牛顿环实验装置

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牛顿环实验装置相关的厂商

  • 广州牛顿光学研究院有限公司,位于广州市天河区暨南大学创业科技园,是一家专注于智能成像技术在生命科学领域应用的创新型企业,公司集产品研发、生产、销售于一体,作为智能成像技术的开拓者,我们坚持“一步完成”的设计理念,致力于为用户提供高品质的产品,智能化、自动化的实验方案,快速准确的实验结果。公司拥有一支高素质的研发团队,并与暨南大学联合开发,应用多项前沿专利技术,力求将更智能、更先进的产品带给用户。专注,成就卓越。我们秉承“诚信、责任、卓越”的经营理念,让实验分析和研究工作变得更简单、更轻松、更精准!我们的使命:智能成像技术,让工作更简单我们的愿景:成为国际一流智能成像方案提供者满足您的需求是我们的追求,牛顿光学期待与您的合作。联系电话:020-38808574/13310875033(张经理)电子邮箱:sales@newtonoptic.com 公司地址:广州市天河区高普路38号1栋首层101
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牛顿环实验装置相关的仪器

  • 牛顿定律 400-860-5168转1451
    概念:1, 牛顿第一定律(惯性)2, 牛顿第二定律(F = ma)3, 牛顿第三定律(Fab= -Fba)学生可以通过动力学系统,位置传感器和力传感器有效的验证动力学第二定律。方法学生可以通过实验验证牛顿三定律。牛顿第一定律-学生通过运动传感器采集物体的滑动滚动和翻动的运动数据,通过这些数据,学生可以更好的理解除非有外力作用,否则物体的运动状态将不会改变。牛顿第二定律-学生可以用PASCO的动力学系统,力传感器,运动传感器来验证物体受到的力,质量和加速度之间的关系。牛顿第三定律-学生可以通过两个力传感器验证作用力和反作用力大小相等,方向相反。实验包括拔河比赛和小车碰撞。 上图为在合力改变的情况下,小车的受到的力和加速度的数据曲线。PASCO优点采用该组实验装置和传感器系统,学生可以更好的了解牛顿三大定律,该系统是传感系统和仪器的有机结合,能帮助学生认识到每个实验中的物理概念。 实验包括 PAScar 动力学系统 ME-6955 运动传感器 PS-2103A 翻转滑块 SE-7335 摩擦附件 ME-8574 细绳 SE-8050 高分辨率力传感器(2) PS-2189 带夹的滑轮 ME-9448A 块和架子套件 ME-8979 磁性缓冲装置 ME-9885A实验下载可提供免费实验下载。在官方网站搜索框中输入型号EX-5503搜索此实验。文件包含Microsoft Word&trade 说明书,PASCO Capstone&trade 软件的样本数据和图形。该实验的DataStudio版本: :DataStudio版实验也可供购买。 订单信息 牛顿定律 [EX-5503] 需要其他物件: ● 850通用接口 ● PASCO Capstone软件 该实验可使用PASPORT接口的任意组合进行操作。
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  • 济南海博实验室仪器有限公司真诚为您服务 实验室用振动磨、碳化钨磨盘、压样机,破碎机、粉碎机、烘箱、马弗炉、强度测定仪。HB-KQD颗粒强度测定仪单价为5400元产品简介颗粒强度测定仪,又称催化剂强度测定仪、化肥、片剂硬度测定仪;HB-KQD型颗粒强度测定仪为本公司自主产品。一些低强度的球状、圆片状、柱状、不规则状的固体颗粒的强度从几十N到几百N不等,有的甚至只有几N,检测其强度时易发生峰值误判及强度仪维护保养、故障等一些状况给用户带来不便。向阁下推荐的这款颗粒强度检测仪适用于最大强度不超过500N,直径不超过20mm的颗粒物强度检测,其加荷机构采用梯形螺杆转动,侧面手轮加载,其优点是不受加荷速率冲击,轻松压碎,测试准确,且结构简单、坚固耐用,无需电源,挪动方便,几乎无故障。