第42章 深入思維

深入思維就是堅持和執著,凡事只要深入堅持,就一定會有收穫。

當年美國西部大開發時,有一個淘金者懷着金色的夢想前往西部淘金,他選中一個地方安營紮寨開始就地挖金,他白天挖,黑夜也挖。開始時信心十足。時間一天一天過去,他總是沒有收穫。他堅持認爲勤奮努力必有結果,所以在經歷許多挫折之後還是埋頭尋寶。無奈幸運之神遲遲不願對他敞開成功之門。終於有一天,他感到心力交瘁,實在堅持不下去了,決定放棄努力,這是一個痛苦的決定,他把他的礦洞以極低的價格轉手賣掉。

新來的淘金者,剛接手沒幾天,就從洞裡挖出金塊,原來,這是一個富礦。

前面那個倒黴的淘金者離成功就差那麼一寸距離。

另一個人就不同,他是中國四川農民,名叫姚若鬆,雖然只有小學文化程度,因看到二隻屎殼郎拱動土塊而喚起悟性,按照這一天然原型鬆動土壤的原理進行農機設計,一干就是16年,經過上千次試驗,終於發明了適合山地特點的屎殼郎耕作機。

這說明,凡事只要深入堅持,就一定會有收穫。

1564年,英格蘭有一次颶風過境,在昆布蘭附近博代爾地方的一棵大樹被連根拔起,樹根下露出一種黑礦石,當地的牧羊人把它叫做黑鉛(純石墨)。能用這種材料幹什麼呢?這就是一個需要創造的問題。牧羊人用它在羊羣身上打記號,這就是一種創造。不久,城裡人看到牧羊人用它在羊身上打記號時,發現它可以供商人們在包裝上打記號。於是把這種礦石切割成一條一條的,在倫敦街頭兜售。當時人們將這種黑鉛條叫“打印石”由於這種石墨條易斷,且污手,有人又從這一缺點發現了創造的問題,創造性解決問題的辦法是,在石墨條外面纏繞上繩子,用完一段解開一段。

這是遞進深入。

日本豪商鴻池,原是一位往來於大阪和東京之間的小商販,有一天,他與傭人發生了摩擦,傭人在怨氣難消之下,將火爐灰偷偷地拋入米酒桶裡,然後一走了之。

德川末期、明治以前的日本米酒都是混濁的,還沒有今天市場上所賣的清酒。

第二天一早,鴻池前去放置酒桶的工廠查看時,發現一件從未見過的事而大感驚訝——桶底沉澱着一層灰塵,上面的酒卻像變魔術似的,已經澄清得透明。於是他發現爐灰有過濾濁酒的作用。

爲這突然發現,他高興得跳起來,以此爲原型立即致力於清酒的研究。

經過十幾次改進之後,使米酒變清的方法終於找到了——這,就是日本清酒的起源。

這是順勢深入。

一千多年前,埃及有位音樂家名叫莫可裡,那是一個盛夏的早晨,他在尼羅河邊悠閒地散步,忽然,他的腳踢到一個什麼東西,發出一聲悅耳的聲響,他拾起來一看,原來是一個烏龜殼。莫可裡拿着烏龜殼興沖沖地回到家裡,再三端詳,反覆思索,不斷試驗,終於根據龜殼內的空氣振動而發聲的原理,製出了世界上第一把小提琴。

莫可裡獲得這一無意啓發的時間是在早晨,地點是在河邊,前提是腳踢到了一個烏龜殼,現象是烏龜殼發出一聲悅耳的聲響,他聯想到的是樂器。

有一位家庭主婦,煎魚時,魚老是會粘在鍋上,煎好的魚,常常東缺一塊、西爛一片,令人見了大倒胃口,對此,她感到很惱火。後來,經過仔細觀察,她發現:這是由於鍋底加熱後,油滴在熱鍋底上造成的。

有一天,她在煎煮時突然產生了一個念頭:能不能不在鍋的上面加熱,而在鍋的下面加熱呢?

