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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。
但是,仅仅是拥有了纳米级的加工精度,就想要进军纳米机器人,那完全就是一个笑话。
要知道,在纳米机器人这样的领域,这个时代,甚至可以说还没有入门,最多也就是知道了门槛在哪里罢了。
知道这件事很难做,哪哪都难做,但是想要从头做起,却连一个恰当的方向都找寻不到,只能摸着黑的乱撞,死了一个再接着来一个,前仆后继。
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。
在这一领域之中,这个时代的最高成就,或许也只能称之为是“作图级”,也就是说,在各种不同介质中,费尽了心思,使尽了手段,通过一系列的工艺配合,也不过就是在介质上留下一个简单的文字,或者符号之类的东西而已,连个像模像样的复杂图形都无能为力。
类似于写出纳米级的“大汉帝国”文字这样的成就,除了在提振国家士气方面还有点用处之外,也就没有什么更大的意义可言了,总之,应用领域太过于狭窄。
倒是在纳米材料这一领域上,这个时代倒是已经出了一些不小的成就:他们已经可以制造出许多种类的纳米材料了。
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。
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。
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。
从这一点就可以看出,这种向着微观世界的探索和认知,虽然耗资巨大,虽然风险重重,但是却绝非没有意义和价值的。
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不上,材料你都没有,相应的处理工艺什么的,你都一概摸不着头脑,真要勉强硬干,出事故不用说那都是妥妥的。
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。
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?
在这种情况下,想要前进一步,都是无比的困难的,搞不好都要消耗几百上千年的时光,就是拖上几万年、十几万年甚至几十万年毫无寸进,那也是一点都不稀罕的。
而在微观领域上的止步不前,那代表的就是很大程度上,宏观体系的一整套工业循环体系在相应时间段内的止步不前。
飞机没有新的轻型材料,难以减重,难以提高飞行效率,就不会有新一代的先进战机。
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。
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。
在微观领域的探索,就是如此的艰难!如此的重要!差一点,就是天与地的差别。
但是,这是别人!
司马牧龙手里有了这件微粒子母机,那情况就完全不同了。
正常的工业体系之下,对于纳米级的微观领域,这方面... -->>
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。
但是,仅仅是拥有了纳米级的加工精度,就想要进军纳米机器人,那完全就是一个笑话。
要知道,在纳米机器人这样的领域,这个时代,甚至可以说还没有入门,最多也就是知道了门槛在哪里罢了。
知道这件事很难做,哪哪都难做,但是想要从头做起,却连一个恰当的方向都找寻不到,只能摸着黑的乱撞,死了一个再接着来一个,前仆后继。
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。
在这一领域之中,这个时代的最高成就,或许也只能称之为是“作图级”,也就是说,在各种不同介质中,费尽了心思,使尽了手段,通过一系列的工艺配合,也不过就是在介质上留下一个简单的文字,或者符号之类的东西而已,连个像模像样的复杂图形都无能为力。
类似于写出纳米级的“大汉帝国”文字这样的成就,除了在提振国家士气方面还有点用处之外,也就没有什么更大的意义可言了,总之,应用领域太过于狭窄。
倒是在纳米材料这一领域上,这个时代倒是已经出了一些不小的成就:他们已经可以制造出许多种类的纳米材料了。
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。
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。
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。
从这一点就可以看出,这种向着微观世界的探索和认知,虽然耗资巨大,虽然风险重重,但是却绝非没有意义和价值的。
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不上,材料你都没有,相应的处理工艺什么的,你都一概摸不着头脑,真要勉强硬干,出事故不用说那都是妥妥的。
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。
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?
在这种情况下,想要前进一步,都是无比的困难的,搞不好都要消耗几百上千年的时光,就是拖上几万年、十几万年甚至几十万年毫无寸进,那也是一点都不稀罕的。
而在微观领域上的止步不前,那代表的就是很大程度上,宏观体系的一整套工业循环体系在相应时间段内的止步不前。
飞机没有新的轻型材料,难以减重,难以提高飞行效率,就不会有新一代的先进战机。
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。
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。
在微观领域的探索,就是如此的艰难!如此的重要!差一点,就是天与地的差别。
但是,这是别人!
司马牧龙手里有了这件微粒子母机,那情况就完全不同了。
正常的工业体系之下,对于纳米级的微观领域,这方面... -->>
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