颗粒强度仪的主要部件力值传感器,力值传感器的精度一般和测试量程有关,量程大精度低、量程小精度高,比如最大量程在500N时一般分度在0.1N,量程在100N时分度则可达0.01N,如颗粒强度大约在90N,为了有更高的分辨率选择了100N的力值传感器,这样在测试时难免发生过载而损坏传感器,后来我们测力部分加设了过载报警提示、及允许一倍过载量的保护而获得用户好评,归零键、峰值保持键,三种力值单位转换键简单易用,充电式大容量锂电池供电,待机时间长,六位液晶显示,测试软件与计算机连接后,可保存数据、打印输出、测试分析。因一些用户测试环境在生产车间,24小时使用,我们把测力部分的机壳改用了金属材质,更坚固耐用,HB-KQD型颗粒强度测定仪有手动加荷机构和数字测力计(机头)组成,数字显示颗粒强度值,有N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择,适于圆球状或圆柱状的颗粒料抗压碎强度测定。该仪器结构简单、坚固耐用、测量精度高、使用方便等优点,是化肥、药品、催化剂、颗粒等样品强度测定较为理想的检测仪器。一 :特点加荷机构梯形螺杆转动,侧面手轮加载,操作简单稳定,机台底座大稳定性好,适合室内桌上测试使用,机头液晶数字显示,采用金属外壳抗摔、抗磨、抗干扰好,具有峰值保持、过载报警提示功能,样品垫块采用圆柱形不锈钢材质,坚固耐用。二:性能参数三:使用方法按下开机键,机头显示界面具有正反显示切换及强度值单位转换功能(按SEND键),按下PEAK峰值保持键,将不锈钢圆柱垫块放置于测力计压头下方,取直径在20mm以内的颗粒放在数字测力计压头下方,摇动手轮,此时压头下降,在压头即将接触住颗粒时应观察颗粒是否在压头的中心位置,如不在压头的中心位置,应把颗粒移到压头的中心位置,此时再缓慢转动手轮,数字显示器开始显示数值,随着力值的增加,数字不断变化上升,直至颗粒压碎,此时显示器记录峰值,此值为本次颗粒测试的强度值,测试结束后,按ZERO键数值归零,继续下一次测试。测试结束按ON/OFF开关机键,关闭机头电源。测力机头使用方法详见快速参考说明卡片。四:注意事项及保养①一些颗粒在压碎瞬间会四面飞溅,应防止这些小颗粒蹦到眼睛等人体敏感部位,用户可根据被测颗粒压碎时的飞溅情况做适当面部防护。②手轮加荷时缓慢速度即可,颗粒即将压碎时可观察数字显示器,尽量让数值缓慢上升,力值最大可测试到500N,若测试值超过450N时颗粒仍未压碎,建议放弃此次测试,保护机头及加荷机构不受损。③数字测力计的颗粒压头为螺纹固定是可以拧下来的,使用过程中压头可能会松动,随时拧紧。④至少一年一次在加荷机构传动部分加注润滑脂,保持升降轻松。五:仪器装修单①主机 一台(含机头)②充电器 一个③不锈钢样品垫块 一个④压头 一个(备件)⑤压头延长杆 一根⑥说明书、合格证、机头快速参考说明卡片各一份因说明书可能有编印有误的地方,您任何时候都可以拨打咨询。
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  • 牛顿光学(Newtonoptic)CytaFlu全自动多到荧光细胞计数仪 CytoFlu是牛顿光学推出的全自动多通道细胞荧光分析仪,基于图像法检测,结合多荧光通道,采集图像中的细胞信息,从而对细胞样品进行定量分析。CytoFlu将细胞图像分析计数与荧光分析有机结合,既能提供明场细胞计数的统计数据,又可以提供13组荧光通道组合的分析结果。专利全自动/自动对焦细胞荧光分析系统CytoFlu采用牛顿光学自研全自动细胞荧光分析控制方案,配合步进电机与操纵杆完成控制样品进入、移动以及精确定位,实现多通道多视野采样。CytoFlu可对样品进行自动对焦处理,图像清晰,结果准确。双激光束激发光源与滤光转盘设计,系统的稳定性与可操作性。 图像处理系统 CytoFlu荧光分析仪采用了工业级高像素CMOS、LED激发光源和滤光片,在计数过程中,分别对每个样品进行5个视野的采样,同时采集样品明场和选定荧光通道图像信息。