爲了這一念頭,她先後嘗試了好幾種從上面燒火、把魚放在下面的做法,效果都不理想。最後她想到了“在鍋蓋裡安裝電爐絲”這麼一個從上面加熱的辦法,這回,她終於製成了令人滿意的“煎魚不糊的鍋”

這種鍋不僅能使魚不致煎糊、煎爛,而且還能既不冒煙又省油。

美國最權威的人工授精專家謝爾,正在開發“偉哥”的又一種潛能幫助患有不孕症的女性懷孕。他推斷,偉哥”既然能夠以增加血流量的方式維持男性尤其是老年男性的**時間,那麼,它也很可能對女性發揮作用。謝爾知道,使用“偉哥”治療不孕症不會一帆風順。在此之前,儘管醫學界對“偉哥”治療男性**的奇特效果已達成共識,但從沒有一個人用“偉哥”爲女性治療過疾病。然而謝爾決定賭上一把。結果,在20名接受“偉哥”治療的女性中,超過一半成功受孕,其中一人懷上了雙胞胎。醫學家對此大加稱讚,譽之爲不孕症的一大突破。謝爾表示:儘管結果十分喜人,但目前仍是試驗階段,偉哥’被正式用於治療女性不孕症之前,還要進行更廣泛的研究和臨牀試驗。

家住美國丹佛市的里加斯太太,從沒受到任何醫學訓練。她的丈夫整天忙於公司奶牛繁殖的設計工作,爲了母牛容易受孕,經常要測試母牛排卵正確日期。測試方法很簡單,只要將如湯匙大小的感應器放入母牛口中,測出口水含鈉含鉀的成分變化,即能斷定排卵期。這一原型爲測試婦女排卵期指點了創造方法。里加斯太太想,婦女排卵期是否可像母牛一樣測試呢?她偷偷在自己身上進行嘗試,發現排卵前6~7天含鈉含鉀成分曲線升到最高峰。但如想測準排卵的日期,在兩三天中採用測試。根據這一原型指點的創造方法,她和另一位醫生合作發明了測驗女性口水的感應器,屢試成功,準確率98%以上,專家們認爲這是人類生殖控制上的一個重大突破。

深入一寸,提升的是人類自己的思維高度。

一位公司職員對刀特別感興趣,他一直想發明一種價格低廉而又能永葆鋒利的刀具。他的設想非常好,但要想把它變成現實卻並不容易,每次用刀時他都認真琢磨這件事。

有一次,他看到有人用玻璃片刮木板上的油漆,當玻璃片刮鈍以後就敲斷一節,然後又用新的玻璃片接着刮,這使他聯想到刀刃:如果刀刃鈍了不去磨它,而把鈍的部分折斷丟掉,接着再用新刀刃,刀具就能永葆鋒利。於是,他設法在薄薄的長刀片上留下刻痕,刀刃用鈍了就照割痕折下一段丟掉,這樣便又有了新的鋒利的刀刃。

這位職員從用玻璃片刮木板聯想到刀刃,從而發明了前所未有的可連續使用的刀具,後來他創立一家專門生產這種新式刀具的工廠,從而走上了成功之路。

1965年秋季的一天,美國亞拉巴馬大學的生物教授克拉克和他的助手在實驗室做試驗時,助手不小心把一隻實驗用的老鼠掉進一個裝有麻醉用的氟化碳溶液的玻璃瓶內,當時誰也沒有在意,大約過了3個小時後,實驗完畢,大家纔想起那隻倒黴的老鼠。克拉克想,這隻老鼠大概早淹死了。當他定睛注視“落水”的老鼠時,只是它在麻醉液中鑽來鑽去,並沒有淹死。誰都知道,魚能在水中游來游去絕不會“淹死”是因爲魚的鰓能吸取水中的氧。可老鼠沒有鰓,那麼氟化碳溶液中是不是有氧呢?如果老鼠不能從溶液中得到充足的氧氣肯定會憋死。爲了揭開氟化碳溶液淹不死老鼠之謎,克拉克對氟化碳溶液進行了反覆研究,終於發現,氟化碳能迅速溶解氧氣並釋放出二氧化碳。這正是人的血液中紅血球所具有的功能,這個啓發讓克拉克想到:能不能用它來代替人血呢?

