男研究員在黑板上奮筆疾書了一會兒,將粉筆頭一丟,長出了一口氣:
“顯而易見的,每個任務和 001 的強關聯性,以及 001 所做事情的強關聯性,將成為我們調整產出方向的重要組成。
我的建議是:進行全國範圍內的摸底,找出我們目前的短板和劣勢,然後讓 001 接手並參與。
這樣就有可能直接越過無數研究員花費時間、花費精力來摸獎。”
那女研究員情不自禁地點了點頭。
其實,有些科研專案並不是如同老百姓猜想的那樣,需要天才的靈光一閃,需要多麼複雜、多麼高深的科學理論。
像是某些基礎材料,或者可以說生化環材,更多靠的其實是運氣。
誰也不知道那些東西混在一起有可能產出什麼,產出的東西又有什麼用,這樣的例子在整個世界上都是極其常見的。
比如近代橡膠工業的根基硫化橡膠,發明人古德伊爾熬了十幾年,天天把生橡膠跟硫磺、鉛粉、石灰各種東西亂混了煮。
啥玩意兒都沒弄出來,最後還是不小心把混了硫磺的橡膠塊掉在了爐子上,才發現高溫硫化過的橡膠不粘不脆,耐冷又耐熱。
直接把整個行業給盤活了。
化工材料裡更是遍地都是這種意外。
當年杜邦的研究員本來在做氟製冷劑的加壓實驗,鋼瓶用完以為氣漏光了,拆開才發現內壁結了一層滑溜溜的白色蠟狀物,耐腐蝕、耐高低溫還不粘任何東西。
本來奔著製冷劑去的,誤打誤撞摸出了整個氟化工最核心的材料,特氟龍。
醫藥那邊更典型。
青黴素就不用說了,弗萊明忘了蓋培養皿的蓋子,被空氣中的青黴汙染了。
本來是廢掉的樣本,他多瞥了一眼,發現葡萄球菌菌落全被溶解了,直接開啟了抗生素時代。
還有順鉑,一代化療核心藥,最早根本不是藥學實驗,是物理學家研究電場對細菌分裂的影響。
結果發現鉑電極旁邊的細菌全不分裂了,查來查去跟電場沒關係,是鉑電極溶出的順鉑在起作用,硬生生從物理實驗裡摸出個抗癌藥。
實驗室的學生做聚乙炔,把催化劑劑量加錯了整整一個數量級。
本來該出黑色粉末,結果長出了一層銀白色的薄膜,居然還能導電。
誰能想到塑膠也能導電?就這麼一個操作失誤,直接拿了諾貝爾獎......
但凡李策的系統能給出幾樣基礎材料,能夠帶動的產業可能不計其數。
制約現代科技的,其實就是材料!
三個人的腦海中,情不自禁地冒出了各種各樣的畫面。
都是系統抽獎出金後的改變: 什麼可控超導材料讓可控核聚變突破......
什麼超柔性碳纖複合材料研製出了類似於蜻蜓一樣的撲翼機.....
什麼可降解靶向生物載體裹著化療藥物,順著血管精準摸到腫瘤組織,只砸癌細胞.....
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