而后,纳米机器人的拼装,苏川也早就已经想到了方法。
这个大小的机器人,他的拼装不可能是采用螺丝、焊接等这种粗糙的方式。
想要完成纳米级别的精密零件拼装,其困难难度,可想而知!
如果是在光刻机研发之前来研究这个项目,苏川可能毫无头绪。
可如今很快,他的心中就有了答案。
在民科吧的这段时间,对于苏川的科学技术提升,还是非常显著的,。
未来的科学技术,他可能不知道。
可一些传统的东西,有时候也能够发挥出独特的作用。
一种古老的技术出现在他的脑海之中。
榫卯机构!
以榫卯结构,将纳米机器人进行拼接。
在模具中,不需要任何外物,就能够将物体严丝合缝的拼接!
这样一来,苏川就完全不用考虑纳米大小物体的拼装问题。
至于纳米级别的紧密仪器制造,苏川也早已想到了方法。
在制造光刻机的时候,他就已经研制出来了。
这与制造1nm级别芯片是同样的道理。
他只需要将光刻机的光强提高,不可视级别激光,透过模具进行制造。
那么一切水到渠成!
苏川嘴角微微一笑。
纳米机器人,不过如此。
在他继续对着设计图进行完善的同时,苏川突然发现,他忽略了最关键的一个问题。
布琅运动!
因为扇贝定律以及布琅运动的原因,这些纳米机器人就算是制作出来。
甚至是成功接受到了指令,也无法进行运作,只能够在小范围一片区域进行打转。
苏川不禁有些头疼,算了遇事不决问大佬。
他再次打开了民科吧,发起了帖子。
问题也很简单。
“论分子纳米技术中的扇贝定律该如何打破?”
这一次,显然比起之前的问题更加硬核。
可在底下回复的人丝毫不少。
“不过是纳米机器人而已,利用元素牵引技术能够轻易做到!”
苏川微微一愣,这又是什么技术。
在底下的回复有开始了。
“一些元素相互之间具有牵引效应。”
“只需要将一只微米级别的机器人作为牵引。”
“那么余下的纳米机器人就能够收到牵引进行做工。”
“……”
苏川目光明亮,这样也未尝不可。
可就在他以为,这是最好的答案的时候,一条回复再次出现在眼前。
“兄弟,可以考虑一下Janus纳米技术。”
“这种纳米能够具有可控聚合行为。”
“这种纳米采用双面结构。”
“比如一面覆盖了钯,便会牵引氢气……”
“原理也非常的简单,也就是化学物质的梯度而进行运动。”
苏川惊了。
这是什么鬼才!
如果纳米机器人采用两种元素进行设计利用化学物质的梯度运动,那么就能够打破扇贝定律!
他深呼吸一口,目光瞬间明亮了起来。
苏川一把就将一侧的设计图再次拿了过来。
在经过一番修改之后,纳米机器人设计图最终定稿!!
最后的就是制造了!
为此,苏川甚至不惜将光刻机进行了大改。
只为了搞出纳米机器人。
只见,那庞大的仪器开始运作。
在不可视激光之下,正在对纳米级别的材料进行着切割。
这一份材料,苏川制造出,二十余份。
哪怕是利用榫卯结构,以及模具的固定。
纳米级别的精密仪器进行安装,同样成功率极低!
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