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3D打印煎饼获得徐小平青睐1000天使投资给了这个卖煎饼的小伙现在是一个大众创业,万众创新的时代,年轻人纷纷挤进创业浪潮。其实创业不需要你的想法有多新,只需要你赋予你的产品具有商业价值就可以了,想要得到投资人的青睐,还需要你和你的产品...


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3D打印煎饼获得徐小平青睐1000天使投资给了这个卖煎饼的小伙

现在是一个大众创业,万众创新的时代,年轻人纷纷挤进创业浪潮。其实创业不需要你的想法有多新,只需要你赋予你的产品具有商业价值就可以了,想要得到投资人的青睐,还需要你和你的产品在他的眼中具有一定的意义和价值。

被作为80后的创业偶像聚美优品CEO陈欧同学因其独特的才华和个人魅力让其产品在互联网时代风起云涌的今天能够做到被人们所熟知,并完美地做出差异化,这一点非常不容易,这一点也是创业成功者必须具备的技能。在当下年轻人纷纷创业的时代背景里,有很多人注定失败,也有些人注定成功。因为他们的起点不同,着眼于未来的眼界不同,付出努力和代价不同。今天笔者想介绍一个特别像陈欧的青年才俊,他就是毕业于清华大学的吴一黎。


在他30岁的最后一天,他辞去了在IBM作为作为管理者的工作,放低自己曾经作为清华学子的那份骄傲,和妻子支起了小摊,卖

起了山东煎饼,没想到这竟是他而立之年迈向成熟的开始。事实上,这也不是他的第|一次创业,几年前,他从甲骨文辞职创业,做知识问答社区。那个时候国内外都没有这样的产品,知乎也没有问世,3d打印眼镜零部件,吴一黎想把这件事做成,融资却四处碰壁。为了养活这个问答社区,他甚至还做了一个团购网站,哪曾想烧钱烧的更猛。眼看着自己毕业之后挣得那点钱都烧光了,他只好重新去找工作。


尽管在IBM工作得顺风顺水,但那颗“不安分”的心仍旧让自己选择二次创业,但让很多人看似大跌眼镜的竟是他竟然卖起了煎饼,这份落差让很多人不

能理解,一个清华毕业,曾经供职于甲骨文和IBM的人最后选择摊煎饼。但往往创业初期很多人都会不理解的,马云刚开始创业时很多人都认为他是搞传|销,因为不了解,不信任,不理解。就这样他不顾很多人的反对,哈尔滨3d打印,并开起了他的“食好运”煎饼。

由于他过往的经历也

让他的煎饼注定会与众不同,别人家的煎饼5块钱一份,食好运的要卖6-12块,为什么?吴一黎要它有两点不一样:

第|一,质量不一样:薄脆是用中粮的油炸的,榨菜是乌江涪陵的、辣酱是老干妈的,蛋是农家的鲜鸡蛋。

第二,制作流程标准化:吴一黎想把在500强企业

学习的智慧用在煎饼上,摊一张煎饼需要90秒,可以拆分为十几个步骤,把每个步骤的用时、用量固定下来……一切的问题都标准化、可复制,让煎饼小档口也能够形成连锁。很多快餐最终走向成功的秘诀也都非常相似那就是标准化。他的这个项目也得到了著名天使投

资人徐小平先生的青睐,正因为看到了他这个人和他做的这个事,机缘巧合的机会也让徐小平这个山东人吃到了他的煎饼,最终“食好运”煎饼连锁项目获得天使投资300万。看到这里您感觉这故事应该画上完美句号了,可是这才刚刚开始!


吴一黎的清华同学施侃乐此时也刚刚从法国回国和其他同学才搞3D打印机创业项目,3D打印这项技术在近年来如火如荼,他也看到了这个未来的市场前景。将山东煎饼与3D打印完美融合,这一大胆的想法也体现了清华学子的眼界与智慧,3D打印不陌生,煎饼也是老百姓最常见的食品,可是由3D打印

机打印出的煎饼您可能也是第|一次听说。



一直以来,科学家的注意力都集中在3D打印材料的机械特性上,现在他们想要在电特性上做些花样。澳大利亚墨尔本大学的丹尼尔·克里顿(Daniel Creedon)和其他几位研究人员设计、打印并测试完成了世界上首|个3D打印超导微波谐振腔。科学家们称他们为更廉价更优质的超导原件的量产铺平了道路。

3D打印金属零件将会给许多工业领域带来一场革命。例如,航母不再需要携带轮机配件、武器配件和搭载战机的配件,每个配件都能在航母上打印出来。


很多人担心3D打印部件的机械性能不及传统工艺生产出来的部件那么好,特别是

像喷气发动机组件这样需要在苛刻环境下工作的部件。

材料科学家已经花费大量精力来研究3D打印部件的机械性能。3D打印技术目前已经用于生产医用定制人工骨组织、喷气发动机轴承和汽车工业的原型车。

3D打印部件的机械性能是研究的热点,然而,部件的电特性目

前尚缺乏足够的研究。


澳大利亚墨尔本大学的丹尼尔·克里顿(Daniel Creedon)和其他几位研究人员设计、打印并测试完成了世界上首|个3D打印超导微波谐振腔。他们称,他们为更廉价更优质的超导原件的量产铺平了道路。

目前很多服务于前沿领域的科学仪器需要以超导微波谐振腔为核心部件,它能以谐振的方式储存微波能量。工程上,要求微波谐振腔的能量损耗越小越好。


微波谐振腔是微波工程领域的基础器件。二十世纪三十年代中期,微波谐振腔作为雷达技术的组成部分开始萌芽。尽管起初日本和德国略微领先,3d打印医疗设备零部件,然而,1940年,3d打印无人机零部件,英国发明了基于微波谐振腔的多腔磁控管,革命性地提高了雷达的性能,而此时多腔磁控管工作的物理机理甚至尚不明确。二战期间,多腔磁控管确保了同盟国雷达性能的决定性优势。今天,微波谐振腔服务于诸多技术领域:例如:加速粒子加速器中的带电粒子;

以超高灵敏度探测震动;保证原子钟输出的时钟频率的稳定性;测量微波波长;当然,还有服务于千家万户的微波炉。



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