㈠ 錫箔紙是哪個時代發明的
定義:錫箔紙是早年紹興特有的一種手工業產品。
用途:其唯一用途——製作專冥錢用以祭拜鬼神。屬
形狀:紙作銀白色,焚燒後灰為金黃。
經營現狀:據記載,先有杭州的杭箔,繼有寧波的甬箔,迨紹興有紹箔,已在清代乾隆年間,產品不僅銷行沿海各地,甚至遠銷於北京、內蒙及有華人集居的港、澳、東南亞、美國等地。
㈡ 真空包裝是誰發明的
上誰發明的那就無從查起了,這款機器比較簡單所以現在做這種機器的廠家比較多。上海星配包裝機械有限公司就是專業生產真空包裝機的廠家。
㈢ 是誰發明了罐頭
尼古拉·阿佩來爾
公元自1800年,拿破崙·波拿巴提出了價值12000法郎的賞金,徵求行軍軍隊可用的實用食物保存方法。經過了14到15年的實驗,阿佩爾提出了他的發明並於1810年贏得賞金。
阿佩爾之家成為了世界上第一家商業罐頭工廠。阿佩爾為他的發明申請了專利,並設立了一家公司,以封閉的瓶子保存各類食物。這項技術在1810年獲得專利後公開。這種辦法,能較長時間保藏食品而不腐爛變質。這就是現代罐頭的雛形。

1959年,美國俄亥俄州帝頓市DRT公司的ERNIE.C.FRAZE(艾馬爾·克林安·弗雷茲)發明了易拉罐。
1940年,歐美開始售用不銹鋼罐裝的啤酒,同一時期鋁罐的出現也成為制罐技術的飛躍。
1963 年,易拉罐在美國得以發明,它繼承了以往罐形的造型設計特點,在頂部設計了易拉環。這是一次開啟方式的革命,給人們帶來了極大的方便和享受,因而很快得到普遍應用。
1980年,歐美市場基本上全都採用了這種鋁罐作為啤酒和碳酸飲料的包裝形式。隨著設計和生產技術的進步,鋁罐趨向輕量化,從最初的60克降到了1970年的21~15克左右。
㈣ 電子顯微鏡是如何發明的
1986年諾貝爾物理學獎一半授予德國柏林弗利茲-哈伯學院的恩斯特·魯斯卡(Ernst Ruska),以表彰他在30年代初發明了第一台電子顯微鏡。
研製電子顯微鏡的歷史實際上可以追溯到19世紀末。人們在研究陰極射線的過程中發現陰極射線管的管壁往往會出現陽極的陰影。1987年布勞恩設計並製成了最初的示波管。這就為電子顯微鏡的誕生准備了技術條件。1926年布希(H.Busch)發表了有關磁聚焦的論文,指出電子束通過軸對稱電磁場時可以聚焦,如同光線通過透鏡時可以聚焦一樣,因此可以利用電子成像。這為電子顯微鏡做了理論上的准備。限制光學顯微鏡解析度的主要因素是光的波長。由於電子束波長比光波波長短得多,可以預期運用電子束成像的電子顯微鏡得到比光學顯微鏡高得多的解析度。
恩斯特·魯斯卡1906年12月25日生於德國巴登市海德堡。他的父親是柏林大學歷史學教授。1925~1927年,魯斯卡上中學時就喜歡工程,並在慕尼黑兩家公司學習電機工程。後隨父到了柏林,1928年夏進入柏林恰洛廷堡的柏林技術大學學習,在大學期間參加過高壓實驗室工作,從事陰極射線示波管的研究。從1929年開始,魯斯卡在組長克諾爾(M.Knoll)的指導下進行電子透鏡實驗。這對魯斯卡的成長很有益處。
1928~1929年期間,魯斯卡在參與示波管技術研究工作的基礎上,進行了利用磁透鏡和靜電透鏡使電子束聚焦成像的實驗研究,證實電子束照射下直徑為0.3毫米的光纜可以產生低倍(1.3倍)的像,並驗證了透鏡成像公式。這就為創制電子顯微鏡奠定了基礎。1931年,克諾爾和魯斯卡開始研製電子顯微鏡,他們用實驗證明了為要獲得同樣的焦距,使用包鐵殼的線圈,其安裝的線圈匝數要比不包鐵殼的線圈小得多。1931年4~6月,他們採用二級磁透鏡放大的電子顯微鏡獲得了16倍的放大率。通過計算他們認識到,根據德布羅意的物質波理論,電子波長比光波波長短5個數量級,電子顯微鏡可能實現更高的解析度。他們預測未來的電子顯微鏡,當加速電壓為7.5萬伏,孔徑角為2×10-2弧度時,衍射限制的解析度將是0.22納米。
