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『特斯拉』寄生虫的发现,让托德在微生物学上有了新的突破,也让他在实验室设备上有了新的思路。
实验室现存的光学显微镜是他制作的第二台显微镜(第一台送给了特里斯坦),放大倍数最高为400倍,再配合上『鹰眼』的异能,放大倍数可以达到2500倍。
这个放大倍率的显微镜,能够观察到细菌和染色体(需要用龙胆紫溶液或醋酸洋红溶液进行染色),而要想观察到病毒等更小的物质,光学显微镜就无能为力了,必须借助电子显微镜来呈现图像。
因为病毒的整体尺寸一般在30-80纳米,如果说仅仅想看到,那么放大10000倍,就可以肉眼识别到。但如果病毒团聚在一起,就需要继续放大到5-10万倍,才能有效观察到单个病毒。如果要清晰识别病毒形态,那还需要继续放大10-15万倍比较好。
而『特斯拉』寄生虫的发现,正好给了托德制造电子显微镜的基础材料。
像是『透射电枪显微镜』和『扫描隧道显微镜』,由于制造难度太大,暮西镇的材料学和工程学技术还没有达到相应水平,托德不得不将设备制造,定位在最初级也是最简单的『磁力电子显微镜』上。
磁力电子显微镜,是电子显微镜的最初级产品,它在前世由汉斯.布什于1926年发明。其原理如果用通俗的语言进行描述。首先打造一个软磁材料(纯铁或低碳钢)制成的具有内环形间隙的壳子,接着在里面建立一个电磁线圈。当线圈通电时,电子将沿着线圈做轴线运动,磁感应将慢慢产生。随着电流加大,磁感应强度得以加强,电磁透镜聚焦成像的图案也会越来越清晰。视镜下的样本则会被放大,并显现在目镜之中。
主要原理就是这样,至于其它一些配件和理论,如真空泵、扩散泵和真空阀门、抽气管道、材料切片机,以及光的波粒二重性、洛伦兹力、电磁感应、锇酸染色理论,这里就不一一赘述了。
现在谈谈电镜的材料,最关键的电磁线圈可以用『特斯拉』寄生虫来替代,但是软磁材料壳以及电磁透镜的打造,就需要调集暮西镇的所有学者、工匠和异种来共同完成了。
托德在检查了珂赛特的身体,并嘱咐她每天根据体内状况进行适量放电之后,就专门为了磁力电子显微镜的制造,在骑士团本部召开了一次技术大会,参会人员有修士乔、尤利西斯、林恩、老艾登和芮契尔。
在经过将近两个小时的讲解后,参会人员窃窃私语一番,给了托德一个让他崩溃的答案。
『总团长大人,您说的东西我们听不懂……』
当托德打起精神,再向众人询问,哪里听不懂之后。
台下的人面面相觑,又给了一个让他绝望的答案。
『从您说起电和磁,我们就听不懂了……』
托德将右手重重的拍在脸上,一副生无可恋的模样。他这时候才想起来,电流这一概念的真正提出,应该是1732年美国的科学家富兰克林;电磁现象的总结与归纳,应该是19世纪下半叶的麦克斯韦。
现在想用仅仅两个小时,就让这些中世纪的人,去学习和理解电磁理论,无异于痴人说梦。
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『特斯拉』寄生虫的发现,让托德在微生物学上有了新的突破,也让他在实验室设备上有了新的思路。
实验室现存的光学显微镜是他制作的第二台显微镜(第一台送给了特里斯坦),放大倍数最高为400倍,再配合上『鹰眼』的异能,放大倍数可以达到2500倍。
这个放大倍率的显微镜,能够观察到细菌和染色体(需要用龙胆紫溶液或醋酸洋红溶液进行染色),而要想观察到病毒等更小的物质,光学显微镜就无能为力了,必须借助电子显微镜来呈现图像。
因为病毒的整体尺寸一般在30-80纳米,如果说仅仅想看到,那么放大10000倍,就可以肉眼识别到。但如果病毒团聚在一起,就需要继续放大到5-10万倍,才能有效观察到单个病毒。如果要清晰识别病毒形态,那还需要继续放大10-15万倍比较好。
而『特斯拉』寄生虫的发现,正好给了托德制造电子显微镜的基础材料。
像是『透射电枪显微镜』和『扫描隧道显微镜』,由于制造难度太大,暮西镇的材料学和工程学技术还没有达到相应水平,托德不得不将设备制造,定位在最初级也是最简单的『磁力电子显微镜』上。
磁力电子显微镜,是电子显微镜的最初级产品,它在前世由汉斯.布什于1926年发明。其原理如果用通俗的语言进行描述。首先打造一个软磁材料(纯铁或低碳钢)制成的具有内环形间隙的壳子,接着在里面建立一个电磁线圈。当线圈通电时,电子将沿着线圈做轴线运动,磁感应将慢慢产生。随着电流加大,磁感应强度得以加强,电磁透镜聚焦成像的图案也会越来越清晰。视镜下的样本则会被放大,并显现在目镜之中。
主要原理就是这样,至于其它一些配件和理论,如真空泵、扩散泵和真空阀门、抽气管道、材料切片机,以及光的波粒二重性、洛伦兹力、电磁感应、锇酸染色理论,这里就不一一赘述了。
现在谈谈电镜的材料,最关键的电磁线圈可以用『特斯拉』寄生虫来替代,但是软磁材料壳以及电磁透镜的打造,就需要调集暮西镇的所有学者、工匠和异种来共同完成了。
托德在检查了珂赛特的身体,并嘱咐她每天根据体内状况进行适量放电之后,就专门为了磁力电子显微镜的制造,在骑士团本部召开了一次技术大会,参会人员有修士乔、尤利西斯、林恩、老艾登和芮契尔。
在经过将近两个小时的讲解后,参会人员窃窃私语一番,给了托德一个让他崩溃的答案。
『总团长大人,您说的东西我们听不懂……』
当托德打起精神,再向众人询问,哪里听不懂之后。
台下的人面面相觑,又给了一个让他绝望的答案。
『从您说起电和磁,我们就听不懂了……』
托德将右手重重的拍在脸上,一副生无可恋的模样。他这时候才想起来,电流这一概念的真正提出,应该是1732年美国的科学家富兰克林;电磁现象的总结与归纳,应该是19世纪下半叶的麦克斯韦。
现在想用仅仅两个小时,就让这些中世纪的人,去学习和理解电磁理论,无异于痴人说梦。
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