你聽說過綠色室內設計嗎?也被稱爲台南店面裝潢環保設計,這突顯減少對家具采購對環境的影響,以及對室內空氣質量的改善的積極方面。作爲房主,選擇住在一個綠色環境下,是對生活負責任。美國環境保護署估計,美國人花費的時間在室內約90%,其中汙染物較爲集中。這可能會作爲一個驚喜給你,當相比,可以在室內發現的汙染物,很多戶外是更清潔。
由于綠色設計更多的是實現清潔內飾,它現在被用在許多孩子們的房間,遍布全國各地。有基本的指引,如果你想建立一個生態均衡的內飾。首先,避開含有的VOC(揮發性有機化合物)的油漆。這種化學物質可以對您家人的健康産生負面影響。
去有機內飾。標准軟墊産品在市場上,含有被包裹在滌綸的聚氨酯泡沫。這些是人造材料,甚至是石油基,所以它們是高度易燃的。雖然它們與阻燃劑處理,他們仍然可以著火。此外,他們已經知道會引起一些健康問題,如降低智商和不孕。
另一個台南室內設計綠色設計基本是選擇實木家具。發現是由柚木,台南舊屋翻新胡桃木,楓木,橡木或實心木頭。這些作品是由木工方法,從而確保更強的粘合劑結合在一起。
不購買的家具有刨花板或中密度板。這些是從壓縮的木屑或刨花通過膠,合成樹脂和粘合劑粘合制成。粘合劑通常有甲醛,導致惡心,氣喘嚴重過敏反應。
如果你台南系統傢俱必須在你的家裏安裝的地毯,請選擇天然纖維黃麻,棉花或羊毛。羊毛具有一種天然的阻燃性。它也吸收花粉,灰塵和濕氣,因此減少了過敏原和濕度的空氣。
綠色設計的重點在于另外一個方面是水的節約。在你的浴室安裝低流量的淋浴花灑,以及一個水龍頭曝氣機。這可能台南室內裝潢需要更長的時間來完成你洗澡,但這種改變你的生活方式,保證您不會浪費水作爲一種資源。
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2015年1月12日星期一
飾品-銀飾品保養技巧及攻略
: 銀飾品保養技巧及攻略白銀銀飾戒指品的最大缺點就是容易被氧化,一旦氧化就會變黃貨變黑,銀飾品保養技巧及攻略?現在的銀銀飾品制品很少使用純銀的,普通都是使用銅合金電鍍銀
白銀飾品的最大缺點就是容易被氧化,一旦氧化就會變黃貨變黑,銀飾品保養技巧及攻略?
現在的銀銀飾品制品很少使用純銀的,普通都是使用銅合金電鍍銀的方法。這樣首飾的硬度提高了,可以滿足各種花色、款式及鑲嵌珠寶的需要。但是缺點就是這樣的銀鋼戒首飾佩戴時間久了局部會變爲黑色項鍊,這是因爲銀在空氣中與硫發生反應,生成黑色硫化銀,影響了美觀。
所以,平時若是不佩戴銀首飾時,想辦法阻隔空氣就是最好的保養方式,例如將銀飾放在密封的塑料袋中再耳環放入珠寶盒內,阻隔空氣與銀器的接觸。要是沒有隔離空氣珍藏,銀飾的最佳保養方法是天對戒天佩戴,因爲人體油脂可使産生自然溫潤的光澤。
若手頭沒有專業保養銀首飾的工具,可用牙膏塗生日禮物在軟布上擦拭,直至凸面銀色質感呈現,凹面保持原色,看上去黑白分明有層次感。而苗銀是鍍銀産品,最好別用擦銀布擦拭,因爲擦多了,表面鍍銀層若是掉了,再保養就很困難了,這時只能重新鍍銀加工了。
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2015年1月7日星期三
望遠鏡的基本原理
