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们也就只拿最基本的能够维持自己运转的血液的话,这个数值绝对不可能会高于一次献血的数值。

血液中的电解液能够成为能量,要是带一点化学物作为“汽油”,让其与血液反应--

同样也能变成能量。

当然在最后,工业机器人供能体系的亲戚终于算是要隆重登场了!

有形的内外配合“线”不行,那便就只能使用无形的线了。

无形的线,那无非就是微波,超声波以及磁场。

微波,第一个想到的就是加热。

这种波不用多说,被人体的吸收率肯定是相当高的。

那随之而来的就是:

人体会吸收大量的微波,导致人体体温升高,

危及人体健康安全的同时也会导致纳米机器人无法接受到准确清晰完整的信号与动力。

但是后两者可就大有搞头了。

带有压电膜的纳米机器人可以收集超声波信号,并转换成电流;

利用磁场系统,直接操控纳米机器人,亦或是以之引导机器人内封闭电路里的电流。

通过这种方式,人体内的纳米机器人就已经有了三种能够在人体内自由运行而不会对人体造成损害的方式。

也就诞生了三种不同的医用机器人规格。

一是利用血液中的电解液就地获取能源;

二是利用超声波将能量从外部传导进入;

三是利用电磁场技术将能量从外部进入。

您瞧瞧,这不就巧了吗?

作为工业机器人的瘟疫并没有任何一套供能系统与之类似。

三?

不!这其实反倒是最关键的问题所在。

三号现在的环境,几乎是不能够启用前三套备用方案的。

那就只有第一优先级的能够使用。

也就是看似和医用第三套方案的名字一样的方案。

可惜,两者也就只有名字相同咯!

医用纳米机器人的电磁场功率差不多是瘟疫工业纳米机器人功率的百分之零点三。

以工业机器人的设计最小功率来说,要想屈尊到这个位置还想再次启动几乎是不可能的。

哪怕就算是真的成功启动,那一部分也难以顺利的胜任原本是由医疗机器人担任的工作。

于此同时,要是操控工业级纳米机器人的电磁场完全不加任何防护的透过人体,

虽然这

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