更大的样品采集量计数的准确性,经验证,计数结果拟合R2值大于0.999。配合一体化控制系统与高效算法,CytoFlu细胞分析仪可在4秒内完成单个视野的荧光分析,需2分钟,即可获得6个样品,30个采样视野的荧光分析结果。l 分别对梯度浓度的RAW264.7,Siha进行细胞计数测试所得结果l 针对浓度为1×106的悬浮培养细胞进行单次六样品全自动测试所得结果全自动多荧光同步检测CytoFlu可提供4个激发光与5个滤光片,13种荧光通道的组合,细胞应用需求。CytoFlu内置了全自动光路切换系统,单次实验可同时检测5个通道结果,软件预设多种常用染料/荧光蛋白及对应光谱组合供选择,您只需设置好所需实验方案,剩下的都交给CytoFlu。 人性化、多功能的交互界面CytoFlu荧光分析仪搭配计算机使用。用户可自由设置分析模式及具体分析设置(目前可选明场/台盼蓝/AO/PI/AOPI/GFP计数模式、指定样品、调整稀释浓度)软件提供分析各通道结果图,浓度、活率、直径分布等详细数据,以及不同荧光通道图像合并功能,供用户查看和导出多种格式数据,满足不同用户需求。此外,软件提供历史数据溯源以及用户权限管理功能。推荐配置:i5 CPU,内存4G,硬盘64GB,分辨率1024768,Windows10系统或以上分级权限功能,管理员用户可操作用户权限管理,包括新增用户,删除用户EasyFive细胞计数板设计六位细胞计数板,高通量设计,单片计数板可计数6个样品。一次性耗材设计,无需清洗,节省时间,杜绝交叉污染,降低样品对对实验人员的生物危害风险。100μm(14μL)/200μm(25μL)规格可选,100μm计数板适用于高浓度或小直径细胞,200μm计数板适用于各类常见细胞,可供根据样品情况进行匹配。两种计数板规格可选,100μm计数板加样体积为14μL,200μm计数板加样体积为25μL 细胞适用性与应用场景目前,我们细胞进行了实用性测试,类型涵盖悬浮培养细胞,贴壁培养细胞,PBMC细胞,哺乳动物细胞,昆虫细胞,人源细胞。应用场景涵盖明场活率计数、双荧光活率计数(AO/PI)、细胞周期、细胞凋亡、细胞转染,细胞杀伤,免疫荧光等。 技术参数中文名全自动多通道荧光细胞分析仪仪器尺寸(WXDXH)119×316×190mm (±2mm)重量3kg物镜放大倍数4X相机500万像素屏幕无工作温度10°C-40°C (50°F-100°F)工作湿度75%内置储存无细胞计数时间单样品明场<8秒,荧光<20秒细胞浓度测量范围1×104-3×107细胞活率检测范围0-细胞直径范围5-180μm单样品加样体积15微升(100μ计数板),25微升(200μ计数板)单样品测量时间(单视野)明场<2秒,荧光<4秒单样品测量时间(五视野)单样品明场<8秒,荧光<20秒6样品测量时间单样品明场<70秒,荧光<130秒激发波长475±20nm, 530±25nm发射波长545±15nm, 625±20nm
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牛顿环实验装置相关的资讯

  • Brookfield 锂离子非牛顿流体粘度测定方案
    锂离子电池诞生于上世纪90年代初,它是在锂电池的基础上发展而来的。锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。锂离子电池的充放电过程,就是锂离子的嵌入和脱嵌过程。 锂系电池分为锂电池和锂离子电池。锂离子电池作为一种新兴清洁、可再生的二次能源具有工作电压高、能量密度大、质量轻等优点,手机、笔记本电脑、电动工具、数码相机等领域使用的都是锂离子电池,通常人们俗称其为锂电池,而真正的锂电池由于危险性大,很少应用于日常电子产品。近些年来,锂离子电池在军用及航空航天领域的应用逐渐增加,军事通信、鱼雷、潜艇、飞天、探月等领域锂离子电池的身影也随处可见。 对于锂离子电池生产来说,涂布是电池生产的一道关键工序,直接影响电极及电池质量,所以对电池浆料的控制相当重要。