1932~1933年間,魯斯卡和合作者波里斯(Borries)進一步研製了全金屬鏡體的電子顯微鏡,採用包有鐵殼的磁線圈作為磁透鏡。為了使磁場更加集中,他們在磁線圈鐵殼空氣間隙中鑲嵌非磁導體銅環,並將鐵磁上、下殼體內腔的端部做成漏斗形(磁極靴),使極靴孔徑和間隙均減小到2毫米,而且焦距減小到3毫米。1932年3月,波里斯和魯斯卡將此項磁透鏡成果申請了德國專利。
1933年,魯斯卡在加速電壓7.5萬伏下,運用焦距為3毫米的磁透鏡獲得12 000倍放大率,還安裝了聚光鏡可以在高放大率下調節電子束亮度。他拍攝了解析度優於光學顯微鏡的鋁箔和棉絲的照片,並試驗採用薄試樣使電子束透射而形成電子放大像。
1934年魯斯卡以題為《電子顯微鏡的磁物鏡》的學位論文獲得柏林技術大學工學博士學位。1934~1936年,魯斯卡繼續進行改進電子顯微鏡的實驗研究。他採用了聚光鏡以產生高電流密度電子束來實現高倍放大率成像,採用物鏡和投影鏡二級放大成像系統。可是,當時他們的發明並未立即獲得學術界和有關部門承認,魯斯卡和波里斯努力地說服人們,使他們相信可以研製出性能超過光學顯微鏡的電子顯微鏡。他們多次到政府和工業研究部門以爭取財政支持。經過3年的奔走,1937年春西門子-哈斯克公司終於同意出資建立電子光學和電子顯微學實驗室。許多青年學者紛紛前來參加研究工作。
恩斯特·魯斯卡從1937年開始著手研製商品電子顯微鏡,1938年製成兩台電子顯微鏡,且帶有聚光鏡,配以具有極靴的物鏡及投影鏡,備有更換樣品、底片的裝置,可獲得30 000倍放大率的圖像。恩斯特·魯斯卡的弟弟哈爾墨特·魯斯卡(Helmut Ruska)和其他醫學家立刻用來研究噬菌體等,獲得很大的成功。1939年西門子公司製造的第一台商品電子顯微鏡終於問世。同年,電子顯微鏡首次在萊比錫國際博覽會上展出,引起廣泛注意。1940年,在恩斯特·魯斯卡提議下,西門子-哈斯克公司將上述實驗室發展為第一個電子顯微鏡開放實驗室,由哈爾墨特·魯斯卡任主任。實驗室裝備了4台電子顯微鏡,接納各國學者前來做研究工作,推動了電子顯微鏡在金屬、生物、醫學等各個領域的應用與發展。在魯斯卡工作的影響下,歐洲各國科學家先後也開始了電子顯微鏡的研究和製造工作。
恩斯特·魯斯卡及其合作者幾十年來孜孜不倦地為改進電子顯微鏡辛勤工作,為現代科學的發展做出了重要貢獻。電子顯微鏡為人們觀察物質微觀世界開辟了新的途徑。在50年代中期製成的中、高解析度電子顯微鏡,能夠觀察晶體缺陷,促進了固體物理、金屬物理和材料科學的發展。在70年代出現的超高解析度電子顯微鏡使人們能夠直接觀察原子。這對於固體物理、固體化學、固體電子學、材料科學、地質礦物學和分子生物學的發展起了巨大的推動作用。
恩斯特·魯斯卡在1986年獲諾貝爾物理學獎一年多後於1988年5月27日在德國柏林去世,他的一生完全貢獻於電子顯微鏡事業。繼他之後,不僅有高壓電鏡和掃描電鏡問世,而且還出現了另一種原理完全不同的顯微鏡,這就是1982年發明的掃描隧道顯微鏡。掃描隧道顯微鏡是通向微觀世界的又一項有力武器。
㈤ 錫紙發明時間
鋁箔紙(抄Aluminium foil),亦作鋁箔,在襲香港有人也稱之為錫紙,
中文名:鋁箔紙
外文名:aluminized pape
研發時間:1932年6月
特點:質量輕、導熱系數小、吸熱