望遠鏡是一種用於觀察遠距離物體的目視光學儀器,金相顯微鏡能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。所以,望遠鏡是天文和地面觀測中不可缺少的工具。它是一種通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。根據望遠鏡原理一般分為三種。一種通過收集電磁波來觀察遙遠物體的電磁輻射的儀器,稱之為射電望遠鏡,在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡,但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,X射線和伽馬射線望遠鏡。天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了引力波,宇宙射線和暗物質的領域。
日常生活中的光學望遠鏡又稱“千裡鏡”。它主要包括業余天文望遠鏡,觀劇望遠鏡和軍用雙筒望遠鏡。
常用的雙筒望遠鏡還為減小體積和翻轉倒像的目的,需要增加棱鏡系統,棱鏡系統按形的方式如果式不同可分為別漢棱鏡系統(RoofPrism)(也就是斯密特。別漢屋脊棱鏡系統)和保羅棱鏡系統(PorroPrism)(也稱普羅棱鏡系統),兩種系統的原理及應用是相似的。
個人使用的小型手持式望遠鏡不宜使用過大倍率,一般以3~12倍為宜,倍數過顯微鏡大時,成像清晰度就會變差,同時抖動嚴重,超過12倍的望遠鏡一般使用三角架等方式加以固定。
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哈勃空間望遠鏡
該望遠鏡隨發現號航天飛機,於1990年4月天文望遠鏡24日發射升空。原定於1986年升空,但自從該年一月發生的挑戰者號爆炸事件後,升空的日期被後延。
首批傳回地球的影像令天文學家等不少人大為失望,由於珀金埃爾默制造的鏡片的厚度有誤,產生了嚴重的球差,因此影像比較朦朧。
哈勃太空望遠鏡的構想可追溯到1946年。該望遠鏡於1970年代設計,建造及發射共耗資20億美元左右。NASA馬歇爾空間飛行中心負責設計,開發和建造哈勃空間望遠鏡。NASA高達德空間飛行中心負責科學設備和地面控制。珀金埃爾默負責制造鏡片,洛克希德負責建造望遠鏡鏡體。
(Hubble Space Telescope,HST),是人類第一座太空望遠鏡,總長度超過13米,質量為11噸多,運行在地球大氣層外緣離地面約600公裡的軌道上。它大約每100分鐘環繞地球一周。哈勃望遠鏡是由美國國家航空航天局和歐洲航天局合作,於1990年發射入軌的。哈勃望遠鏡是以天文學家愛德文•哈勃的名字命名的。按計劃,它將在2013年被詹姆斯韋伯顯微鏡太空望遠鏡所取代。哈勃望遠鏡的角分辨率達到小於0。1秒,每天可以獲取3到5G字節的數放大鏡據。
由於運行在外層空間,哈勃望遠鏡獲得的圖像不受大氣層擾動折射的影響,並且可以獲得望遠鏡通常被大氣層吸收的紅外光譜的圖像。
哈勃望遠鏡的數據由太空望遠鏡研究所的天文學家和科學家分析處理。該研究所屬於位於美國馬裡蘭州巴爾第摩市的約翰霍普金斯大學。
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折射望遠鏡
折射式望遠鏡,是用透鏡作物鏡的望遠鏡。
分為望遠鏡兩種類型:由凹透鏡作目鏡的稱伽利略望遠鏡;由凸透鏡作目鏡的稱開普勒望遠鏡。開普勒式望遠鏡的基本原理是首先遠處的光線進入物鏡的凸透鏡,第1次成倒立、縮小的實像,相當於照相機;然後這個實像進入目鏡的凸透鏡,第2次成正立、放大的虛像,這相當於放大鏡。