浆料属于非牛顿流体,粘度反映了非牛顿流体的基本特征。锂离子电池正负极浆料粘度低了就涂不了布,涂布决定电池质量(涂布是将正负极浆料涂布在铜铝箔上经过烘干制成制作电池的极片),电极的质量水平就决定了电池的性能。因此,非牛顿流体粘度测定的控制具有重要的意义。 brookfield是当今世界上首屈一指的实验室和在线旋转粘度计生产商。作为当今世界上首屈一指的实验室和在线旋转粘度计生产商,大多数的质量控制、研究开发及生产工艺部门都将布氏粘度计作为它们在粘度测量方面的首要选择。 锂离子电池搅拌浆料粘度测量时,可采用brookfield博勒飞粘度计-dv2t粘度计。美国博勒飞brookfield dv2t粘度计快速定位支架: 按住按扭,即可快速而方便地上下移动粘度计,从而快速定位和进行样品更换 滚珠轴承悬挂系统: 更加强韧耐用的传感系统,大大提高生产效率和仪器使用寿命 ez-lock转子快速连接系统: 简单的两个步骤即可快速安全地安装及卸除转子,可避免由于转子更换频繁或多人操作等场合下给粘度计带来的损害。更多详情请关注东南科仪。
  • 牛顿的苹果树:一位美国教授与上海计量院的故事
    这是这几天刚经历的一个非常有趣的Story。2014年9月24日,一行人陪美国杜肯大学Skip Kingston教授拜访用户,路过上海计量院(以下简称为:计量院)。看到计量院单位的Logo,Kingston教授突然要求去看看。原来27年前,Kingston教授来过此单位,并亲手栽种了一棵从美国带来的苹果树,这棵树来头不小,是早期英国政府把砸到牛顿的那棵苹果树种子作为礼物送给美国政府,美国政府又培育了很多代种苗。Kingston教授当年在美国国家标准局工作,受政府派遣来上海援建计量院测试中心,带了棵苹果树种苗作为政府礼物送给上海计量院以庆贺奠基,意为科学启蒙树。一行人员在苹果树前合影留念(北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理邓宛梅(左二)、美国Applied Isotope Technologies总裁Matt Pamuku先生(左三)、美国杜肯大学Skip Kingston教授(左四)、上海计量院袁老师(右三)、上海分析测试协会常务副秘书长马兰凤(右二)、北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事长胡克博士(右一)) 具有意义的苹果树铭牌  了解情况后大家异常兴奋,一定要陪Kingston教授去看看这棵苹果树27年后长成什么样了?讯问后计量院门卫十分肯定告诉我们没有苹果树,院子里一棵也没有。正失望,一位年长老者走过来说,确实有过一棵苹果树,后跟着计量院搬新家,被移植到浦东新址。而且他知道是美国人赠送的,听说这位美国人来了,老者很热情,马上电话向领导汇报,计量院领导一听也非常重视,当即约定大家9月26日到浦东新址会见,同时把当年院方派到美国跟Kingston教授在实验室学习培训半年的一位己退休人员袁老师也找到了。双方会谈现场两位相隔27年后再见面的Kingston教授与袁老师  没想到只想看一眼的念头很快发酵成了一次外交友谊事件。美誉相传,甚为感慨!9月26日,我们如约来到计量院新址,看到了苹果树也见到了老朋友。苹果树枝繁叶茂,可惜不结果子,大家推测它可能太孤独了,呵呵!27年后的见面,袁老师竟一下子就认出了Kingston教授。老友相见分外亲热,计量院院领导亲自出面接待,经过进一步技术交流,竟达成再次合作意向,第二次握手随即上演!  (作者:北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理 邓宛梅)
  • Science:这款颠覆牛顿棱镜的光谱仪仅几十微米