作用:包裝防護,生活用品,輔助材料
㈥ 急求一個科技小發明
自製手電筒
具體製作方法是:將一隻廢易拉罐(如露露飲料罐)起掉一頭蓋子,另一頭用圓頭榔頭敲凹。用厚瓦楞紙板捲起兩節一號電池,電池正極朝上、負極朝下裝入罐中。找一個合適的塑料蓋(如神奇大大卷的盒蓋正好可以扣在露露飲料罐上),在盒蓋中央挖一個圓形小洞,洞的大小以使燈泡插緊為宜。將燈泡底座插入小洞。取一段尋線兩端剝去線皮,一端繞在燈座上,另一端從塑料蓋側面扎一個小孔穿出。將塑料蓋蓋在易拉罐上。檢查一下,燈泡、電池是不是緊密接觸。到這里一次性手電筒就做好了。使用時,用大拇指把從側壁穿出的導線按在從拉罐無油漆的焊縫上,手電筒就會發光,大拇指離開導線跳起,手電筒就滅了,使用非常方便。
㈦ 鐵皮罐頭是怎樣被發明出來的
能不能用更好的材料來取代玻璃瓶做罐頭呢?英國罐頭商丟蘭特想到了這個問題。版一天,他在喝茶權時看到了茶葉罐,心裡不由一動。當時英國人用的茶葉都是從遙遠的中國運去的,最早茶葉是用木箱或竹筒盛裝的,後來中國人也用錫罐來裝茶葉,使茶葉不易受潮變味。19世紀初,人們發明了在鐵皮上鍍上一層錫的馬口鐵後,就改用馬口鐵來裝茶葉了,既輕巧,又密封,還不易碰壞,便於運輸。
能不能用馬口鐵來代替玻璃瓶密封食品呢?想到這里,丟蘭特一躍而起,跑到工場里試了起來。他將食品裝入馬口鐵罐,經過高溫加熱之以,趁熱用焊錫把罐口焊好。世界上第一隻鐵皮罐頭就這樣製成了。
1823年,丟蘭特在英國申請了發明專利,開辦了世界上第一家馬口鐵罐頭廠。可由於這種罐頭完全用手工生產,成本非常高,直到1847年發明了專門壓制罐頭的機器後,罐頭食品的成本才降了下來。
鐵皮罐頭在風行了100年後,美國人萊依諾爾茨想到試用其他材料來製作罐頭。1947年,世界上第一隻鋁罐在萊依諾爾茨手中誕生,它用薄如紙片的鋁箔製成,十分輕巧。以後,人們將它發展成了易拉罐。今天,我們幾乎可在任何一家食品超市的貨架上見到它。
㈧ 純鋁和鋁箔有什麼區別
1、它們的密度差不多。都是所謂的輕質材料。 2、鋁合金通常使用銅、鋅、錳、硅、鎂等合金元素,20世紀初由德國人Alfred Wilm發明,對飛機發展幫助極大,一次大戰後德國鋁合金成分被列為國家機密。跟普通的碳鋼相比有更輕及耐腐蝕的性能
㈨ 有什麼小發明嗎
1.我們知道通常我們的抽屜里會發現一些舊電池,但是我們也不知道還有沒有電,如果放進用電器來檢驗很麻煩而且無法知道它電剩餘量。所以,你可以做一個小驗電器。
方法簡單如下:使用一個小燈泡,很小的那種(像掛墜或玩具燈上的,五金店都有賣)。然後用兩根細漆包線分別連接燈上。兩根線的另一端分別用於接你要檢驗的電池的正負極。根據小燈泡的亮度,就可以判斷電池的電量了。
2.拿把破雨傘,把布拆掉,拿一條電線,一頭接電視或收音機,一頭接到傘上面,就是一個好好的信號接受器。你想專業一點就在傘上面多繞幾圈鐵絲就行了。這是最省錢,快捷的方法,只是有點搞笑。
3將一根火柴和一根縫被的大針並在一起,用包香煙的鋁箔將它們緊緊地包裹起來,再將有火柴頭的一端的鋁箔彎折過來密封捻緊。然後在靠近尾部的地方裝上定向尾翼,把針拔出,就成了一個很簡單的反沖火箭。
實驗時,把小火箭放在鐵絲架上,點燃一根火柴,對准鋁箔筒包有火柴頭的部位加熱。當溫度升高到火柴頭的燃點時,箔里的火柴匣被點燃,使周圍的空氣急劇膨脹,氣體從尾口高速噴出。由於反沖作用,火箭筒便從架上向前飛了出去。
如果在鋁箔中包兩根頭對頭放置的火柴,兩端都不封閉。將它放在上,從中部加熱。當筒內火柴點燃後,氣體從兩頭噴出,鋁箔筒仍停留在架上,從而說明了系統的動量守恆.
