Mechandense's Wiki über atomar präzise Herstellung

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Language: en | Sprache: de
Modell eines persönlichen Fabrikators der gerade einen 3D Schriftzug extrudiert. Etwas praktischeres währe z.B. ein Paar Schuhe
Querschnitt durch eine Desktop-Nanofabrik mit konvergenter montage (en) ganz hinauf zu der Größe des ganzen Produktes. (Das ist keine Notwendigkeit)

Die persönliche Edelsteingummi Fabrik ist:

  • Dein Gerät im eigenen Besitz das so gut wie alle nicht essbaren (en) Dinge Deines täglichen Lebens herausextrudieren kann.

Die persönliche Edelsteingummi Fabrik macht:

  • Deine Produkte die so billig wie die weit verbreiteten berbau-freien Rohmaterialien sind, die er verarbeitet.
  • Deine Produkte die weit besser sind als die besten und unerschwinglich teuren high-tech Produkte von Heute.
  • Deine Produkte sogar noch viel schneller wenn sie von unsichtar kleinen schon zuvor produzierten Teilen recyled werden - das macht der Umwelt freude.

Die Existenz von persönlichen Edelsteingummi Fabriken wird tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Gesellschaft haben. Die technische Basis für solch einen persönlichen Fabrikator - die Technologie der atomar präzisen Herstellung (englisch APM) - fängt heute an verstanden zu werden.

Einen detailreichen Überblick über persönliche Edelsteingummi Fabriken der auf die Verwendung der in diesem Wiki eingeführten Terminologie (en) verzichtet gibt es hier (de).

Einführung & Überblick Das gesetzte Ziel Nutzen & Produkte mögliche Pfade Effekte, Risiken, ...

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Der Charakter von robotischer Arbeit im Nanokosmos Edelstein-gummi Hosentaschen-fabrik CO2 sammler Boje Schrittweise Technologieverbesserung reproduktions-Sechseck


Was ist atomar präzise Herstellung

Allgemein über atomar präzise Herstellung

Fortgeschrittene atomar präzise Herstellung

Fortgeschrittene atomar präzise Herstellung (APH) ist eine in Aussicht stehende Methode der Produktion physischer Güter aller Größen.
Die Produkte dieser Herstellungsmethode bestehen aus atomar präzisen Teilen (en). Diese Bestandteile wie z.B. Lager, Zahnräder, Federn und Gehäusestrukturen haben die kleinstmögliche physische Größe die ihre Funktion erlaubt. Wenn sie zusammengebaut sind sehen sie konventionellem Fabriks-Equipment das man im meter Maßstab findet erstaunlich ähnlich. Aber im meter Maßstab können diese neuartigen eindeutig nicht biologischen Produkte durchaus so designt sein, dass sie glatt elastisch und nahtlos (en) sind. Ein Merkmal dass heute nur biologische Materie zeigt.

Im Gegensatz zu biologischen Systemen in atomaren Größenskalen sind diese künsltlichen atomar präzisen Systeme nicht auf die Brownsche Molekularbewegung angewiesen um zu funktionieren. Stattdessen arbeiten sie in der Maschinenphase (en). Aus verscheidenen Gründen (en) sind Silizium, Diamant und ähnliche Substanzen (en) geeignete Baumaterialien. Alle Teile (en) haben ihre Oberflächen chemisch verstoppelt (passiviert). Passivierte Oberflächen verbinden sich nicht miteinander (nicht kovalent um genau zu sein). Wenn sich die Oberflächen der Teile so kontaktieren, dass ihre atomaren Rauhigkeiten nicht ineinander vermaschen können gleiten sie aufeinander abriebfrei und supraschmierend (en).

Mit erkundendem Konstruktionswesen (en) wurde gezeigt [1], dass AP Produkte (en) vom gezielten Typ (en) bessere Leistung bringen werden als die meisten Produkte aus Materialien die heute bekannt sind. Durch den dezentralen (zu Hause / lokal) und direkten (Rohmaterial zu Produkt in einem Schritt) Character des Herstellungsprozesses gibt es Grund anzunehmen das AP Produkte außerordentlich billig zu produzieren sein werden. In Kombination könnten diese Charakteristiken zu drastischen Änderungen in der menschlichen Zivilisation in einer nur kurzen Zeitperiode führen. Das gibt uns Gelegenheiten (en) jetzt noch unlösbare Zivilisationsprobleme rapide zu lösen aber stellt uns auch neuartigen Gefahren (en) gegenüber.

