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上千年,才最终完善了青铜器的冶炼制造,又用了一千多年,铁器才得以推广。但直到清朝末期,仍只能小规模炼制少量钢材,大规模冶炼钢铁,仍然困难重重。这是国内,国外也不见得好太多。欧洲直到十八世纪中期以前,铁的制成还非常困难,价格居高不下。到了十八世纪下半叶,才随着煤焦化技术和鼓风技术的进步,使得铁冶炼开始迅速推广。

    又过了差不多100年,才因为空气吹炼法,使得铁中的杂质含量越来越少,从而制成了钢。

    可以说,单独的材料进步,那是不存在的!

    材料科学的进步,从来就不是一个可以自我进化的学科,没有其他学科的支持,材料科学就是空中楼阁。纸面上的理论再好看,也华而不实。材料科学就是随着整体科技水平的发展,用极为缓慢的速度,一点一点向前龟爬,没有足够的时间积累和海量资金投入,想发展起一个门类齐全的材料科学,那就是白日做梦!

    而材料科学的进步,又反过来推动和制约其他学科的进步。

    所以这就是一个相互推动,又相互制约的发展模式。没有其他学科的进步,材料科学就没法发展。但没有材料科学的发展,其他学科进步到一定时期,便会停步不前,必须要停下来等待材料科学跟上来了,才能继续取得成果。

    以刀具为例,刀具材料就是随着冶炼技术的发展,一步步慢慢进步的。早期的刀具,大都是青铜制造,但没有青铜冶炼技术的进步,青铜刀具就不可能出现。发展到青铜刀具以后,接下来就又只能漫长的等待,等待冶炼科技水平不断提高。随着铁冶炼在十八世纪下半叶开始传播推广,人们终于可以从青铜刀具,向更高一级的铁质刀具发展。而这个时间,依然很漫长,又普通铁制品,慢慢发展到钢制品、高碳钢制品。

    从铁大规模传播,到第一件钢制品刀具出现,整整用了30年。到1783年才由法国人率先发明了铣刀;直到十八世纪末的1892年,英国人莫里斯才制成丝锥和板牙;而麻花钻发明更晚,一直到1822年才有关于麻花钻的确切记载。

    这个时候的刀具,采用的还是高碳钢,等于是什么也没添加,就是在钢冶炼中,发现了高碳钢高硬度的物理特xìng,然后将其运用在了刀具制作上。

    尔后又过了差不多半个世纪,到1868年,随着冶炼技术的进一步发展,人们可以对一些高熔点金属进行熔炼制造,于是英国人制成了含钨的合金钢。接下来又是漫长的30年时间,由美国人发明了高速钢。再过30年,德国人发明硬质合金。

    由此可见,金属材料的进步可以说是相当缓慢的,每前进一步,都是用数十年来集聚爆发技术、酝酿、突破,然后又是下一个轮回。想要在短短十几年、几年的时间,来找到一种特殊配方是可能的,但要将其工业化大规模生产,则绝对不可能。

    ——因为它不科学!

    找到正确的配方,哪怕运气好极了,没有尝试多少次就碰对了,可也总要几年吧。进行试生产,不断投入、失败、投入、失败,反复尝试无数次,好容易总结出最佳工艺流程没有几年乃至更长的时间,那是不可想象的。工艺总结出来了,设备厂商还要研究出为了生产这种合金制造,所需要的专门的设备,等研制出来,再建设专门的厂房,然后组建生产线,这一流程下来,又是好几年。生产线建成以后,才可以生产制造合金的专用设备。又等到制造设备安装到位,这个时候,恭喜你,终于可以进行工业化生产了。

    可这一共用了多少时间?

    一系列流程走下来,一个合金配方从发现到投产,哪怕所有的过程都顺利无比、一点障碍也没碰到,少说也要七八年、甚至十几年的时间。这还只是一个厂,只能小规模少量生产,还做不到让全社会享受到它的好处。等到其他制造商发现这东西确实好,也来生产,又是好多年过去了。等到这种合金最终大规模推广开来,二三十年那都算是比较正常的推广速度了,根本就不能说长。

    再算一下,这个过程中为此投入的研发、建设资金,人力、物力消耗,足以让一个天生乐观的人也感到绝望。

    但郭逸铭却不同,因为他走的不是寻常路。

    他虽说没有准确地实际工作经验,却有书本作为参考。配方他知道了,关键注意要点他知道了,生产大致需要哪些设备他也知道了,即以这些设备的草图他都清楚,还有流程说明,就剩下最后的实际操作流程总结。虽然耗资可能仍然不菲,也要一定的mō索成熟时间,但世界上绝对没有哪个国家、哪个实验室,能够比他花更少的钱、用更短的时间,将这套工艺流程实用化。

    所以他一点都不急。

    现在与国际先进水准看起来差距甚大,但在他看来,这点差距根本不算什么。只要给他一个稳定的发展空间,一个良xìng的资金循环链条,不算大规模推广,只是自己用,眼前所谓的一点点材料差距,让他实现后来居上也不过就是几年、十几年的时间。

    而等他建成了一个自我循环的体系,真正发力奔跑起来,足以让全世界的材料科学家目瞪口呆,摔掉他们所有人的眼镜。就算大伙儿突然之间幡然醒悟,所有国家研发单位抱成团,同心协力一起追赶,拼了命也别想再追上他!