    p  作为一种常规的分析仪器,光谱仪的应用涵盖了大多数科学和许多工业学科。随着应用需求的提升,仪器的小型化或者微型化一直吸引大家的眼球。但是,目前大部分光谱仪的工作原理仍和牛顿的实验相似,需要用到棱镜或光栅之类的分光元件。这种光谱仪体积庞大已无法满足日益发展的光谱应用技术的需求。而减小分光和探测元件的尺寸将导致光谱仪的光谱分辨率、灵敏度及动态检测范围显著下降,因此光谱仪的微型化是目前科技界面临的重大技术挑战。br//pp  日前,英国剑桥大学的科研团队与来自中国、英国以及芬兰的研究机构合作,成功克服了这个技术难题,开发出了尺寸仅几十微米的光谱仪,其大小仅为市面上最小光谱仪的千分之一,主要由一根比人类头发千分之一还细的半导体纳米线组成。该研究工作于9月6日发表在世界顶级杂志《Science》上。/pp  该工作由来自中国、英国和芬兰的多个研究组合作完成:上海理工大学的谷付星副教授,浙江大学的童利民教授、杨青教授和王攀教授,南京大学的王肖沐教授,上海交通大学的蔡伟伟教授,北京大学的戴伦教授,以及芬兰Aalto大学的孙志培教授。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 485px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/2fce7c98-2bff-4ad2-821b-4acc161b0ef2.jpg" title="微信图片_20190906102844.png" alt="微信图片_20190906102844.png" width="500" height="485" border="0" vspace="0"//pp  科研人员用一种带隙渐变的特殊纳米线替代了传统光谱仪中的分光和探测元件,采用和制作电脑芯片类似的工艺在这种纳米线上加工出了光探测器阵列,巧妙地利用各个探测器对不同颜色光具有不同响应的特性,通过逆问题的求解,从响应函数方程组中重构出所需要测量的光谱信息。/pp  据介绍,该微型光谱仪与广泛使用的手机摄像系统具有良好的兼容性,可设计成紧凑式光谱仪模块使手机具备光谱探测能力,把强大的光谱分析技术从实验室搬到手掌上,方便在生活中测量食物、皮肤的光谱信息,从而判断食品安全以及身体健康程度,使得光谱检测技术有望走进大众日常生活中。/pp  由于尺寸极,该微型光谱仪还可以对单个细胞进行扫描光谱成像。不同与以往的细胞成像技术,该光谱成像可以让图像中的每个像素包含丰富的光谱信息,从而可以分析细胞每个部分的化学变化。通过后续的开发这种微型光谱仪将有望可以通过注射植入到人体,用于实时监测人体健康状况,为癌症等疾病检测提供一种新的方法。/pp  据悉,剑桥的研究团队已经在申请这个微型光谱仪的专利。他们希望在这种光谱仪的基础上开发出一系列覆盖紫外到红外的微型光谱仪,用大概五年左右的时间使微光谱仪广泛应用到科研、生产以及生活中。/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  第一作者:杨宗银博士,Tom Albrow-Owen;通讯作者:Tawfique Hasan/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  文章链接:https://science.sciencemag.org/content/365/6457/1017/span/p

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  • 什么是牛顿流扩展

    柱后谱带变宽的因素有四个,其中有一个就是牛顿流扩展。请问什么是牛顿流扩展。

  • 【分享】N经典物理学理论体系建立者——牛顿

