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第45章 仿生人2(第2页)

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在气体交换过程中,需要对吸入气体进行净化和调节。

于是,在碳纳米管管道内,龙近曦嵌入了由石墨烯制成的微小滤网。

石墨烯的细密结构能够过滤掉空气中的灰尘、杂质等微小颗粒,确保进入“肺”

中的气体纯净。

同时,在管道壁上还附着一些功能碳材料,这些材料能够调节气体的温度和湿度,使其更适合仿生人体内的环境。

为模拟人体呼吸时肌肉的驱动作用,在碳纳米管管道周围,龙近曦布置了由碳纤维和碳基半导体材料组成的驱动结构。

当接收到来自仿生人大脑模拟系统的信号时,碳基半导体材料会产生电信号,驱动碳纤维发生微小形变,从而像肌肉一样推动气体在管道中流动,实现呼吸节奏控制。

此外,在整个呼吸系统中,还安装了一些基于碳基芯片的传感器。

这些传感器能够实时监测气体的成分、流量、压力等参数,并将数据反馈给仿生人的控制系统。

如果检测到气体交换出现异常,控制系统能够及时调整呼吸的频率和深度等参数,以保证仿生人的呼吸系统正常运行。

通过巧妙运用这些碳基材料,仿生人的呼吸系统得以构建,能够有效地进行气体交换、净化、调节和呼吸节奏控制,为仿生人的正常运行提供必要条件。

在构建仿生人上皮组织的过程中,龙近曦果断选择了石墨烯。

石墨烯这一神奇的由碳原子组成的二维材料,蕴含诸多卓越性能,其极高的强度和导电性尤为引人注目。

,!

龙近曦凭借其独特而神秘的空间之力,仿佛开启了通往微观世界的大门,深入分子层面开展构建工作。

在这个微观世界里,他宛如一位独具匠心、技艺精湛的艺术家,每个动作都充满精准与创意。

他开始精心排列石墨烯分子,这一过程需要极大的耐心与细致。

每一个石墨烯分子就像他手中微小的积木,他小心翼翼地将它们摆放到位。

经过无数次调整与优化,这些石墨烯分子最终形成一层紧密且具有柔韧性的薄膜。

这层薄膜的紧密性体现在分子间距离被压缩到极致,相邻分子间的相互作用力使整个薄膜结构稳固,就像人体上皮组织中细胞紧密排列形成的坚实屏障。

而其柔韧性又让这层薄膜不会因外界轻微变形而破裂,如同人体上皮组织能随身体动作适度弯曲,适应各种生理活动。

这层由石墨烯形成的薄膜,就像人体上皮组织一样,发挥着至关重要的保护和隔离作用。

它能够阻挡外界有害物质入侵仿生人内部结构,无论是微小的灰尘颗粒、有害的化学物质,还是可能干扰内部电子系统的电磁干扰,都被这层薄膜拒之门外。

同时,它也能防止仿生人内部的液体、能量等流失到外界,维持仿生人内部环境的稳定。

不过,龙近曦的构建并未就此停止。

为让这层仿生人上皮组织具备更多功能,他在石墨烯分子之间巧妙地嵌入一些功能碳材料中的导电炭黑。

导电炭黑这种特殊的碳材料具有良好的导电性,它与石墨烯的结合堪称完美。

当导电炭黑被嵌入到石墨烯分子之间后,这层上皮组织便拥有了感知外界微弱电信号的能力。

在微观层面,导电炭黑就像一个个微小的电信号探测器,分散在石墨烯分子之间。

一旦外界存在微弱电信号,无论是周围环境中的电磁场变化,还是与其他物体接触时产生的静电信号,这些导电炭黑都能敏锐地捕捉到。

这使得这层上皮组织成为仿生人感知外界环境的第一道防线。

它能够迅速将感知到的电信号传递给仿生人的神经系统模拟部分,让仿生人能够及时对外部环境作出反应,就如同人体上皮组织中的神经末梢能够感知外界刺激并将信号传递给大脑一样。

通过这样精心的构建,龙近曦成功打造出仿生人上皮组织。

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