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超级大南瓜,粉色菠萝,蓝色蜜蜂,那些不常见的事物

  现在的你是否感觉到非常的无聊?每天都面对着千篇一律的事物,毫无新鲜感。今天您有幸看到这篇文章,它可能要改变您对周围事物的认知了。我们的世界是如此的丰富多彩,它永远不会停止让我们惊讶的脚步。我在社交网站上看到人们贴出的很多照片证明了这一点。
  您见过超过一吨重的南瓜吗?或者见过粉红色的菠萝?又或者见到过只能在外星电影中才能见到的巨型仙人掌?
  如果您看到这些图片千万不要惊讶,因为我们生活中的认知实在是特别有限,今天我就带大家开开眼界。
  1.先来个开胃菜,重达16盎司的巨型某力架,如此巨大的包装,在国内我是没有见过的哦。
  2.您见过这么大的扳手没?想知道它们是用来做什么的吗?这些扳手实际上是水利枢纽发电站工具房里的普通检修工具。我只是想知道,这些巨大的扳手用起来方便吗,或者它们需要好几个人配合起来使用吧。
  3.有位网友说他在后院发现了一只蓝色的"大黄蜂"。感觉这位网友分享的照片像是外星的物种,是不是应该叫"蓝蜂"?后来在网上查了一下,在我们国家还真有这种昆虫,只不过它们是有学名的:蓝泥蜂。这种叫做蓝泥蜂的昆虫,分布在我国的河南河北地区。不知道河南河北的老铁们知不知道这种昆虫?
  4.这位网友在朋友圈里这样描述:"这块石头曾经在我的肾脏里"。看来这位朋友应该是肾结石的患者,以前不知道肾结石长成什么样子,现在看到了结石本来的样子,光是想想都觉得疼。
  5.最近是菠萝成熟的季节,朋友拿出了一颗菠萝款待我们的到来。当切开菠萝的时候,我被眼前的景象震撼到了:这竟然是一颗粉色的菠萝,这更吊足了我的胃口。朋友说,这菠萝属于转基因的品种,不仅有菠萝的口感,还有西瓜的清香。我对转基因虽然有点抵触,但是看到这么奇特的菠萝还是忍不住多尝了几口。不由得感叹:科技的力量真的很强大。
  6.弗吉尼亚州一位朋友拍摄的蓝岭山脉在阳光下的影子,看上去就像是金字塔被挪到了这里。这座美国东部的最高峰,在阳光下的影子,为什么会有那么强烈的几何感。
  7.这种球状花岗岩有27亿年的历史,在卡拉美亚地区被发现。这是一种极为稀有的矿石,因其内部含有圆圈而闻名天下。现在没有人弄清楚,那些圆圈到底是生物石化变成的还是自然界中的某种因素造成的。
  8.去超市买冰糖,我发现了一块超级大的冰糖,于是我决定将其收藏,将它带回了家。话说回来,您见过这么大的冰糖没?