4把兩個同樣的量角器在圓心處鉚合並能靈活轉動,把上面的量角器沿右端挫一個長l厘米的缺口,量角時,讓它的張開與待測角的兩條邊重合,缺口所指示的刻度就是這個角的度數;畫角時,先將缺口對准規定刻度,再沿張開處畫兩條射線就完成了。這種量角器還能測立體物(如螺帽)的角度。
因這種量角器使用時形似剪刀,我們把它叫「剪刀式量角器」。
5
我把我同學當年的小製作推薦給你吧。
他做的是個電子小天平模型,注意,這是個模型,只能稱量很輕的物體,比如說兩個小紙屑。製作需要的材料是:一塊木板(最好薄一點,不要太大),一個墊圈,曲別針,錐子,電烙鐵,幾根導線,兩個發光二極體,一節電池。這些材料都很好找,發光二極體如果沒有的話可以去電子市場買到,很便宜的。
製作過程是這樣的:在木板中間用錐子轉一個小孔,將一個曲別針彎成勾形,與木板垂直的通過小孔固定在木板上,勾上能掛住墊圈就可以。然後取兩枚曲別針,將其一半拉直,只保留一個拐彎,實際上拉直的部分就是天平的臂,剩下彎曲的部分就是托盤。另一個曲別針也做同樣的操作。然後將兩枚曲別針和墊圈焊在一起,墊圈在中間,曲別針要成一條直線。然後將墊圈掛到勾上,調整勾與木板的距離,大約3mm即可。然後在兩個托盤下固定兩枚曲別針,曲別針旁邊准備用發光二極體作指示燈。在木板下面設立電路,天平就相當於單刀雙擲開關。這個電路就相當於兩個迴路,共用一個電源,兩個發光二極體。只要左邊沉,左邊的托盤就會和他下面的別針連通,從而電路接通,二極體發光;若兩邊重量相等,電路不通,兩個二極體均不亮。
補充了一些 希望你能滿意!
最後祝你製作成功,心情愉快!
參考資料:http://..com/question/38869004.html?fr=qrl3
一,小天平
溫馨提示:必須在家長的幫助下進行啊!
1.先將三合板切成A、B、C、D。
2.在B的底端開口。C、D的中間開口。
3.將三根細條如圖中插好。
4.將A釘在B的中上段,但注意不要釘死,要能活動自如。
5.用三合板裁出月牙形的標板,並標上刻度。
6. 再裁一小條用萬能膠水固定在A上,如圖。
7.裁兩個圓片,大小相等。
8.在上邊各扎四個小孔。
9.在A的兩邊各切一個小槽。
10.用細線栓住圓片,天平就做成了。
接下來就可以發揮你自己的想像,把小天平裝飾一下,做完實驗還可以拿來當小擺設,真是一舉兩得啊!