Die technischen Details über die Art von Technologie auf die abgezielt wird (en) kann im Buch Nanosystems (en) gefunden werden [1]. Es enthält Details über die Mathematik Physik und Chemie hinter diesen Maschinen. Unter anderem wird erklärt warum Quantenunschärfe nicht wirklich ein Problem darstellt, warum thermische Bewegung ein lösbares Problem ist und warum Wissen über natürliche Flüssigphasenchemie nicht direkt anwendbar zu chemischer Synthese in der Maschinenphase ist (Mechanosynthese (en)).

Warum brauchen wir atomar präzise Herstellung?

Die zu erwartenden Produkte von fortgeschrittener atomar präziser Herstellung (en) geben uns eine Chance (en) die globalen Probleme der menschlichen Zivilisation zu lösen und unsere Welt zu erhalten und weiter zu bereichern. Hier gibt es ein paar Ansichten warum es uns atomar präzise Herstellung wichtig sein sollte: Link zu foresight Seite (en).

Öffentliche Wahrnehmung

Trotz der ernormen Chancen und Risiken die aus dieser Richtung auf uns zukommen ist dass öffentliche Interesse derzeit im Fallen begriffen. (Zahl der suchen; newsgroup aktivität).

In weiten Teilen der Welt ist die bloße Existenz von atomar präziser Herstellung nicht im öffentlichen Bewusstsein angekommen.

Mögliche Gründe für geringe Wahrnehmung und großen Interessensschwund:

  • fern: unrealistische Science-Fiction Erwartungen wurden nicht in kürzester Zeit erfüllt
  • nah: der rapide Wachstum von "Nanotechnologie" die heute zu einem großen Teil nicht atomar präzise Themen behandelt zog alle Aufmerksamkeit auf sich. (Siehe: Geschichte (en))
  • nah & fern: Das fehlen eines Ortes wo einerseits spannende aber nicht so nahe liegende motivierende Produkt-beispiele gegeben werden und andererseits die handfesten fundamentalen Aspekte gezeigt werden und wie diese beiden zusammenhängen. Dieses Wiki soll solch ein Ort werden.

Wofür ist diese Website?

[todo: übersetzen]

Die ziele dieses Wikis sind:

  • Informationen zu sammeln die relevant für die entwicklung eines persönlichen Fabrikators sind
  • Relevante TODO punkte zu sammeln
  • Zu zeigen das wir bereits wissen welche Fragen untersucht werden müssen.
  • Zu zeigen dass wir bereits genug Wissen angesammelt haben um gezielte Entwicklung statt ziellose Forschung zu betreiben.
  • Zu zeigen dass es bereits ziemlich klar ist was wir als nächstes tun müssen.
  • Zu zeigen dass heute ein Mangel an Personen herrscht die zu diesem Ziel hinarbeiten.
  • Ein intuitives Gefühl (en) für die Mechanik von steifen atomar präzisen Nanosystemen zu vermitteln.
  • Die unterschiedlichen Aspekte der noch fernen aber in gewissen grenzen vorhersehbaren (en) fortgeschrittenen atomar präzisen Systeme zu erklären.
  • Zu erklären warum die unterschiedlichen Aspekte von fortgeschrittenen atomar präzisen Systemen eine solide Basis haben.
  • Zu erklären warum die unterschiedlichen Aspekte von fortgeschrittenen atomar präzisen Systemen potentiell großen Wert haben.
  • Die nahen und fernen Gefahren (en) und Chancen (en) abzuhandeln die mit dem Erscheinen von nahen und ferneren atomar präzisen Produkten gebracht werden könnten.
  • Allgemeine Diskussionen über APM bezogenen Themen zu sammeln wie z.B. allgemeine Software Belange.
  • Diese große Menge an relativ unverbreitetem Wissen in einer Weise zu präsentieren die für es passend ist. Das heißt ...
  • All diese Information in einer nichtlinearen hyper-verlinkten Weise zu sammeln.
  • Verständlich zu sein für durchschnittliche technologisch interessierte Personen aber nicht auf Kosten von Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit.

Heute (2014,2015) haben wir ein Puzzle von technologischen Fragmenten. Da gibt es die Fragmente von heutiger Technologie sowie die Fragmente von zukünftiger Technologie. Die Fragmente zukünftiger Technologie sind zu einem gewissen grad vertrauenswürdig da sie recht gut für die theoretische Untersuchung zugänglich sind. Die Zielsetzung ist all die Enden der Fragmente die am Anfang der Zeitlinie liegen zu finden und herauszufinden welche Arbeit erledigt werden muss um sie mit dem Anfang der Fragmente die später auf der Zeitlinie liegen zu verbinden.

External links

Lokal gehostete Files

Webseiten (alle englisch)

Videos

References

  1. 1.0 1.1 Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation - by K. Eric Drexler