當克拉克把自己的發現和大膽想法在雜誌上發表後,引起一位日本醫生的注意。這位叫內藤良一的醫生得知氟化碳溶液有溶解氧氣和釋放二氧化碳氣體的功能時,立刻開始人造血的研究。他從許多氟碳化合物中篩選出一種對人體沒有害處的氟碳化合物,這種氟碳化合物能像紅血球一樣輸送氧氣,並攜帶二氧化碳從肺部排出體外,爲保險起見,他先用這種人造血注射到自己的血管內,進行試驗,結果沒有感到有什麼不適的反應。湊巧有一位60多歲的老人得了嚴重的胃潰瘍,造成胃大量出血,危及生命。這位病人因血型特別,一時找不到合適的血源給他輸血。當時,爲這位老人主治的醫生正好是內藤良一。爲了挽救老人,他擔着風險把自己研製的氟碳化合物作爲血液的代用品輸入病人體內。當l000毫升人造血輸入到老人的血管中後,老人擺脫了死神而絕處逢生。

這一天是1979年3月4日。

1977年,日本佳能公司的研究人員,在一次實驗中偶然發現一個現象:灼熱的烙鐵頭使墨水從注射針頭中噴射出來。在此啓發下,舉世矚目的BJ(氣泡噴墨)這種高速、高質量噴墨打印技術誕生了,而後,佳能又跨越過種種技術障礙,於1981年推出世界首臺氣泡噴墨打印機。

李比希是德國著名的化學家,19世紀前半葉,他曾到英國考察。

有一天,他去參觀“柏林藍”顏料的生產過程。

一位工人告訴他,在製作這種顏料時,必須使勁攪拌鍋裡的溶液,攪得聲音越響,柏林藍”的質量也就會越好,卻不曉得這是怎麼回事。

聲音怎麼會和顏料的質量有關係呢?李比希也感到很納悶,於是反覆琢磨着其中的奧秘。

鐵鍋?聲音?李比希一聯想,就豁然開朗,工人在攪拌鐵鍋中的**時,使勁越大,與鐵鍋撞擊的聲音越響,剷下了一些鐵屑,於是提高了“柏林藍”的質量——原來,製作“柏林藍”需要加進一定量的含鐵化合物。

據說,挪成人捕撈沙丁魚,爲了提高沙丁魚的存活率,常常在船艙內放幾條鮎魚。鮎魚不停地鑽來鑽去,在沙丁魚中引起摩擦。而沙丁魚被攪得不得安寧,自然萬分緊張,加速遊動,因而減少了死亡率。

日本的三澤之家公司,從這件事例中受到啓發。於是,專門從企業外部聘用了一些骨幹,充當“鮎魚’的角色。這些骨幹年齡25至35歲,思維敏捷、行動利落,觀察問題常常用出人意料的視角。他們來到企業的各個部門,對於攪亂死一潭、打破思維定勢、開拓創新視角,都起着不可低估的作用。

發明“花罐頭”的人是日本的一個家庭主婦,叫富田惠子。有一天,她的一位鄰居去歐洲度假,臨走時,把家中的幾盆花托她代養。由於沒有養花經驗,澆水施肥又不得法,可惜這幾盆花竟落的枝枯花零的下場!

“怎樣才能使外行也能養好花呢?這個想法一直在她腦海中縈繞着。一天,她忽然想到能否把花草和罐頭結合在一起呢?如有可能,就好了,就像吃罐頭一樣,只要打開了放有泥土、花籽和肥料的罐頭,每天只要往裡澆點水,外行也會種出鮮豔的花朵來該有多好啊!”

蒼天不負有心人,在她丈夫的幫助下,終於實現了這個願望。她按嚴格的配方比例,在罐頭裡添裝了複合肥料,泥土和種子,然後再密封、銷售。

由於任何外行人都能靠澆澆水,種好這種花,所以產品銷路很好,成了熱門貨,當年,她就獲利兩千萬日元。她由一個家庭婦女一躍成爲令人羨慕的企業家。

生活中有很多看似孤立的事物背後卻隱藏着錯綜複雜的關係。因此,我們絕不能只看到它們毫不相干的表面現象,而應該去主動地發掘它們之間的聯繫,並且充分地利用這些聯繫。這樣做,會幫助我們從別人未曾看到的方面獲得出其不意的效果。

中國是世界上水稻起源中心之一,水稻栽培歷史悠久,稻穀產量居世界之首,然而在我國既高產又芳香的香稻品種卻屈指可數。

無錫輕工大學教授姚惠源就想:能不能研究一種大米增香劑使無香氣大米增香?