圖片:http://www.student.gov.cn/image/6982.jpg
二,演員走鋼絲
演員在走鋼絲表演時總拿一根長長的棍棒。也許人們會想,這不是增加演員的負擔嗎?等你做完下面的實驗,就會改變這種看法了。
一、材料
白色硬紙板一塊,10厘米長鐵絲一根,圖釘一枚,橡皮泥一團,長30厘米寬2厘米薄鐵皮一條,膠帶、膠水、剪刀、尺等。
二、製作
1.用硬紙剪一個小人形狀,畫上五官,塗上色彩,背後貼一張支撐條,小人腳部向前折,支撐條向後折,用膠水粘一枚圖釘,剪去多餘部分,圖釘尖向後折。
2.把鐵絲抹直,用橡皮泥捏兩個相同大小的小球,固定在鐵絲的兩端,再用膠帶將鐵絲中間處粘在小人「雙手」上,小人就能站立了。
3.用尺垂直抵在鐵皮中心紙上,將鐵皮折成直角,角朝下斜放在桌上,再用膠帶固定住,放正小人,釘鉤對准槽溝,小人就能從上端徐徐滑下而保持平滑。
三、揭秘
物體受到地球的引力,一個物體的平衡取決於它重心的位置,重心越低物體越平穩,長而下垂的棍棒起到降低重心的作用,重量的增加也有利於平衡,因此,演員走鋼絲時要拿根棍棒。
圖片:http://www.student.gov.cn/image/6261.jpg
三,熱氣球(孔明燈)的製作
我們一起來製作一個熱氣球通過電吹風的熱風,可以使它徐徐上升,和真的熱氣球效果一樣。
1.首先我們用軟紙裁出6~8個葉狀的紙片。
2.將它們對折並用膠水將它們的邊粘在一起作成一個氣球。
3.用膠帶將四根連線粘到氣球底部。用橡皮泥將線的另外一端固定在桌子上。
4.盡量將電吹風的速度調的很慢。將吹風口向上對准底部的開口並且打開開關。氣球會慢慢變大拉緊細線並且離開桌面。
你可以做會掃地的烏龜嘛,鞋刷有吧,把鞋刷的把柄磨掉,在上面按上斯驅車上的馬達,再在上面粘上蛋糕盤,做一點裝飾,啟動馬達,小烏龜就走啦!
准備好做沙盤的材料和工具:底盤,軌道,顏料,草粉,草皮,硅膠槍,廢報紙,白膠,石膏等。
按需要,可以自己設計軌道的形狀和高度,用熱硅膠拈合起來。(注意:一定要粘的牢,不能有松動或者傾斜)
在軌道上粘上美紋紙,以防在製作過程中有雜物進入,不宜清除。用廢報紙塑造事先設計好的造型,可以用美紋紙固定,然後蓋上石膏綳帶,噴上清水。
基本形狀固定好之後,再澆上石膏,這樣會使整個造型更堅固,也便於上色。(注意:在澆石膏時小心避開軌道)
在已製作好的造型上粘上建築物。
上色,上色是注意要先畫深色的再畫中間色,最後畫高光,被風化效果,再種上植被。
種上植被,撒上草粉後,基本上完成了簡單沙盤的製作,最後別忘了用砂皮打一下軌道,這樣就完成了
做個孔明燈吧!
它自己可以飛起來!
2.1取材和製作
①取一隻大號極薄的塑料手提袋,手提處剪平。
②取一根長約60cm的細銅絲(可用多股軟銅線中的一股銅絲),兩端分別系在方便袋口子兩邊。
③在細銅絲中間包上適量棉花,簡易孔明燈便製成了。如圖。
2.2放飛
選擇沒有風的地方(室內也可),一人兩手分別捏住方便袋底部兩角,使之開口朝下,並使包有棉花的細銅絲自然下垂。再在棉花上倒上適量酒精,點燃酒精,幾十秒鍾後,孔明燈便會騰空而起。
2.3注意
①酒精棉花不宜太重,一般可使總質量(方便袋、細銅絲、酒精棉花的總質量)在5g以下較易起飛。
②細銅絲長度要適當,以使酒精燃燒後不致溶化塑料袋為好,並注意防止失火。
③如果想把它拉下來,事先可在細銅絲中間再系一根細銅絲讓它下垂
演員在走鋼絲表演時總拿一根長長的棍棒。也許人們會想,這不是增加演員的負擔嗎?等你做完下面的實驗,就會改變這種看法了。
一、材料
白色硬紙板一塊,10厘米長鐵絲一根,圖釘一枚,橡皮泥一團,長30厘米寬2厘米薄鐵皮一條,膠帶、膠水、剪刀、尺等。
二、製作