因單透鏡物鏡色差和球差都相當嚴重,現代的折射望遠鏡常用兩塊或兩塊以上的透鏡組作物鏡。其中以雙透鏡物鏡(普通消色差望遠鏡)應用最普遍。它由顯微鏡相距很近的一塊冕牌玻璃制成的凸透鏡和一塊火石玻璃制成的凹透鏡組成,對兩個特定的波長完全消除位置色差,對其余波長的位置色差也可相應減弱在滿足一定設計條件時,還可消去部分球差和彗差。由於剩余色差和其他像差的影響,雙透鏡物鏡的相對口徑較小,一般為1/15-1/20,很少大於1/7放大鏡,可用視場也不大。口徑小於8釐米的雙透鏡物鏡可將兩塊透鏡膠合在一起,稱雙膠合物鏡,留有一定間隙未膠合的稱雙分離物鏡 。為了增大相對口徑和視場,可采用多透鏡物鏡組。
對於伽利略望遠鏡來說,結構非常簡單,光能損失少。鏡筒短,很輕便。而且成正像,但倍數小視野窄,一般用於觀劇鏡和玩具望遠鏡。對於開普勒望遠鏡來說,需要在物鏡後面添加棱鏡組或透鏡組來轉像,使眼睛觀察到的是正像。一般的折射望遠鏡都是采用開普勒結構。由於折射望遠鏡的成像質量在同樣口徑下比反射望遠鏡好,視場大,使用方便,易於維護,中小型天文望遠鏡及許多專用儀天文望遠鏡器多采用折射系統,但金相顯微鏡大型折射望遠鏡制造起來比反射望遠鏡困難得多,因為冶煉大口徑的優質透鏡非常困難,且存在玻璃對光線的吸收問題,並且主鏡鏡片會因為重力而發生形變,造成光學質量不佳,所以大口徑望遠鏡都采用反射式
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開普勒望遠鏡
原理由兩個凸透鏡構成。由於兩者之間有一個放大鏡實像,可方便的安裝分劃板,並且各種性能優良,所以軍用望遠鏡,小型天文望遠鏡等專業級的望遠鏡都采用此種結構。但這種結構成像是倒立的,所以要在中間增加正像系顯微鏡統。
正像系統分為兩類:棱鏡正像系統和透鏡正像系統。我們常見的前寬後窄的典型雙筒望遠鏡既采用了雙直角棱望遠鏡鏡正像系統。這種系統的優點是在正像的同時將光軸兩次折疊,從而大大減小了望遠鏡的體積和重量。透鏡正像系統采用一組復雜的透鏡來將像倒轉,成本較高,但俄羅斯20×50三節伸縮古典型單筒望遠鏡既采用設計精良的透鏡正像系統。
1611年,德國天文學家開普勒用兩片雙凸透鏡分別作為物鏡和目鏡,使放大倍數有了明顯的提高,以後人們將這種光學系統稱為開普勒式望遠鏡。人們用的折射式望遠鏡還是這兩種形式,天文望遠鏡一般是采用開普勒式。
需要指出的是,由於當時的望遠鏡采用單個透鏡作為物鏡,存在嚴重的色差,為了獲得好的觀測效果,需要用曲率非常小的透鏡,這勢必會造成鏡身的加長。所以在很長的一段時間內,天文學家一直在夢想制作更長的望遠鏡,許多嘗試均以失敗告終。
1757年,杜隆望遠鏡通過研究玻璃和水的折射和色散,建立了消色差透鏡的理論基礎,並用冕牌玻璃和火石玻璃制造了消色差透鏡。從此,消色差折射望遠鏡完全取代了長鏡身望遠鏡。但是,由於技術方面的限制,很難鑄造較大的火石玻璃,在消色差望遠鏡的初期,最多只能磨制出10釐米的透鏡。
透鏡鏡片對紫外紅外波段的輻射吸收很厲害天文望遠鏡。金相顯微鏡而巨大的光學玻璃澆制也十分困難,到1897年葉凱士1米口徑望遠鏡建成,折射望遠鏡的發展達到了頂點,此後的這一百年中再也沒有更大的折射望遠鏡出現。這主要是因為從技術上無法鑄造出大塊完美無缺的玻璃做透鏡,並且,由於重力使大尺寸透鏡的變形會非常明顯,因而喪失明銳的焦點。