    他有着如此大的后发优势,所以心中一直很踌躇,不确定什么时候拿出来才最合适。他现在要考虑的不是技术上的问题,而是身处中美夹缝中如何生存的问题。材料科学带来的好处,只要不是瞎子,大家都心中有数。

    制造技术就更不能立即拿出来了。

    制造业不像电子行业,这属于敏感技术,更能产生立竿见影的效果。只要制造业上来了,国力立马就能提升一到两个等级,因此所有国家都看得格外的紧。

    美国现在虽然为了对抗越来越强大的苏联,和中国达成了战略联盟,也提升了中国的进口等级,开放了一些技术,甚至主动卖给国内一些以前只转让给欧洲盟国的高新技术。但制造业直接关系到一个国家国力的提升,中美之间的联盟只是暂时的。两个领土、资源都差不太多的国家,天生就是竞争对手。为了提防前门拒虎、后门进狼,对于中国在制造业技术的提升,它始终是瞪大了眼睛,神经保持着高度警惕。

    目前郭逸铭拿出手的电子技术,对于国内来说是急需的,但在美国看来都不值一提:3英寸晶元技术和集成电路制造技术,已经对国内解禁了,只是国内之前没有足够外汇引进而已。往后推一年,日本就会用2.7亿人民币的天价,卖给中国一整套3英寸晶元及集成电路制造设备,以及全套工艺流程。日本人可以卖,他当然更可以卖。与其便宜了日本人,这钱还不如自己来赚。现在从他这里购买成套技术,不过是省掉了未来数千万美元的昂贵技术引进费而已。

    混合处理器看似先进,其实这主要是一个创意,绝大多数指令集技术来自于dec。指令集这东西就更是虚的了,拆开来一看就啥都懂了。指令集它的重要xìng在于专利所有权,有了专利才能阻止新兴对手加入到这个游戏中来。郭逸铭又没向国内转让专利,只是对国内仿制置若罔闻罢了,说是利益交换,为了换取在国内方便,谁都能理解。

    国内学会了,自己用可以,却不能出口,所以山姆大叔里都懒得理。

    再说了,看国内制造的集成电路,其实际的制造技术却和欧美仍然有着巨大的鸿沟。所以,西部计算机公司靠着和dec达成战略联盟,虽说不能完全让联邦政府放心,但终究也是本国企业占大头,就连西部计算机公司也是名副其实的美国本土企业,主要利润基本没有外流,中国也就是赚点代工辛苦费,这种情况非常普遍,谁也不会质疑什么。况且现在的个人计算机受集成电路技术限制,连小型机都不如,运用面还很狭窄,远达不到威胁美国科技优势地位的程度。

    而且此时,山姆大叔也在苏联席卷欧洲的巨大威胁面前,抵抗得非常辛苦,实在无力顾及其他方面。它还巴不得中国更加强大一点,能帮它从背后捅苏联刀子,这区区一点代工费,赚得还这么辛苦,这么吃力,恐怕它比别人看着都还替中国方面着急。

    要知道,美苏争霸现在正处在关键时刻,苏联的威胁越来越大,美国已经由六十年代的进攻态势,转为了战略防御。为了拉上中国对抗苏联,美国特意提升了中国的盟友等级,并主动卖给国内一些高科技技术。

    在这种情势下,让山姆大叔睁一只眼闭一只眼,也是可能的。

    可他要是向国内转让——虽然是自己研发,但山姆大叔可不管那么多,统统算是从美国偷过去的——精密制造技术,那对方可能就会发飙了。到时候明招暗招一起上,郭逸铭就是一身铁,又能打几根钉,三两下就被对方剥得连内kù都剩不下就被赶出美国市场。

    可他也不能久拖不决。

    在接下来的计划中,精密制造能力对他至关重要。不论是6英寸晶元设备、cmos集成电路制造设备,以及其他的各种科技设备,都需要超精密制造技术的全力配合。如果不能尽早把这项技术等级提升起来,那他就有可能错过一些关键节点,从而延误发展速度不说,说不定还会功亏一篑,前面的奋斗统统化作流水也说不一定。

    这是一个两难的决定啊……

    他真地感到了为难。

    c!。

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