  9.超级巨大的的土豆储存基地,我生平第一次见到这么巨大的仓库,密密麻麻的土豆,看上去永远都吃不完一样。
  10.如果您好奇饼干是如何制作出来的,那么这些机器将告诉您真相。不用怀疑,饼干就是这么被模具压制出来的哦。
  11.这是前两天在市场买回来的一个鸭梨,感觉真的好大。当时上称的时候,老板告诉我这个鸭梨两斤重,一听有点后悔了,碍于面子将其买回了家。我感觉这么傻大傻大的梨,可能不怎么好吃。令我感到意外的是,这是我生平吃过的最好吃的梨。
  12.我们这里每年都会举办农博会,每年这里都会有一个比赛,就是看谁种出的南瓜最大。今年是不平凡的一年,新冠疫情丝毫没有影响大伙比赛的热情,我见到了此生我所见过的最大的一个南瓜:超过一吨重的南瓜!感觉这个南瓜的下面都被自己给压的变了形。
  13.这是一棵大佬级别的仙人掌,据朋友介绍,这株仙人掌已经有200年的历史了。像极了异星球上的植物,我想知道,到底是什么让这颗仙人掌长成这样一株仙人掌树的。
  14.天空中的云和天变得泾渭分明,不常见的景象,被摄影师用镜头记录了下来。
  15.如果您没看到我的文章,可能会错过一辈子都看不到的景象。这是显微镜下的黄蜂翅膀,翅膀上布满了密密麻麻的倒刺,看上去令人头皮发麻。看来我们需要离这些恐怖的昆虫远一点才行。
  您还见过哪些罕见而有趣的东西,欢迎在评论区留言并分享。

200万个激光点实现技术飞跃,修拉金属3D打印获得约合3。4亿融资根据3D科学谷的市场观察,国际的企业大多在成立初期就确立了鲜明的市场定位,包括立足于设备稳定性的,开辟提升加工效率的,提供完整的增材减材解决方案。国内铂力特BLT以让制造更简单,让哈佛大学3D打印自折叠Rollbot为完全不受束缚的软机器人铺平道路根据3D科学谷的市场观察,如今,大多数软机器人都依赖于外部动力和控制,其中铰接式软机器人是具有软硬部分的机器人,其灵感来自脊椎动物的肌肉骨骼系统从爬行动物到鸟类再到哺乳动物再到人类铜金属3D打印白皮书第二版随着3D打印从航空航天和医疗领域走向更广阔的民用市场,铝合金不锈钢铜合金将逐渐占主导。其中根据3D科学谷全球战略合作伙伴AMPower预测,铜合金的年增长率将达到46。6。纯铜及铜洞见l航空航天3D打印增材制造零件的认证根据3D科学谷的市场观察,3D打印在批量生产航空航天零件方面渐入佳境,这种技术在节省材料简化装配流程并制造更轻更坚固的组件,同时减少库存和交货时间具备独特的优势。而3D打印技术在取中南大学E3D数字医学与虚拟现实(宁夏)分中心成立7月10日,中南大学E3D数字医学与虚拟现实(宁夏)分中心揭牌成立,落户宁夏医科大学总医院。这是该院自2020年牵手上海交通大学医学院附属第九人民医院以来,在医学3D打印技术领域取高性能材料3D打印如何应用于终端部件的小批量生产ULTEM,PEI,PAEK和PPSU等高性能工程塑料,在轻量化隔热性电绝缘性,耐用性方面都有显著的优势,在许多情况下能够成为比金属合金更经济高效的替代品。基于材料挤出工艺的高性能六校联合发表顶刊综述金属增材制造的微观结构演变和多阶段控制以下文章来源于材料学网近日,深圳大学刘志远教授团队联合南方科技大学香港城市大学北京科技大学吕昭平教授等人在线发表了题为AdditivemanufacturingofmetalsMi剖析3D打印如何成就面向未来的下一代热交换器根据3D科学谷的市场观察,Gen3D参与了多材料3D打印解决方案商Aerosint的一个项目,在该项目中合作了一个多材料热交换器的设计与制造。热交换器的外表面是由不锈钢打印而成的,增材制造航空航天高性能AlMn合金性能研究近期,特种铸造及有色合金杂志刊登了激光选区熔化工艺及热处理对稀土改性AlMn合金性能的影响一文。文章分析了激光选区熔化(SLM)成形不同工艺参数对稀土改性AlMn合金致密度的影响,为什么先进的热系统设计对于成功3D打印高性能材料至关重要?高性能热塑性塑料,如PEEKPEIPPSU,由于其优异的机械强度尺寸稳定性和耐化学性,被广泛应用于航空航天汽车和生物医学领域,特别是半结晶材料,比如PEEK。熔融沉积建模工艺(FFASTM增材制造证书系列线上培训及ASTM金属粉末测试能力认证综合介绍2021年,3D科学谷与ASTMAMCoEASTM增材制造卓越中心签约达成战略合作,作为ASTM增材制造CoE在中国的培训沟通及金属粉末测试能力认证方面的官方合作伙伴。参加ASTM
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