Редактирование: Molecular Machinery

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 396: Строка 396:


=== Turbopump ===
=== Turbopump ===
{{MolmacExtended
| Name = Turbopump
| Image = Turbopump.jpg
| Author = [[Eric Drexler]]
| Date = 1992
| ComponentNumber = ?
| AtomNumber = ~50,000,000
| Width = 500 nm
| Height = ~40 nm
| Depth = 500 nm
| Other =
'''Blade thickness''': <1 nm
'''Pump length (Per blade row)''': <10 nm
'''Compression ratio''': >10<sup>10</sup> (100 nm pump length)
| FileName = Turbopump
| Extension = mmp
}}


Not much is known about this design. Macroscale vacuum pumps are limited by the vapor pressure of their lubricants. Fullerene, being a superlubricant, has no such problem, and so fullerene-coated diamondoid positive-displacement pumps can be constructed to serve as UHV pumps.
Not much is known about this design. Macroscale vacuum pumps are limited by the vapor pressure of their lubricants. Fullerene, being a superlubricant, has no such problem, and so fullerene-coated diamondoid positive-displacement pumps can be constructed to serve as UHV pumps.
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «hpluswiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Hpluswiki:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!

Шаблоны, используемые на этой странице: