汤姆生的阴极射线实验

汤姆生与其他青年物理学家一起,研究为什么气体在X射线照射下会变成电的导体。据汤姆生的推测:这种导电性,可能是由于在X射线的作用下,产生了某种带正电的和带负电的微粒所引起的。他甚至认为:这些带电的微粒可能就是想象中原子的一部分。这种想法,在当时不能接受,世界上哪有比原子更小的东西呢? 为了搞清楚在通电玻璃管内从阴极发出的射线可能就是由那些连续发射的粒子所组成的。汤姆生想称量出这些粒子的重量。可是怎么去称量那么小的粒子呢? 汤姆生利用电场和磁场来测量这种带电粒子流的偏转程度,以推测粒子的重量。他说,粒子愈重,愈不易被偏折;磁场愈强,粒子被偏折愈厉害。测量这些粒子被偏折的程度和磁场强度,就能间接地测出它们的质量,亦即能得出粒子所带电荷与其质量之比。这仿佛是要测定子弹的重量(铁子弹),我们可以在一个大磁铁附近发射子弹,子弹受磁场的作用会偏离靶心,然后根据子弹偏离靶心多远和磁场强度大小推知子弹重量多大。 1897年,汤姆生根据实验指......阅读全文

阴极射线发光仪

阴极发光技术是用阴极射线管发出加速电子使宝玉石发光,根据不同成因,不同种类的宝玉石发光性不同,从而在鉴定和区别宝玉石工作中得到应用。又由于它具有成本低、无损、快捷和制样简单等优点,从20世纪70年代起开始被广泛地应用于宝玉石鉴定工作。一、阴极射线发光基本原理阴极发光是从阴极射线管发出的具有较高能量的

汤姆逊散射研究获突破

  上海交通大学特别研究员陈民等与美国内布拉斯加林肯大学研究人员合作,日前在高阶全光非线性汤姆逊散射的实验和理论研究中获重要突破,首次实验观察到高达500个光子同时与单电子的汤姆逊散射现象,得到能量超过20 MeV的伽马光子辐射。相关研究在线发表于《自然—光子学》。  光子与电子的弹性散射被称为汤姆

质谱仪历史本纪!从一座举世闻名的实验室说起

  1810 年 3 月 10 日,一位剑桥大学肄业生逝世,生前他研究了空气的组成,确定了水的成分——在当时,水和空气一直被认为是世界组成的基础成分,而他改变了这一局面。  一生仅仅发表过 18 篇论文的他,却被普遍认为是牛顿之后英国最伟大的科学家之一。  他叫作亨利·卡文迪许。  而他的姓氏在世界

高速高精度激光汤姆逊散射仪制成

  近日,中国科学院空天信息研究院、中国科学技术大学等联合研制出高速高精度激光汤姆逊散射仪。  2019年5月,该研究团队在“科大一环”磁约束聚变等离子体装置开展实验,基于重复频率200赫兹、单脉冲能量5焦耳的激光脉冲,实现小于5电子伏特的电子温度测量精度,电子温度安全预警时间间隔达5毫秒,所获得的

伦琴是怎么发现X射线的?

  伦琴其人  图1 X射线的发现者伦琴  伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen,1845—1923),德国物理学家,因X射线的发现而名垂青史(图1)。伦琴出生于德国,三岁时回到母亲的故乡荷兰乌特勒支(Utrecht),在乌特勒支技术学校上的中学,但未获得中学毕业证书。没有高中毕业证书

为什么阴极射线碰到荧光物质能使其发光

具体的原子的电子能谱以及名词就不多解释了。只告诉你其中的两种可能性:(1)阴极射线与荧光物质的原子中的电子相互作用,导致后者跃迁到高能态状态,这个状态不稳定,被激发的电子跳回较低的能态,于是以光的形式放出能量。(2)阴极射线将荧光物质的原子的内层电子激发出原子核的束缚,于是在原子的电子层内层造成空位

质谱发明人的故事-质谱改变生活

  质谱发明前的准备  质谱仪的发明者阿斯顿Francis William Aston 1877-1945阿斯顿是英国物理学家,他长期从事同位素和质谱的研究。他首次制成了聚焦性能较高的质谱仪,并用此来对许多元素的同位素及其丰度进行测量,从而肯定了同位素的普遍存在。同时根据对同位素的研究,他

质谱发明人的故事

   质谱仪的发明者阿斯顿Francis William Aston 1877-1945阿斯顿是英国物理学家,他长期从事同位素和质谱的研究。他首次制成了聚焦性能较高的质谱仪,并用此来对许多元素的同位素及其丰度进行测量,从而肯定了同位素的普遍存在。同时根据对同位素的研究,他还提出了元素质量的整数法则。

X射线的发明有哪些影响

透视肉体的“法眼”——X射线的发明生物学的创始人法国著名科学家巴斯德曾说过:“在观察的领域中,机遇只偏爱那种有准备的头脑。”的确如此,X射线的发现就可以清楚的告诉我们这一点。机遇只偏爱有准备的头脑伦琴(1845年~1923年),德国实验物理学家。1845年3月27日生于伦内普。3岁时全家迁居荷兰并入

欧盟研制电视阴极射线管回收技术获得成功

  近年来,全球家用电视机正在更新换代,老式的电视阴极射线管(CRT)正在被新型的平面液晶(LCD)、等离子(Plasma)和发光二极管(LED)显示器所替代。堆积如山的废弃阴极射线管,含有铅(Lead)或磷(Phosphor)等危险化合物成分,必须得到妥善的回收处理。否则,日积月累,必将对人体健康

透射电镜阴极射线管(CRT)显示器简介

  阴极射线管(CRT)显示器  电镜的操作面板上的CRT显示器主要用于电镜总体工作状态的显示、操作键盘的输入内容显示、计算机与操作者之间的人机对话交流提示以及电镜维修调整过程中的程序提示、故障警示等。

“汤姆索亚”调节蛋白以一种撞了就跑的机制启动基因转录

  一个基因组科学家团队发现了一种“撞了就跑”的机制,它可让细胞核中的调节蛋白在涉及启动基因激活的运作时采取一种“汤姆-索亚”的行为。  他们的这一刊载于《美国科学院学报》上的研究所聚焦的蛋白是可组织基因信息从DNA流向信使RNA(mRNA)的转录因子。他们的结果显示了转录因子(TFs)是如何先激活

双聚焦质谱仪的历史发展详解

  质谱的发展与核物理的早期发展紧密相连,而核物理的早期发展又是建立在真空管气体放电的技术上。克鲁克斯管是从早期用的盖斯勒管改良而来的,它是一个内部抽成较低气压的玻璃管,两端装有电极,阴极和阳极之间可以产生10-100千伏的高压。克鲁克斯管运行时的真空比0.1帕斯卡要低得多,这是射线管实验——特别是

关于透射电子显微镜的发现历史介绍

  恩斯特·阿贝最开始指出,对物体细节的分辨率受到用于成像的光波波长的限制,因此使用光学显微镜仅能对微米级的结构进行放大观察。通过使用由奥古斯特·柯勒和莫里茨·冯·罗尔研制的紫外光显微镜,可以将极限分辨率提升约一倍。然而,由于常用的玻璃会吸收紫外线,这种方法需要更昂贵的石英光学元件。当时人们认为由于

透射电子显微镜的历史简介

  恩斯特·阿贝最开始指出,对物体细节的分辨率受到用于成像的光波波长的限制,因此使用光学显微镜仅能对微米级的结构进行放大观察。通过使用由奥古斯特·柯勒和莫里茨·冯·罗尔研制的紫外光显微镜,可以将极限分辨率提升约一倍。然而,由于常用的玻璃会吸收紫外线,这种方法需要更昂贵的石英光学元件。当时人们认为由于

等离子体所建成EAST芯部25道汤姆逊散射诊断系统

  日前,中科院合肥物质科学研究院等离子体所汤姆逊散射研究小组成功建成了EAST芯部25道汤姆逊散射诊断系统。经过一年多的调试运行,该套系统目前已基本可以提供等离子体电子温度分布结果。   汤姆逊散射诊断系统可以给出等离子体电子温度和密度的空间分布,是国际公认的最为准确的测量电子温度

透射电子显微镜的阴极射线管(CRT)显示器介绍

  电镜的操作面板上的CRT显示器主要用于电镜总体工作状态的显示、操作键盘的输入内容显示、计算机与操作者之间的人机对话交流提示以及电镜维修调整过程中的程序提示、故障警示等。

合肥研究院研制出超高时空分辨率汤姆逊散射诊断系统

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所诊断组承担研制的超高时空分辨率汤姆逊散射诊断系统顺利通过专家验收。该诊断系统可分别在4kHz YAG激光超高频模式(10个脉冲)和100Hz YAG激光连续模式下实现等离子体电子温度、密度全空间同步测量。目前,该诊断系统是国际上由单台激光器实现

国家知识产权局同汤姆森路透合作-信息技术用于ZL战略

“专家预测,美国2009年ZL许可的收入达到5000亿美元,全球可能超过万亿美元。中国企业在这其中扮演什么角色?还是被动地交ZL许可费吗?” 7月22日,国家知识产权局知识产权发展研究中心与汤姆森路透科技信息集团在北京正式签署协议,达成战略合作伙伴关系,旨在推动中国ZL研究和知识产权管理能力,为中国

从旁听生到北大博士生

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中科院等离子体所建成EAST芯部25道汤姆逊散射诊断系统

  日前,中科院等离子体所汤姆逊散射研究小组建成了EAST芯部25道汤姆逊散射诊断系统。这套汤姆逊散射诊断系统拥有25个测量点,能可靠测量EAST芯部等离子体电子温度和密度分布,精度已达国际同类诊断系统水平。它将为EAST托卡马克物理研究、运行及其他诊断的标定提供可靠手段。经过一年多的调试

东莞3企业拟被撤销-《保健食品企业卫生许可证》

  因在日常监管中无法联系,昨日,东莞市食品药品监督管理局发出公告,东莞市汤姆生保健食品有限公司等3家企业拟被撤销卫生许可证。   公告称,根据《中华人民共和国食品安全法实施条例》和《行政许可法》的有关规定,东莞市汤姆生保健食品有限公司、东莞市先飞贸易有限公司、东莞市睿泽生物科技有限公司等3

萘普生

鉴别(1)取本品,加甲醇制成每1ml中含30μg的溶液,照紫外-可见分光光度法(通则0401)测定,在262nm、271nm、317nm与331nm的波长处有最大吸收。(2)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集432图)一致性状本品为白色或类白色结晶性粉末;无臭或几乎无臭。本品在甲醇、乙醇或三

实验室分析仪器质谱仪的历史和发展

质谱的发展与核物理的早期发展紧密相连,而核物理的早期发展又是建立在真空管气体放电的技术上。克鲁克斯管是从早期用的盖斯勒管改良而来的,它是一个内部抽成较低气压的玻璃管,两端装有电极,阴极和阳极之间可以产生10 -100千伏的高压。克鲁克斯管运行时的真空比0.1帕斯卡要低得多,这是射线管实验——特别是阳

Cell-reports:益生细菌究竟如何“益生”?

   近日,来自美国艾默里大学医学院的研究人员在国际学术期刊cell reports上发表了一项最新研究进展,他们发现肠道中一群益生细菌能够刺激肠道细胞激活具Nrf2信号途径,对小肠细胞产生保护作用。这一发现对于利用细菌治疗肠道疾病以及减轻癌症放疗对肠道造成的损伤具有重要意义。  Nrf2信号途径是

非全日制研究生=本科生?

明明是统招统分、且双证齐全的研究生,却被打上“非全日制研究生=本科生”的标签。去年下半年,非全日制研究生就业遭歧视开始进入公众视野。今年歧视潮汹涌而来,因为首届三年制“非全”大部队毕业了。非全日制研究生不是什么怪胎,它只是个新生事物,人们对它大多一知半解。鄙视链条事实上,对于每一个新开放的学位,很多

研究生被催生:研究学问,还是研究“生”?

  刚刚结束的全国两会上,全国人大代表周燕芳建议“鼓励和保障在校硕士和博士生结婚生育”,引发高教界热议。而就在2018年的一篇科学网博文《女博士的生育困境》下,网友在评论中对硕博生育还颇不以为意:“矫情!国家不缺你们那一丁点生育率。”  这篇让网友直称“矫情”的博文作者是科学网博主李晓姣。她在文章中

生酮和生糖氨基酸的区别

生酮和生糖氨基酸的区分不明确,因为苯丙氨酸和酪氨酸这两种氨基酸又生酮,又生糖。一些能转变成丙酮酸的氨基酸(如丙氨酸、半胱氨酸和丝氨酸)也能通过乙酰辅酶A形成乙酰乙酸。

生酮和生糖氨基酸的划分

凡能生成丙酮酸或三羧酸循环的中间产物的氨基酸均为生糖氨基酸;凡能生成乙酰CoA或乙酰乙酸的氨基酸均为生酮氨基酸;凡能生成丙酮酸或三羧酸循环中间产物同时能生成乙酰CoA或乙酰乙酸者为生糖兼生酮氨基酸。亮氨酸、赖氨酸为生酮氨基酸,异亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸和酪氨酸为生糖兼生酮氨基酸,其余氨基酸均

等离子体所高分辨率汤姆逊散射诊断系统取得阶段性成果

  近日,中科院合肥物质科学研究院等离子体所建成的高分辨率汤姆逊散射(TVTS)诊断系统已经获得有效信号。经过最近两周的实验验证和调试分析,该诊断系统目前已基本可以提供等离子体心部附近温度数据。此阶段性成果是在研究所和研究室领导长期大力支持下,经过十多年数届师生的积累,通过汤姆逊组成