    经典物理学理论体系建立者——牛顿古希腊的灿烂文化在漫长的黑暗中世纪中埋没风尘,黯然失色。15世纪,文艺复兴的大旗飘扬在欧洲大陆上,自然科学获得新的生命,蓬勃成长。科学巨匠N.哥白尼、第谷、J.开普勒、伽利略以及R.笛卡儿等先后驰名于欧洲。一场科学革命冲破了中世纪封建势力和经院哲学的层层罗网,不断取得胜利。  牛顿──伟大的科学家,经典物理学理论体系的建立者──正是在欧洲出现政治、经济和科学文化新变革的时代诞生的。  家世和生平  1643年1月4日(儒略历1642年12月25日)牛顿诞生于英格兰林肯郡的小镇乌尔斯普的一个自耕农家庭。牛顿出生之前,父亲已去世。牛顿生而孱弱,过了3年,他的母亲再嫁给一位牧师,把孩子留在他祖母身边抚养。8年之后,牧师病故,牛顿的母亲带着后夫所生的一子二女又回到乌尔斯索普。牛顿自幼沉默寡言,性格倔强,这种习性可能来自他的家庭处境。牛顿少年时代喜欢摆弄机械小技巧。传说他做过一架磨坊的模型,动力是小老鼠;有一次他放风筝时,在绳子上悬挂着小灯,夜间村人看去惊疑是彗星出现。他喜欢绘画、雕刻,尤喜欢刻日晷,家里墙角、窗台上到处安放着他刻划的日晷,用以验看日影的移动,以知时刻。12岁进离家不远的格兰瑟中学。牛顿的母亲原希望他成为一个农民,能赡养家庭,但牛顿本人却无意于此而酷爱读书,以致经常忘了干活。随着年岁增大,牛顿越发爱好读书,喜欢沉思,做科学小试验。他在格兰瑟姆中学读书时,曾寄寓在一位药剂师家里,使他受到化学实验的熏陶。牛顿在中学时代学习成绩并不出众,只是爱好读书,对自然现象有好奇心,例如颜色、日影四季的移动,尤好几何学、哥白尼的日心说等等。他还分门别类地记读书心得笔记,又喜欢别出心裁地做些小工具、小技巧、小发明、小试验。当时英国社会渗入基督教新教思想,牛顿家里有两位都以神父为职业的亲戚,这可能影响牛顿晚年的宗教生活。从这些平凡的环境和活动中,看不出幼年的牛顿是一个才能出众异于常人的儿童。然而格兰瑟姆中学的校长J.斯托克斯,还有牛顿的一位当神父的叔父W.艾斯库别具慧眼,鼓励牛顿上大学读书。牛顿于1661年以减费生的身份进入剑桥大学三一学院,1664年成为奖学金获得者,1665年获学士学位。17世纪中叶,剑桥大学的教育制度还浸透着浓厚的中世纪经院哲学的气味。当牛顿进入剑桥大学时,那里还在传授一些经院式课程,如逻辑、古文、语法、古代史、神学等等。两年之后三一学院出现了新气象。H.卢卡斯创设了一个独辟蹊径的讲座,规定讲授自然科学知识如地理、物理、天文和数学课程。讲座的第一任教授I.巴罗是一位博学的科学家。就是这位教师把牛顿引向自然科学。在这段学习过程中,牛顿掌握了算术、三角,学习了欧几里得的《几何原理》。他又读了开普勒的《光学》,笛卡儿的《几何学》和《哲学原理》,伽利略的《两大世界体系的》,R.胡克的《显微图集》,还有皇家学会的历史和早期的《哲学学报》等。牛顿在巴罗的门下学习,是他学习的关键时期。巴罗比牛顿大12岁,精于数学和光学,他对牛顿的才华极为赞赏,他认为牛顿的数学才能超过自己。1665~1666年伦敦大疫。剑桥离伦敦不远,为恐波及,学校停课。牛顿于1665年 6月回到故乡乌尔斯索普。由于牛顿在剑桥受到数学和自然科学的熏陶和培养,对探索自然现象产生极为浓厚的兴趣。就在1665~1666年这两年之内,他在自然科学领域内思潮奔腾,才华迸发,思考前人从未思考过的问题,踏进前人没有涉及的领域,创建前所未有的惊人业绩。1665年初他创立级数近似法以及把任何幂的二项式化为一个级数的规则。同年11月,创立正流数法(微分);次年 1月,研究颜色理论;5月,开始研究反流数法(积分)。这一年内,牛顿还开始想到研究重力问题,并想把重力理论推广到月球的运行轨道上去。他还从开普勒定律中推导出使行星保持在它们轨道上的力必定与它们到旋转中心的距离平方成反比。牛顿见苹果落地而悟出地球引力的传说,说的也是在此时发生的轶事。总之,在家乡居住的这两年中,牛顿以比此后任何时候更为旺盛的精力从事科学创造,并关心自然哲学问题。由此可见,牛顿一生的重大科学思想是在他青春年华、思想敏锐短短两年期间孕育、萌发和形成的。  1667年牛顿重返剑桥大学,10月1日被选为三一学院的仲院侣,次年 3月16日选为正院侣。当时巴罗对牛顿的才能有充分认识。1669年10月27日巴罗便让年仅26岁的牛顿接替他担任卢卡斯讲座的教授。牛顿把他的光学讲稿(1670~1672)、算术和代数讲稿(1673~1683)《自然哲学的数学原理》(以下简称《原理》)的第一部分(1684~1685),还有《宇宙体系》(1687)等手稿送到剑桥大学图书馆收藏。