第357节
,就足以在多个关键产业撬动显著的效率提升和新的可能性。

    钢铁更旺,合成氨更多,化工更精,这还只是气体本身带来的直接变化。

    这其中蕴含的能量是巨大的。

    也许,我该让平台更主动地提示,哪些技术是这种可以充当杠杆支点的跨越式选项,而不是总让我在现有技术树上寻找优化点。

    他被这个想法推动,发出了更广泛的筛查指令。

    “平台,基于当前根据地已初步建立的材料、化工、机械制造基础,以及未来五年可预见的资源与能源供应,筛查你的技术库。

    列出那些在原理上显著超越当前时代常规路径、其核心实现高度依赖你自身制造能力、但一旦引入并成功应用,可对我方在特定领域产生革命性推动,并能与我方现有工业体系至少部分环节衔接的技术或技术原型。

    按潜在影响力和初步可行性排序。”

    短暂的等待后,一份更精简的列表出现,每条附有评估备注。

    低压甲醇合成催化剂(铜-锌-铝体系)-高潜力。

    备注显示,较传统高压法(320-350大气压),该催化剂可在50-100大气压下高效反应,对设备压力等级要求大幅降低,安全性提高,更适合快速铺开。

    催化剂制备依赖平台。与合成氨联产可形成碳一化工雏形。

    简易流化催化裂化催化剂包含分子筛组分。

    可大幅提升液体燃料产率和品质,但需配套流化床反应器等复杂系统。

    非晶态金属带材制备技术具有诸多优势。

    该技术制备的材料具有极高强度、耐腐蚀性和优异软磁性能。

    可制造高性能变压器铁芯、特殊切削刀具涂层、耐蚀部件。

    制备依赖快速凝固技术,目前仅平台可实现。用量少,但效益高。

    列表到此为止,没有陈远想象中诸如室温超导、冷核聚变之类的天顶星科技。平台甚至主动给出了一段总结性文字。

    “评估结论:基于当前宿主文明阶段配套体系完整度,绝大多数跨越性技术因缺乏上游原料供应、下游应用生态、维护保养能力及足够能源密度支撑而难以发挥效用,或性价比极低。

    强行引入可能导致技术孤岛、资源错配与体系失衡。

    建议优先选择那些能嵌入或改造现有关键工艺节点、提升核心瓶颈环节效率、且对整体体系冲击可控的技术进行植入式跨越。

    当前已应用之合成氨催化剂即成功范例。

    气体分离膜、低压甲醇催化剂等具备类似潜力,更高级技术需待基础工业提升至相应水平后再行评估。”

    陈远看着这份冷静甚至有些泼冷水的评估,先是微微失望,随即又释然,最后是警醒。

    平台说得对,自己确实有些贪心了。

    燧火平台的存在,本身就已经让根据地的工业发展在很多领域实现了惊人的跳跃。

    根据地工人们往往刚掌握一种新机器、新工艺的原理和操作,就不得不开始学习更复杂、更精密的下一套系统。

    这种拔苗助长式的推进,固然带来了速度,但也必然伴随着消化不良、技术断层和过度紧张的风险。

    可是,不这么赶,又能怎么办呢?

    陈远靠在椅背上,望向窗外雪后清冷的天空。

    百年沉疴,列强环伺,时间不等人。

    人民对安定富足生活的渴望,民族对独立自强地位的追求,都像鞭子一样抽打着前进的脚步。

    他给自己设定的目标是:

    五十年代,建成基本完整、能够自我维持发展的工业体系骨架;六十年代,在若干关键领域实现追平甚至局部领先。

    这个时间表本身就意味着,在很多方面,必须采取非常规的、压缩式的、甚至略带冒险的跨越。

    关键还在于把握度。

    他对自己说。

    在那些决定整体效率的关键节点上,要敢于投入平台资源,实现跨越,打通瓶颈。

    而在更广泛的、支撑性的基础领域,则要尊重客观规律,一步步夯实,形成广泛的技术工人队伍和工程管理经验。

    不能让跨越点成为孤悬的技术飞地,要让它能带动一片,辐射开来。

    想到这里,他给刚才的列表加了一个高亮标记,并设置了触发条件。处理完这个策略性问题,陈远的思绪回到更具体的应用上。

    气体分离,这似乎是一个近期内就能见到巨大效益的突破口。

    陈远关掉了屏幕上那份关于气体分离技术应用前景的详细规划。

    文字和数据都很清晰,优先级和路线图也列了出来,但这只是开始。

    真正的挑战,是如何将这些纸上、或者说屏幕上的跨越点,真正嵌入到根据地那架虽然简陋却已隆隆开动的工业机器中去,并让它

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