第三十二章 纳米机器人[1/2页]
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正常的工业体系之下,对于纳米级的微观领域,这方面的探索简直完全?内容已经乱序请到 阅读!??是一片空白,想要探索一点点的知识,取得一点点的进步,都难得跟什么似的,需要付出不菲的代价,需要全世界社会力量的凝聚。
不要说制造出智能、可操纵、可交互的纳米机械了,甚至就连相应最简单的纳米制造工艺都完全没有多大的头绪可言。
司马牧龙的微米机器人与之相比,成熟度简直突破天际有没有?由此而带来的战略优势到底有多么庞大,恐怕也只有他自己才清楚。
现在具原主所知,曾经看到的唯一一次关于几十微米级的微型“细菌机器人”的报道,其展示的成果,也不过是一种最原始,只是物质沉积卷曲之后形成的一种超简单结构机器人,只能依靠其物质成分,在磁力引导下进行一定的移动控制罢了,连机械级的成熟构架都不具备,弱爆了的实验室产物!
不过,即便就以现在的状态,司马牧龙也完全可以在微观领域上形成全球性的压制了。
就是这么一点简单的成就,但是反哺到整个工业体系之中,就是无数的新型科技分支在疯狂成长,材料学上层出不穷的新应用,支撑着整个工业体系飞快的发展出各种各样的,曾经只存在于想象之中的技术和产品,大大提高了整个科技体系的整体能力和尖端制造水平。
也正是拥有如此伟岸的力量,对微观世界如此深不可测的窥探程度,才导致了它只有在金仙力量的辅助之下,才拥有了制造的可能。
不要看纳米级别的材料已经有了一些,但是距离更深入的纳米机器人制造,这还差了十万八千里的距离呢,从最初级的,制备出纳米级的材料,再到构架出纳米级的机械,再到形成程控级(可以远程复杂操控)的复杂结构自动力纳米机器人、智能级(具备程序智能),以及生命级(模拟细胞、基因构架)纳米机器人,这中间的每一个进步,都是跨越时代的,需要方方面面的材料、技术、工艺、认知、设计领域的全面支撑,这里面哪一点的进步,不需要一点一滴的探索和积累?
就像这个时代的地球一样,他们在整套工业体系加工精度要求最高的环节之一,芯片制造业中的加工精度,已经达到了几十纳米这样的级别。
那绝对是一笔,让任何人看了都要艳羡不已的作弊级力量,能够帮他办成很多很多的事情。
0维的纳米粒子,1维的纳米管,2维的纳米层,都是这个时代在材料科技上取得的突破性进展。
可是,这个时代在纳米尺度的微观领域,虽然进步多少是有了一些,但是,距离纳米机器人的时代,还是有着一段遥不可及的距离。
更轻的材料,具有更好的电化学性能材料,各种各样的新式材料,带来的是全产业链的更新和换代。
别说纳米领域的相关一系列技术难题了,就是更深入一些的皮米、飞米、阿米领域,司马牧龙成熟的技术也是一抓一大把啊,他完全就是不费吹灰之力,就领先了别人不知道多少个时代,这是多么巨大的优势?可以说就光这一块,够他享用亿万年了!
他现在家穷人丑,两袖空空,要没这点压箱底的货色撑着,怕是真要沦落街头,靠搬砖为生了。
眼下来说,真正成熟可用,可以随心复制不虞会受到产量限制的微粒子机器人,就只有微米机器人这一层次了,其他各层级的基地,现在是能不用就不用,太过任性了最后难受的也只是自己。
微粒子母机的内部基地等级之所以分为12级,具体划分标准就是以微米为第一级,10的负三次方为一个晋级标准,最高等级的实验基地,可以进行10的负39次方级的基础性材料的分解、制取、处理、研究、探索、应用方案设计等工作,该等级的实验室,有且只有一个,其他等级的基地,也都只保留必备的、必不可少的数量,必须进行一系列的扩建、复制,才能够真正全功率启动起来,并且最终形成满编状态之后,才会继续探索更深层次的微观世界奥秘。
这样的效应是遍布于整套工业体系之上的,是惠及到数十亿人类的日常生活之中的,带来的生产力上的差距,也绝对是显而易见的。
发动机没有新的高温合金、新的高强度材料,动力领域只能翻来覆去得向设计要效益,花费不计其数的代价,累死累活成千上万的设计人员、画图人员,抵不上材料上一星半点的革新。
想要建造多大体量的产品,你首先要了解到相应的多么微观的世界才行,基础都没打好,给你一架宇宙飞船的图纸你也用
第三十二章 纳米机器人[1/2页]
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