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第三百四十二章 技术攻坚

世界的另一端,星海集团在美国设立的研发中心里,核心项目正紧锣密鼓地推进着。

中心目前的研发焦点集中在石油相关的前沿技术——页岩油开采和超重质油开采。

对于超重质油开采,在何言超的指路下,合适的稀释剂很快就被找到。

而更核心的加氢催化剂,则由何言超亲自督导,甚至用上了“玲珑”进行攻关。

超重质油经过蒸馏,得到的主要是难以直接利用的渣油,轻质的石脑油收率极低。

要想将这些“废料”转化为有价值的石化原料,必须通过延迟焦化或者加氢裂化工艺,进行深度重构。

延迟焦化需要高温高压,能耗和水资源消耗巨大。而催化加氢裂化如果能突破瓶颈,无疑是更佳选择。

该工艺最大的难点在于,渣油中富含的硫、氮、金属等杂质会迅速污染、消耗催化剂,大幅推高成本。

何言超带领团队正在追寻一个近乎理想化的方向——找到或创造一种完全不受渣油杂质影响的催化剂。

若使用传统化剂,实现“零消耗”几乎是不可能的。但何言超的视野,投向了一个更前沿的领域——生物催化。

并非传统的金属或分子,而是利用经过基因工程改造的微生物或酶,来执行特定的催化反应。

科学家一直朝着这个方向努力。例如,后来通过人工设计、合成的二氧化碳固定酶,实现人工合成淀粉,就是这条道路上标志性的成就。

而在2024年,已有科研团队利用先进的AI模型,从头设计出能完成多步骤催化过程的酶,突破了传统酶设计方法的限制,为生物催化的工业应用开辟了全新的方向。

何言超现在要做的,就是沿着这条被未来验证过的道路,利用“玲珑”超越时代的数据分析和模拟能力,加速这一进程。

在这条道路上,还有一个更为宏大构想——海上氨田!

想象一下,在适合风力发电的海域,矗立着大规模的风力发电机组,它们产生的绿色电力,驱动着一个巨大的海上平台或浮动工厂,利用这取之不尽的电能、海水和空气,直接制造出廉价的氨。

现有的工业制氨主流“哈伯法”,需要高温(400-500°C)、高压(150-250个大气压),是著名的能耗大户。

然而,大自然早已给出了更优雅的解决方案——豆科植物的根瘤菌,依靠体内的固氮酶,在常温常压下就能将空气中的氮气转化为氨。

氨,不仅是制造化肥的关键原料,在未来,更可以作为氢气的高效载体,解决氢能储存和运输的难题。

如果能仿生成功,实现低成本、大规模的绿色制氨,就能一举解决能源和农业两大领域的核心痛点。

所以啊,人类引以为傲的科技,在大自然亿万年演化而来的奇迹面前,还是太过粗糙和稚嫩。

何言超对着一堆复杂的分子模型和数据图表,眉头紧锁。关键一步的生物催化剂效率始终达不到理想状态,这让他感到有些烦躁。

他下意识地在脑中连接玲珑,玲珑正在跑的模型依旧没能得到理想的结果。复杂的生物酶催化机制仿佛一团乱麻,短时间内难以理清。

“要是有‘诗云’就好了。”何言超揉着发胀的太阳穴,忍不住低声感慨。

他想起了刘慈欣小说里,那个为了穷尽诗词所有可能,而拆解了近乎整个太阳系来制成超级计算机的设定。

那种算力,正是解决眼下这类复杂系统优化问题的终极钥匙。

“这会儿大刘应该已经开始动笔写科幻了吧,不过离《诗云》、《三体》都还早。小破球的概念我先拿来用了,过两年等他名气稍起,一定把他请来当编剧,就当是补偿吧。”

他将这个念头暂存心底,也知道诗云那样的计算机是遥不可及的幻想。他能做的,就是早点造出GPU、模拟芯片,将玲珑给弄出来。

就在这时,电话响了,是麒麟芯片负责人打来的。

“老板,好消息!HKRISC架构的第一次大迭代,D12方案,成功了!”

何言超精神一振,暂时将生物催化剂的烦恼抛开:“详细说说。”

基于上次玲珑升级后筛选出的D12号优化方案,研发小组完成了架构的升级和流片验证。结果远超预期!

性能提升25%的前提下,功耗降低了18%!更重要的是,新架构对鸿蒙系统底层的适配性极佳,指令效率更高。而且预留了非常灵活的多核扩展接口,为未来的多核处理器铺平了道路!

这确实是个振奋人心的消息。HKRISC架构是硬件帝国基石,每一次迭代都意味着在挑战Wintel联盟的道路上迈出坚实一步。然而,欣喜之余,何言超的思维立刻跳到了下一个关卡。