从本章开始听林凡的理论课大多在早上,下午他会与一众专家一起进行实验的进展工作。
大概一个多月的时间,林凡每天的日常便是如此。
早上为各个教授上课,下午进行理论实践,等到晚上时,再将白天发现的问题进行总结修改。
令林凡欣慰的是,国科院的这些教授学者们他们的理论基础知识非常扎实,这就使得他们在接受新知识时的速度要比林凡想象中快得多。
课程的进展很顺利,偶有卡壳的地方,在经过林凡细致讲解之后又能很快地知晓。
所以一个多月的时间,林凡算是讲完了纳米技术相关的大致内容。
不过纳米技术终究是一门极其宏大的学科,里面涉及机械学,分子学,工程学,热力学,材料学等等多方面的学科,林凡不可能将每一个知识都讲解一边。
这样子他恐怕光讲解都要讲三年多才能讲完。
不过好在他想到了解决的办法。
那就是将这些专家们进行学术分组,利用理论结合实际操作的方式进行一边研发一边学习。
林凡这段时间也没闲着,为了能让实验工作能够顺利进展,他一直带着这些专家们一遍又一遍地过着整个计划的流程。
基础阶段是整个设计过程的重点难点,尤其是涉及到新型的设备研发工作,里面有许多技术都是创新性的,也是极其先进的。
想要将理论转化为实际的过程并不简单。
而且难度相当之高,这几天林凡光是着手解决纳米分子材料的问题就已经足够他为难了。
如今他已经设计出了制造相关材料需要的工艺极其设备,但什么时候能够投入正式生产以及使用,依然是一个问题。
这次,纳米机器人的材料,林凡准备采用单一的硅原子。
首先提取到纯度接近百分之百的硅原子并不难。
难的是在纳米层次将硅原子按照特定的顺序排列。
为了解决这一问题,林凡所研发的设备不但精度要高,甚至还要考虑到物理学上各个原子之间作用的可能性。
总之难度不是一般的大。
如果放在当今科技条件下,这显然是一件天方夜谭的事情。
不过好在林凡拥有系统,系统的理论知识中已经明确指出了利用何种生产方式能够制造出精度如此之高的材料。
所以林凡再结合如今的科研能力,最终确立了一个可信性极高的设备模型。
这是一个流水线生产的车间模型,专门用来以流水线的方式生产纳米机器人。
不但能够做到短时间之内生产出大量的纳米机器人,而且也确保了其质量足够好。
在动能方面,林凡决定采用电磁波驱动纳米机器人。
毕竟纳米机器人体积过小,常用的钠锂电池等等显然无法使用。
所以林凡借鉴了无线充电技术,即让纳米机器人在人体中运动时一直保持“被充电”状态。
不过这个时候又要涉及到,如果纳米机器人在人体的某个位置意外“断电”从而导致滞留人体的情况。
这显然是一个担忧。
不过林凡并不觉得这是一个问题。
首先纳米机器人的主要材料为硅,其体积很小,动力十足,对人体几乎不会造成危害。
如果意外发生了纳米机器人断电从而导致滞留人体的情况,那也不必过于担心。
因为纳米机器人的体积足够小,这就使得即使是人体的免疫细胞,都能够对其造成威胁。
毕竟白细胞的直径通常在7微米到20微米之间。
也就是七千纳米到两万纳米之间。
而林凡这次研发的纳米机器人长度在两千纳米左右,而直径甚至不超过五百纳米。
所以即使是一个白细胞的体积,都是这个机器人的四五倍大小。
即使碰到了机器人因为电磁波信号的意外终止导致滞留在了人体里。
白细胞都能将这个纳米机器人当做外来入侵的有害物质处理掉。
所以林凡需要担心的是这个纳米机器人如何才能不被一些“热心”的白细胞给意外吞噬掉。
解决这个问题最好的办法自然是携带一些化学信息素,这样便能很好的避免白细胞的误吞,或是被其他免疫细胞攻击。
为了配合医疗用纳米机器人,林凡还需要专门生产出一条适合纳米机器人运动的“跑道”。
供纳米机器人在人体里面运作。
与其说是跑道,不如说是对纳米机器人的定位。
这些所谓的“跑道”。
其实是一些直径要比纳米机器人巨大得多的定位装置。
因为纳米机器人体积过于微小。
常规的投影手段,例如X光造影,或是探头显然是没办法使用的。
这个时候,林凡便想到了利用磁场精确定位纳米机器人的办法。
他可以在纳米机器人进入病人身体内工作之前,将许多直径大约在五十微米左右的磁场干扰球,让病人通过吞咽的方式进入体内,在人体肠道处进入到血管之中,再利用血液在全身的流通性从而到达病患部位。
这些体积比纳米机器人大数十倍的小球,显然要比纳米机器人好找得多,操作起来也更为便利。
当他们到达病患部位后,便会粘连在血管壁附近,释放强烈的磁场信号,许多个磁场干扰球相互协同合作,共同在人体的局部地方创造出一片小型磁场。
它们的作用是在病人的身体中确定纳米机器人的确切位置,同时释放电信号引导纳米机器人前往病患部位。
当有纳米机器人经过这片区域时,它们的具体位置,便会如同被雷达扫描一般,而被精确定位,从而能让操作者清楚的知道纳米机器人在人体中的具体位置。
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