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望遠鏡歷史
與此同時,德國的天文學家開普勒也開始研究望顯微鏡遠鏡,他在《屈光學》裡提出了另一種天文望遠鏡,這種望遠鏡由兩個凸透鏡組成,與伽利略的望遠鏡不同,比伽利略望遠鏡視野寬闊。但開普勒沒有制造他所介紹的望遠鏡。沙伊納於1613年─1617年間首次制作出了這種望遠鏡,他還遵照開普勒的建議制造了有第三個凸透鏡的望遠鏡,把二個凸透鏡做的望遠鏡的倒像變成了正像。沙伊納做了8台望遠鏡,一台一台地觀察太陽,無論哪一台都能看到相同形狀的太陽黑子。因此,他打消了不少人認為黑子可能是透鏡上的塵埃引起的錯覺,證明了黑子確實是觀察到的真實存在。在觀察太陽時沙伊納裝上特殊遮光玻璃,伽利略則沒有加此保護裝置,結果傷了眼睛,最後幾乎失明。荷蘭的惠更斯為了減少折射望遠鏡的色差在1665年做了一台筒長近6米的望遠鏡,來探查土星的光環,後來又做了一台將近41米長的望遠鏡。
1793年英國赫瑟爾(William Herschel)放大鏡,制做了反射式望遠鏡,反射鏡直徑為130釐米望遠鏡,用銅錫合金制成,重達1噸。1845年英國的帕森William Parsons)制造的反射望遠鏡,反射鏡直徑為1。82米。1917年,胡克望遠鏡(Hooker Telescope)在美國加利福尼亞的威爾遜山天文望遠鏡天文台建成。它的主反射鏡口徑為100英寸。正是使用這座望遠鏡,哈勃(Edwin Hubble)發現了宇宙正在膨脹的驚人事實。1930年,德國人施密特BernhardSchmidt)將折射望遠鏡和反射望遠鏡的優點(折射望遠鏡像差小但有色差而且尺寸越大越昂貴,反射望遠鏡沒有色差、造價低廉且反射鏡可以造得很大,但存在像差)結合起來,制成了第一台折反射望遠鏡。
戰後,反射式望遠鏡在天文觀測中發展很快,1950年在帕洛瑪山上安裝了一台直徑5。08米的海爾(Hale)反射式望遠鏡。1969年在前蘇聯高加索北部的帕斯土霍夫山上安裝了直徑6米的反射鏡。1990年,NASA將哈勃太空望遠鏡送入軌道,然而,由於鏡面故障,直到1993年宇航員完成太空修復並更換了透鏡後,哈勃望遠鏡才開始全面發揮作用。由於可以不受地球大氣的干擾,哈勃望遠鏡的圖像清晰度是地球上同類望遠鏡拍下圖像的10倍。1993年,美國在夏威夷莫納克亞山上建成了口徑10米的“凱克望遠鏡”,其鏡面由36塊1。8米的反射鏡拼合而成。2001設在智利的歐洲南方天文台研制完成了“甚大望遠鏡”(VLT),它由4架口徑8米的望遠鏡組成,其聚光能力與一架16米的反射望遠鏡相當。一批正在籌建中的望遠鏡又開始對莫納克亞山上的白色巨人兄弟發起了衝擊。這些新的競爭參與者包括30米口徑的“30米大望遠鏡”(Thirty Meter Telescope,簡稱TMT),20米口徑的大麥哲倫望遠鏡(Giant Magellan Telescope,簡稱GMT)和100米金相顯微鏡口徑的絕大望遠鏡(Overwhelming Large Telescope,簡稱OWL)。它們的倡議者指出,這些新的望遠鏡不僅可以提供像質遠勝於哈勃望遠鏡照片的太空圖片,而且能收集到更多的光,對100億年前星系形成時初態恆星和宇宙氣體的情況有更多的了解,並看清楚遙遠恆星周圍的行星。
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