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rap的容積理論上是無限大的,然而質量並不會被消去——即是說,無論儲存了多少東西,Vector-Trap的使用者都會因儲存的物品而增重。
Zero-Shift:
利用多重VectorTrap,使原點和目的地的距離壓縮為零,然後該機體進行輕微的移動,跨越兩點後再釋放壓縮的空間,這樣就幾乎沒有做任何動作就到達了目的地。用肉眼看這似乎是瞬間轉移,但實際上是距離的扭曲。
技術專題——奈米機械原子堆積技術
讀前注意:
一,本設定為真實世界在研技術,歡迎技術人員前來較真。
二,可能與原作設定有所出入,但是本書內技術體系設定全部以此為基準。
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技術專題——奈米機械原子堆積技術
以奈米機械將需要的素材原子一個個堆積起來,在特製的培養槽中以類似生物培養的方式一點點堆積出需要的材質。
培養的工序:將原材料與作為培養核的晶體置入培養槽,在奈米機械的作用下,將原材料的素材物質提取出來,以原子的形式堆積到目標物質的表面,慢慢堆積出需要的物質。(單從外觀上看,有點類似電解銅)
奈米機械作為堆積物質的主要工具,一般都以下四個技術難點:
1。首先不能腐蝕包括容器在內的其他物質,否則輕則使成品受到汙染導致質量下降,重則因為容器破壞而引發安全事故。通常的對策是使用只搬運一種原子的奈米機械(根據需要選擇其中的一種或幾種),並且只透過特定的化合結構提取素材原子的奈米機械。
2。其次,奈米機械必須能識別搬運位置的表面,並根據表面原子堆積的情況將素材原子放置到合適的位置,或者根據此提取需要的物質。通常的對策是採用化學吸盤(詳見後述)。
3。最後,培養槽中容器、原料、成品、培養液和奈米機械的化學成分不能相互反應,否則會出現不穩定狀況(最壞的結果就是容器洩漏)。通常的對策是採用原材料預處理,並使用不同的容器、培養液和奈米機械配套,以適應不同物質的培養需要,而且,在培養前必須在實驗室內進行試驗,確認安全方可投入使用。
一般的講,奈米機械由碳基、氮基或矽基高聚物構成。標準的原子堆積奈米機械,由以下幾個結構組成:
1。骨架:整個奈米機械的基本框架,由高分子聚合物構成,其化學結構內搭載了工作程式,因為原子堆積的執行流程是一樣的,所以同一種用途的奈米機械骨架的構成基本是一致的。
2。能量物質處理部分:負責從培養液中吸附能源物質——通常用三磷酸腺苷(ATP)或者二磷酸腺苷(ADP)——並在滿足條件後將之分解並放出能量。當然,也有一種奈米機械專門負責捕獲能源物質的二次產物,並在吸收特定光譜的光之後將之重新合成能源物質,以此迴圈利用。
3。化學吸盤:負責在特定原子排布的表面吸附。藉由化學基與不同原子的親和力差異,以不同的化學基在骨架上的特定排列來達成在特定表面的特定位置上吸附的效果。
4。物質提取-釋放部分:基本原理與化學吸盤類似,不過不同的地方在於,物質提取-釋放可以藉由從能量物質處理部分分解能源物質所得到的能量,將素材原子從目標表面“奪”過來或者將素材原子注入目標位置。一般來講,物質的提取和釋放過程是“單向”的,也就是說,物質提取部分只能進行物質提取工作,而不能釋放物質,反之亦然。
奈米機械原子堆積的工作程式(搭載於骨架部分,奈米機械的運動由液體迴圈泵解