1922年夏天,姚教授應邀到雲南省西雙版納自治州思茅地區進行科技諮詢服務。好客的主人端上清茶,他喝了一口,頓覺一股奇香撲鼻而來,好熟悉的香氣”姚教授憑他多年與大米打交道的經驗,發現這股淡黃色茶水中散發出的香氣,居然與泰國香米的香氣一樣。一股茶香味在他的頭腦中啓發出一個新的研究課題,經過進一步研究與試驗,終於從這種植物中提取出大米增香劑。

摺疊傘的發明者是誰?很多大概不會相信,居然就是一位中國人,這個中國人,就是20世紀30年代北京師範大學的教授老森若。

他的兒子老志誠,現在在中國音樂學院當教授。據這位有名的音樂家回憶,老先生在觀察人體能屈能伸的肘關節時,得到了創造的啓發,使他產生了製造可以摺疊的傘的創造性設想。之後,他繪製了摺疊傘圖紙,還制定加工工藝及模具設計方案,並交付北京市手工廠承製。因此,老先生髮明的那種摺疊傘早在上個世紀30年代就在北京生產銷售了。

1999年的一天,剛動完手術的英國病人布魯克斯想好好休息一下,卻被其他病人的打鼾聲滋擾。就在這時,閃電出現,病房內突現一片安寧。第二天晚上,同樣現象再度出現時,57歲的布魯克斯突然受到啓發——用閃燈治打鼾。於是,花了半年時間研製出一種聲稱可以治打鼾的小燈箱。這種閃燈箱長130毫米,寬80毫米,高50毫米,每隔一段時間持續閃5秒,每秒發出12下迪斯科式閃爍。第一批閃燈箱售出後,口碑不錯。據研究打鼾的專家沃頓醫生稱:這類刺激能令患者進入較淺的睡眠狀態,繼而停止打鼾。

1925年,英國科學家白斯埃發明了帶式冷凍機,說起帶式冷凍機的發明,他講了一件事。那是一個隆冬,室外滴水成冰,白斯埃的夫人伊蓮娜開玩笑地對丈夫說:親愛的發明家,你就想不出一個辦法來,把青菜保存得久一點嗎?

很巧,當天白斯埃有事到屋外去,偶然發現低窪地的冰塊中凍住的一條完好的小魚,竟是自己一星期之前丟棄在那裡的。這時,他聯想起妻子說的話:你就想不出一個辦法來,把青菜保存得久一點嗎?

白斯埃一回到家裡,就把青菜凍在一個大水桶裡,過了幾天,青菜仍然新鮮如初。這,給了白斯埃很大的啓發,他以此爲原型,開始研究鮮貨速凍法,後來,終於研製出了帶式冷凍機。

帶式冷凍機的出現是漁業走向現代化的一個起點。

德國著名科學家克雷默博士,因觀察海豚受到啓發,找到了克服空氣“湍流”造成飛機機翼“起泡”的方法,解決了航空、航海界幾十年一直探索的技術難題。

一次,克雷默博士應邀去美國時,在橫渡大西洋的旅途中,他目不轉睛地觀察着在航道附近遊動的海豚,發現海豚能消除湍流。他以此觀察爲起點,通過研究海豚皮,找到了對飛機、潛水艇消除湍流的原型,在這一原型的啓發下獲得了重大的發明。

在美國,廚房是家庭中很重要的部分。因此,用於清洗廚房用具的商品數不勝數,如洗潔淨、去油靈、除油劑等等。

清潔劑工廠的老闆邁克經過長期觀察,發現使用清潔劑爲廚房去污,不但效果達不到最好,而且讓顧客花費很大力氣,十分麻煩。於是,他想做一些改進。

一天,邁克看到妻子使用面膜清潔面部,忽然靈機一動。他想:傳統的清潔產品都是從“洗”的角度去污,爲什麼不能從防污的角度保持用具的乾淨呢?

很快,邁克的工廠研製出了一種新的清潔用具:只需將其均勻地噴在廚房用具表面,五分鐘後會形成一層透明的薄膜。它可以成功地阻擋灰塵和油污。而當污物積累到一定程度時,只需揭下薄膜,輕輕鬆鬆就達到清洗的效果。

這種防污薄膜立刻在“以洗去污”的清潔品市場上一炮打響,大受顧客青睞。

瑞典化學家桑拜恩常在家裡的廚房做實驗,妻子不同意,他只好趁妻子外出時進行。

有一回,正當他在火爐上加熱硫酸和硝酸混合液的時候,妻子外出歸來,桑拜恩一時慌了手腳,把裝酸液的容器打破了。他順手拿來妻子用的棉布圍裙擦去酸液。事後,當他把洗後的圍裙放在爐子上烘乾時,只聽噗的一聲,圍裙起火,燒得乾乾淨淨,卻沒有一絲煙霧。專業上的敏感使這一無意發現變成創意的啓發,桑拜恩因此發明了“火藥棉”

