This is the translation. The source page is located here: http://www.molecularassembler.com/index.htm
© 2003-2020 Robert A. Freitas Jr. All Rights Reserved.
Робърт А. Фрейтас мл.
Молекулярната нанотехнология включва способността да се изграждат структури, които са разрешени от физическите закони, с молекулярна точност. Интересувам се предимно от позиционно сглобяване, което е детерминиран процес, при който компонентите, използвани в конструкцията, се държат на известни позиции и са ограничени да следват желаните междинни физически пътища по време на цялата строителна последователност. Програмируемо позиционно сглобяване в молекулярен мащаб е централният механизъм за постигане както на голяма гъвкавост, така и на максимална точност и качество в производството. Ранното предложение за следващата логическа стъпка за научноизследователска и развойна дейност е тук, техническа библиография за изследване на позиционната диамандоидна механосинтеза е достъпна тук, а първият патент, подаван някога за позиционна диамантена механосинтеза, е наличен тук. Другият ключ към практическото молекулярно производство е способността да се произвеждат огромни количества молекулно прецизни структури или да се събират по-големи обекти от огромен брой молекулярно прецизни по-малки обекти – тоест масивно паралелно сглобяване. Крайният резултат от този процес на разработка ще бъде основен молекулярен асемблер, който използва нанотехнологии на фаза на машината (напр. Наномащабни зъбни колела, подпори, пружини, двигатели, кожуси) за производство на молекулярно прецизни диамандоидни структури, следвайки набор от инструкции за изграждане на желана специфична дизайн.
С Ралф Меркъл съм предприел теоретични анализи на възможни молекулярни асемблерни системи. Съавтор съм на поне две технически книги, описващи резултатите от това изследване. Първата книга, Кинематични самовъзпроизвеждащи се машини, беше публикувана през октомври 2004 г. и беше достъпна със значителна отстъпка преди публикуване директно от Държавна биология. Вторият том „Диамантени повърхности и диамантена механосинтеза“ е в процес и трябва да бъде публикуван през 2007-2008 г. Третият том „Основи на наномеханичното инженерство“, който първоначално е написан в съавторство с Ж. Сторс Хол, все още е в процес и може да бъде публикуван през 2009-2010 г.
Нашите международни изследователски сътрудничества, водещи в крайна сметка към развитието на работеща нанофабрика, са описани на уебсайта Нанофабрично сътрудничество.
|
Кинематични самовъзпроизвеждащи се машини (Държавна биология, 2004). Тази книга предлага общ преглед на обемната теоретична и експериментална литература, отнасяща се до физически самовъзпроизвеждащи се системи и самовъзпроизвеждане. Основният фокус тук е върху самовъзпроизвеждащите се машинни системи. Най-важното е, че се занимаваме с кинематични самовъзпроизвеждащи се машини: системи, в които действителните физически обекти, а не просто модели на информация, извършват собствена репликация. След кратък прилив на активност през 50-те и 80-те години, областта на проектирането на кинематични реплициращи системи получи нов интерес през 90-те години с появяващото се признание за осъществимостта на молекулярните нанотехнологии. Полето преживява ренесанс на изследователска дейност от 1999 г., тъй като изследователите осъзнават, че репликиращите системи са достатъчно прости, за да позволят експериментални лабораторни демонстрации на работещи устройства. Прочетете Текст безплатно онлайн ….. Покупка на твърди корици онлайн ….. Покупка на твърди корици онлайн ….. Предварително закупуване с отстъпка директно от Държавна биология ….. Превод на немски език на глава 1 (HTML) Вижте Всички рецензии |
|
Диамантени повърхности и диамантена механосинтеза (2008-09, в подготовка). Пълният анализ на това как да се използва програмируемо позиционно сглобяване за синтезиране на повечето разположения на атоми, разрешени от физическия закон, в момента би бил непосилно сложен. По-управляем проект е да се анализира значителен клас твърди въглеводороди – по-специално диамант -, който потенциално би могъл да бъде синтезиран чрез използването на малък набор от позиционно контролирани механични накрайници на инструменти. Вече има широко разпространен интерес към изключителните свойства на диаманта като изключителна твърдост, висока якост и твърдост, висока топлопроводимост, нисък коефициент на триене, химическа инертност и широка лента. Характеристиките на молекулярната повърхност на диаманта бяха подробно изследвани както теоретично, така и експериментално през 90-те години и много практически въпроси относно молекулярната структура на диамантените повърхности вече са разрешени. Областите на диамантената отлагане на химически пари и адамантановата химия осигуряват допълнително разбиране, както експериментално, така и теоретично, на безбройните механизми на реакция, които могат да допринесат за растежа на диаманта. Техническа библиография за изследване на позиционната механосинтеза е достъпна тук. Първият патент, подаван някога за позиционна механична синтеза на диаманти, е достъпен тук. Вижте също уебсайта за Нанофабрично сътрудничество за по-широкия контекст на това изследване. |
|
Основи на наномеханичното инженерство (2009-10, в подготовка). Този учебник за курсове, предназначен за използване от студенти от 2-ра или 3-та година в усъвършенствани инженерни програми, ще осигури солидна основа в практичния дизайн на машини с молекулярни мащаби, съставени от твърди ковалентни твърди частици, със силен акцент върху диаманти и диамантоидни материали След въведение в уникалните аспекти на наномащабните машини и преглед на изчислителните инструменти, които понастоящем са на разположение за подпомагане на такива проекти, механичните характеристики на ключовите материали и основите на натоварването, напрежението, твърдостта и механичните дефекти в наномащабните машини ще бъдат изследвани в детайл. Това ще бъде последвано от дискусии и примери за специфични наномеханични компоненти и съставни машини, включително лагери, крепежни елементи, зъбни колела, връзки, задвижващи механизми, двигатели и помпи, механични енергийни контролери, сензори и програмируеми материали. |
Уебсайт на Молекулярен асемблер, последно актуализиран на 5 август 2020 г.
