類金剛石機械合成(DMS)是指利用共價鍵合碳進行穩定化學結構的假設性機械合成,機械合成(機械合成)與化學合成的不同之處在于,機械合成(由兩個較小的前體合成一種新的化學物質或結構)是單獨使用機械力完成的,而不是在試管中隨機...
類金剛石機械合成(DMS)是指利用共價鍵合碳進行穩定化學結構的假設性機械合成,機械合成(機械合成)與化學合成的不同之處在于,機械合成(由兩個較小的前體合成一種新的化學物質或結構)是單獨使用機械力完成的,而不是在試管中隨機組合化學物質。機械合成是早期的一種技術研究階段。雖然機械合成已經被證明了好幾次,證明了它的物理可行性,但它主要是用硅而不是碳來進行的,而且規模非常有限。
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一位女士拿著一本書,開發一種可靠的類金剛石機械合成方法的動機是,如果它能夠大規模地并行化,這將是一個卓越制造技術的堅實基礎。這種制造技術將一個原子一個原子地制造宏觀產品,一種自下而上的裝配方式,而自上而下的裝配方式幾乎代表了當今所有的制造業。這種想法,由工程師埃里克·德雷克斯勒在20世紀80年代首創,被稱為"分子納米技術"或"分子制造",并在科學出版社上引起了許多猜測和爭議。盡管在Drexler 1992年出版的《納米系統》一書中提出了類金剛石機械合成的一般方案,直到2007年,納米技術學家Rob Freitas和Ralph Merkle才設計出一套完整的用于類金剛石機械合成的分子工具,并在計算化學模擬中對其進行了測試。2007年的這項工作幫助我們在2008年獲得了310萬美元的研究撥款,用于實際制造和測試建議的工具提示,在一個物理環境中的diadondoid機械合成主要研究者是諾丁漢大學的Phillip Moriarty,他是單分子操縱和新型掃描探針顯微鏡開發的專家。在英國和美國政府關于納米技術的報告中已經提到了類金剛石的機械合成和分子納米技術,但是對這一提議的反應技術好壞參半,大多數報告要么對這個想法不屑一顧,以對自我復制的"灰色黏液"的擔憂予以否定,要么只是承認無知,斷言未來在該領域的任何資助都將取決于概念證明。