19世紀上半葉,科學家們堅信動物自身是不能製造碳水化合物、脂肪和蛋白質的,動物體中的這些有機化合物只能從植物中獲取,而動物則只能在體內起分解作用。爲此,生物學家貝爾納進行了嚴格的實驗觀察:他用高糖食物喂狗,結果發現,從狗肝中流出的血液糖分很高。無疑,這個結論是對流行觀點的一次“驗證”一般說來,實驗可以了結了,但是,他對此來了個倒轉思想,在倒轉思想的驅使下又做了一次“反傳統的實驗”用無糖食物喂狗,測定之後發現,這隻狗的肝血中糖分同樣很高。兩個相反的實驗得出同樣的結果,這說明了什麼?他馬上意識到:動物的肝臟可能會從非糖物質中製出糖分。接着一系列嚴格的實驗終於證明了,動物的肝臟具有造糖作用。如果貝爾納沒有創造性的倒轉思想,他就不會去做“反傳統的實驗”那就很難獲得這一重大發現。

英國化學家波義耳,他的院子裡種了不少奇花異草,去實驗室工作時,他總要帶上一束鮮花插在燒瓶裡。

有一天,波義耳把一束紫羅蘭帶到實驗室,他的助手在配製鹽酸時,不小心把幾滴鹽酸濺到了花瓣上。

一個奇特的現象出現了——濺了濃鹽酸的紫羅蘭花瓣由紫色逐漸變成了紅色。

這一現象啓發他產生創造的思維,波義耳開始了進一步的研究。他讓助手配製了鹽酸、硫酸等十幾種酸性溶液,採來鮮花,把紫羅蘭花瓣分別浸在不同的酸性溶液中,結果,所有鮮花都逐漸變成了紅色。

由此,波義耳斷定紫羅蘭花瓣可以檢驗溶液是否呈酸性。此後,波義耳又用其他植物的花、葉、莖做了數百次試驗,終於弄清了其中的機理。最後,他利用這種原型做出創造——以石蕊苔蘚提取液浸泡後烘乾的紙檢驗溶液的酸鹼性,這就是我們現在普遍使用的石蕊試紙。

有個食品加工商,租船從外地採購了大量的蔗糖和麪粉,在返回途中,他在大海上遇到強風暴雨,倒黴,那船上所有的蔗糖和麪粉被淋得透溼,都成了糖稀和麪糊。

面對厄運,他一時愁得吃不下飯、睡不着覺,可他並不甘心,尋思着這些糖和麪還能派上什麼用場。就在這時,他看到船主在烤魷魚。看着一片片魷魚在鐵板上被烤成奇香四溢的佳餚,他突發奇想:這些糖稀和麪糊能不能烤成一種奇特的食品呢?

當船主烤完魷魚,他馬上把糖稀麪糊的混合物放在灼熱的鐵板上——奇蹟出現了,這些經過雨水浸泡而有些發酵的混合物,很快烤熟並意外地膨化開。拿起一嘗,這個正苦於開發不出新產品的食品加工商激動地跳了起來……從此,世界上多了一種酥甜可口、風味獨特而便於儲運和攜帶的新式食品餅乾。

“文革”期間一個寒冬的晚上,被造反派趕出家門的葉永青在一座破廟裡沖洗着沾滿油漆的行囊。當他把筆端的油漬甩進一個水窟時,藉助手電筒的光線,突然發現水面上浮起一片五光十色、絢麗多彩的紋理,隨着水波的流動,紋樣變幻無窮。此情此景觸發了他創造的激情,他試着把一張白紙覆於水面。奇蹟出現了!水面上美麗的浮紋全都附於紙上。這一見鍾情的創造,成了他的第一張“水中畫”作品,被稱爲中國畫壇的新畫種——水中畫由此誕生。

水中畫是根據油水不相混溶的原理,將油漆輕輕地撇進水槽,剛接觸水面,油漆就立即向四面八方流竄、擴張,然後用筆桿、手指和壓氣球等對水面或撥動、或吹氣,或沖水、或撥動水槽,接着把一張宣紙覆於水面,再小心地掀起,瞬間奇峰異石、行雲流水、蒼松古木躍然紙上。

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