1672年起他被接纳为皇家学会会员,1703年被选为皇家学会主席直到逝世。其间牛顿和国内外科学家通信最多的有R.玻意耳、J.柯林斯、J.夫拉姆斯蒂德、D.格雷果理、E.哈雷、胡克、C.惠更斯、G.W.F.von莱布尼兹和J.沃利斯等。牛顿在写作《原理》之后,厌倦大学教授生活,他得到在大学学生时代结识的一位贵族后裔C.蒙塔古的帮助,于1696年谋得造币厂监督职位,1699年升任厂长,1701年辞去剑桥大学工作。当时英国币制混乱,牛顿运用他的冶金知识,制造新币。因改革币制有功,1705年受封为爵士。晚年研究宗教,著有《圣经里两大错讹的历史考证》等文。牛顿于1727年 3月31日(儒略历20日)在伦敦郊区肯辛顿寓中逝世,以国葬礼葬于伦敦威斯敏斯特教堂。  《光学》和反射式望远镜的发明,光学和力学一样,在古希腊时代就受到注意。用于天文观测的需要,光学仪器的制作很早就得到了发展,光的反射定律早在欧几里得时代已经闻名,但折射定律直到牛顿出生之前不久才为荷兰科学家W.斯涅耳所发现。玻璃的制作早已从阿拉伯辗转传入西欧。16世纪荷兰磨制透镜的手工业大兴。把透镜适当组合成一个系统就可成为显微镜或望远镜。这两种仪器的发明对科学发展起了重大作用。在牛顿之前,伽利略首先把他所制作的望远镜用在天象观测上。枷利略式的望远镜是以一片会聚透镜为目镜、一片发散透镜为物镜的望远镜。还有当时盛行的由两片会聚透镜组成的开普勒望远镜。两种望远镜都无法消除物镜的色散。牛顿发明以金属磨成的反射镜代替会聚透镜作为物镜,这样就避免了物镜的色散。当时牛顿制成的望远镜长6英寸,直径1英寸,放大率为30~40倍。经过改进,1671年他制作了第二架更大的反射式望远镜,并送到皇家学会评审。这台望远镜被皇家学会作为珍贵科学文物收藏起来。为了制造反射式望远镜,牛顿亲自冶炼合金和研磨镜面。牛顿自幼爱好动手制模型,做试验,这对他在光学实验上的成功有极大帮助。光的颜色问题早在公元前就有人在作猜测,把虹的光色和玻璃片的边缘形成的颜色联系起来。从亚里士多德以来到笛卡儿都认为白光是纯洁的、均匀的,是光的本质,而色光只是光的变种。他们都没像牛顿那样认真做过实验。

牛顿环实验装置相关的耗材

  • 磨擦试验机荷重块
    该配件主要是用于纸张表面印刷墨层耐磨性试验仪器上面,以力值N(牛顿)分型号。Labthink兰光MCJ-01A磨擦试验仪的配件
  • 德国erichsen435硬度试验仪
    德国erichsen435硬度试验仪设计: 0—20N范围之间的压力。仪器放在测试表面上。这样它能靠在两个导向轮上,标记轮锁在一个位置,以预设的弹簧压力压在表面上,弹簧强度的量程可分为3部分,每一部分包含1根可更换的弹簧。量程1:0—3 N 灵敏度: 0.1 N 量程2:0—10 N 灵敏度: 0.5 N 量程3:0—20 N 灵敏度: 1.0 N德国erichsen435硬度试验仪操作方法: 划痕工具为圆形,带锁紧装置,由特殊的塑料或金属制成。安装在螺丝上,从一根螺旋弹簧上获得压力,弹簧提供一个可调节的首先根据测试要求选择测试轮,如塑料轮用于划痕抗性测试,铜轮或其它特殊轮用于金属划痕。在锁紧螺丝后,标记轮不能转动,然后设置弹簧提供一个所需的合适压力。然后将仪器放在测试表面上向下压,使导向轮与表面接触。 仪器移动一段距离(约几厘米),使轮在表面滚动,在迅速移动过程中产生一个划痕,测试结果即为弹簧力,单位牛顿。此力必须产生一个肉眼可见的痕迹,但不是裂纹或划痕。 如果目的在于所谓的金属标记效应,结果便表述为表面一个黑或灰色的印计时的弹簧力。备注:标记轮在使用后会磨损,在进行了100次测试后,必须改变它们的位置。沿着圆周边向前移动2mm,先前使用过的标记轮的那一点应加一个划痕标记。
  • PASCO 实验用细绳 SE-8050
    该辫子形细绳坚固、耐用且不易散开。并可承受 133牛顿的力(等价于13.6 kg)。每卷绳子长320 m。
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