是高性能或者比较脆弱的材质,后续加工ื往往会比较困难。

适用范围:高价值、难加工材料é的大量生产。

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