1.用硬紙剪一個小人形狀,畫上五官,塗上色彩,背後貼一張支撐條,小人腳部向前折,支撐條向後折,用膠水粘一枚圖釘,剪去多餘部分,圖釘尖向後折。
2.把鐵絲抹直,用橡皮泥捏兩個相同大小的小球,固定在鐵絲的兩端,再用膠帶將鐵絲中間處粘在小人「雙手」上,小人就能站立了。
3.用尺垂直抵在鐵皮中心紙上,將鐵皮折成直角,角朝下斜放在桌上,再用膠帶固定住,放正小人,釘鉤對准槽溝,小人就能從上端徐徐滑下而保持平滑。
三、揭秘
物體受到地球的引力,一個物體的平衡取決於它重心的位置,重心越低物體越平穩,長而下垂的棍棒起到降低重心的作用,重量的增加也有利於平衡,因此,演員走鋼絲時要拿根棍棒
做針孔照相機
方法:
針孔照相機
根據小孔成像的原理可以製成小孔成像儀,在其屏幕上可以看到清晰的圖像,若在屏幕的位置裝上感光底片,還可以拍出清晰的照片來,這就成了針孔照相機;不過這得要做一個「快門」和一個裝底片的槽。另外,在密封上也比製作一般的小孔成像儀要求更嚴格些。
針孔照相機的構造如圖10.6-l所示,機身全部用馬糞紙粘合而成,分前蓋和後罩兩部分。
【製作方法】
按圖10.6-2、10.6-3、10.6-4的尺寸(δ為馬糞紙的厚度)畫在馬糞紙上,並沿各圖的實線剪開,再用小刀沿各虛線輕輕刻過,切勿刻透,以便在折彎時折出一個直棱來。然後將各片的兩面均塗上黑色。
將剪下的前蓋外層展開圖(圖10.6-2)沿諸虛線折彎90°,圍成一個五面紙盒,(小舌粘在盒的外側)用膠帶紙條粘好。再把一片120膠卷黑色襯紙貼在開有圓孔的一面上,用針在圓孔中心襯紙上刺一個小孔,直徑約0.4毫米(12號縫衣針直徑約0.4毫米)。再按圖10.6-1所示,在小孔的側邊張貼一紙槽,紙槽內插一硬紙條,既可充當快門,又可保持小孔清潔。
將剪下的前蓋內層展開圖(圖10.6-3)沿諸虛線折彎90°,使之成一個方筒,並將介面處粘好(小舌粘在方筒內側)。再將有缺口的一端諸梯形小舌折倒成一紙框,並把加固框(圖10.6-4)拿來對准缺口粘在一起。按加固框的尺寸再用硬紙片剪一個紙框,對齊缺口附在加固框上,並用膠帶條在外部把這個紙框與方筒粘牢,加固框與硬紙框之間就形成一個紙槽,底片即可從有缺口的一邊裝進或取出,缺口是為裝卸底片方便而設的。內層做好後,應與外層粘在一起,即將方筒另一端的各梯形小舌沿虛線折彎90°,塗好膠水,對齊缺口,邊套進外層,邊在各面的內外層之間插一馬糞紙片,以保證各面內外層的間隙相同,待內層前端與外層有圓孔的一面粘牢後,再抽出插進的馬糞紙片,前蓋就做好了。
關於後罩的製作,除側邊寬度為80+26毫米和底面無小孔外,其他都與前蓋外層製作相同,參照前蓋外層展開圖和相應的尺寸下料製作即可。
【使用方法】
1.針孔照相機的像距約64毫米和透光孔徑0.4毫米都是固定的,因此光圈也是固定的,實驗得知光圈數約為160。當被攝景物亮度不同時,只能用曝光時間來調整。由於一般照相機的光圈數為22左右,查不出光圈160的曝光時間來,因此可根據曝光時間之比等於光圈比的平方(即t1:t2=(F1:F2)2)來確定。例如,攝某景物時,用光圈16曝光時間為1/30秒,則用針孔照相機光圈160時曝光時間就應為3.3秒。最佳曝光時間還應該通過實驗來確定。
2.用針孔照相機拍照片時取景方法如圖10.6-5所示。用一隻眼睛貼緊一邊中點,向對邊兩端點「瞄準」看出去,那麼,夾在這個角內的部分就是被攝取的范圍。移動相機與所攝景物間的距離,可改變像的大小。
3.曝光:取好被攝景物,計算好曝光時間,把遮蓋小孔的硬紙片拉開,到預定曝光時間關閉即可。
4.裝片和卸片:單張60×60毫米2的底片常不易買到,需用大的底片加以裁剪。裝片,卸片,裁剪底片都要在不透光的暗室中進行。
【注意事項】
1.製作時要仔細,不能有漏光現象。
2.針孔要圓而且邊緣要光滑。