人类的科技,是否已经接近极限?

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比如前阵子韩国被日本禁运的电子级氢氟酸, 参数明明白白告诉你,纯度 11 个 9,你从哪里下手山寨? 一块材料拿到手,要测出其中的成分及比例,也就几顿饭的功夫。 进一步,想要知道不同原子之间的排列规则,过程稍微复杂一点,但几天下来基本也摸透了。 你以为这样就山寨完成了吗? 不,这才开始, 你得找到一种让不同原子按特定规则排列的方法,这个才叫核心技术。 因为分子动力学和算命先生差不多,理论计算不如多试几次,这都是烧钱的苦力活。 虽然总体上美帝仍然领先,但前面现存的理论空间已经不充裕了,所以美帝被后面的人撵得很紧张。 像「分子动力学」这种玄乎事还有不少, 比如「空气动力学」,流体力学的分支,「玄学排行榜」上大名鼎鼎。 这哥们儿几乎全是经验公式,就是靠实验攒下大量数据,凑出公式,完全不管内在机理。 但凡飞行器想在大气层内混,就不得不考虑空气动力学, 这事和材料学一样,主要靠试。 好在钱学森那辈人攒下了雄厚的家底, 东风 17,21,26 的独特弹道,运 20 的贴地飘飞,歼 20 的超音速机动…… 谦虚点说,这块,咱们不输美帝。 第一板块的较量大体如此, 成熟理论基本榨干,生涩理论仍有腾挪躲闪的空间,但中国紧紧撵在后面。 至于规则之外,大家都是懵逼状,大哥别笑二哥。 又又又拿核聚变举个例子。 地球上你眼睛能看到的所有东西,原子和原子之间都是靠化学键连接的, 这个连接能量大约 10ev 级别, 而核聚变产生的中子能量是 14 兆 ev,差了 1 兆倍。 所以呢,聚变反应一旦启动,腔壁材料会受到 14 兆 ev 的中子冲击,你让人家 10ev 的化学键怎么扛得住? 那能否搞一块键能超过 100 兆 ev 的材料?这玩意儿只在科幻小说里。 第二板块:知道怎么造,但不知道是什么 把这块技术粗暴的分为生物学和医药学。 得益于最近几年大量烧钱,中国的生物学很快就把历史债还上了,毕竟分子生物学只有半个世纪的债,不算多。 美帝趟过的路,咱们也趟了七八成,稳稳跟上了脚步,偶尔还能冒个尖,再过几年应该能出不少好成绩。 不过目前的话, 1965 年的结晶牛胰岛素,或许是目前为止中国对生物学的最大贡献了,这是人类第一次人工合成有活性的蛋白质。 虽然医药搞的对象也是生物,但和生物学不算一码事。 相比快熬出头的生物学,医药学却是另一幅光景。 因为医药有巨大的商业价值,所以西方的烧钱规模咱们连尾灯都看不到, 因此,成就也看不到尾灯,差距甚大。 医药界最潇洒的事情,莫过于「搞清发病机理