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超发明术

发布时间:2021-08-12 06:06:53

⑴ 科技造福人类,但是不被理解的超时代发明都有啥

他是尼古拉·特斯拉,被称为“疯狂科学家”,1856年出生在奥匈帝国,最终成名于美国,成为一个发明家和未来学家,以下是他的个超越时代很多的发明。

9.X射线

虽然德国物理学家WILLHELM伦琴被誉为X射线的发现者,但是,特斯拉大约在同一时间用了独特的类型进行了实验,他的研究有助于人类对X射线的深刻理解,尤其是对人类辐射产生的X射线图像对医用有很大价值。来源:搜狐

⑵ 还有那些超越性的发明

磁铁矿
磁铁不是人发明的,有天然的磁铁矿,最早有效利用磁铁的应该是中国人。所以"指南针"是中国 人四大发明之一。至于成分那就是铁、钴、镍等.其原子结构特殊,原子本身具有磁矩. 一般的这些矿物分子排列混乱.磁区互相影响就显不出磁性.. 但是在外力(如磁场)导引下分子排列方向趋向一致.就显出磁性.也就是俗称的磁铁.铁 钴 镍 是最常用的磁性物质 基本上磁铁分永久磁铁与软铁 永久磁铁是加上强磁 使磁性物质的自旋与电子角动量成固定方向排列 软磁则是加上电流(也是一种加上磁力的方法) 等电流去掉 软铁会慢慢失去磁性 至于最早磁铁谁发现 最古老的记载是中国黄帝大战蚩尤的指南车 所以称为中国四大发明之一了!中国在西元前一世纪即知道有磁铁极化的情形。战国时代,就曾 利用一根自然磁铁,放在有刻度 的铜盘上,用来占卜。北宋时利用两种方法制造出人工磁铁,一 种是将烧红的铁针,置于南北方向,急速冷却后,利用地球的磁 场将铁针磁化;另一种是用磁石摩擦铁针而成。《梦溪笔谈》中记载了磁偏角的存在,发现在磁偏角的影响下,磁针指向南方,比真正的南方略偏东。依据这些 知识,而发展出将磁铁做为指南针的科学应用。 磁铁只是一个通称,是泛指具有磁性的东西,实际的成分不一定包含铁。较纯的金属态的铁本身没有永久磁性,只有靠近永久磁铁才会感应产生磁性,一般的永久磁铁里面加了其他杂质元素(例如碳)来使磁性稳定下来,但是这样会使电子的自由性降低而不易导电,所以电流通过的时候灯泡亮不起来。 铁是常见的带磁性元素,但是许多其他元素具有更强的磁性,像很多强力磁铁就是铷铁硼混合而成的.
[编辑本段]基本常识
古希腊人和中国人发现自然界中有种天然磁化的石头,称其为“吸铁石”。这种石头可以魔术般的吸起小块的铁片,而且在随意摆动后总是指向同一方向。早期的航海者把这种磁铁作为其最早的指南针在海上来辨别方向。
经过千百年的发展,今天磁铁已成为我们生活中的强力材料。通过合成不同材料的合金可以达到与吸铁石相同的效果,而且还可以提高磁力。在18世纪就出现了人造的磁铁,但制造更强磁性材料的过程却十分缓慢,直到20世纪20年代制造出铝镍钴(Alnico)。随后,20世纪50年代制造出了铁氧体(Ferrite),70年代制造出稀土磁铁[Rare Earth magnet 包括钕铁硼(NdFeB)和钐钴(SmCo)]。至此,磁学科技得到了飞速发展,强磁材料也使得元件更加小型化。
[编辑本段]磁化(取向)方向
大多数磁性材料可以沿同一方向充磁至饱和,这一方向叫做“磁化方向”(取向方向)。没有取向方向的磁铁(也叫做各向同性磁铁)比取向磁铁(也叫各向异性磁铁)的磁性要弱很多。
什么是标准的“南北极”工业定义?
“北极”的定义是磁铁在随意旋转后它的北极指向地球的北极。同样,磁铁的南极也指向地球的南极。
在没有标注的情况下如何辨别磁铁的北极?
很显然只凭眼睛是无法分辨的。可以使用指南针贴近磁铁,指向地球北极的指针会指向磁铁的南极。
如何安全的处理和存放磁铁?
要始终十分小心,因为磁铁会自己吸附到一起,可能会夹伤手指。磁铁相互吸附时也有可能会因碰撞而损坏磁铁本身(碰掉边角或撞出裂纹)。
将磁铁远离易被磁化的物品,如软盘,信用卡,电脑显示器,手表,手机,医疗器械等。
磁铁应远离心脏起搏器。
较大尺寸的磁铁,每片之间应加塑料或硬纸垫片以保证可以轻易地将磁铁分开。
磁铁应尽量存放在干燥,恒温的环境中。
如何做到隔磁?
只有能吸附到磁铁上的材料才能起到隔断磁场的作用,而且材料越厚,隔磁的效果越好。
什么是最强的磁铁?
目前最高性能的磁铁是稀土类磁铁,而在稀土磁铁中钕铁硼是最强力的磁铁。但在200摄氏度以上的环境中,钐钴是最强力的磁铁。
[编辑本段]磁铁的种类
磁铁,应该叫磁钢,英文 Magnet,磁钢现在主要分两大类,一类是软磁,一类是硬磁;
软磁包括硅钢片和软磁铁芯;硬磁包括铝镍钴、钐钴、铁氧体和钕铁硼,这其中,最贵的是钐钴磁钢,最便宜的是铁氧体磁钢,性能最高的是钕铁硼磁钢,但是性能最稳定,温度系数最好的是铝镍钴磁钢,用户可以根据不同的需求选择不同的硬磁产品。
怎样来定义磁铁的性能?
主要有如下3个性能参数来确定磁铁的性能:
剩磁Br :永磁体经磁化至技术饱和,并去掉外磁场后,所保留的Br称为剩余磁感应强度。
矫顽力Hc:使磁化至技术饱和的永磁体的B降低到零,所需要加的反向磁场强度称为磁感矫顽力,简
称为矫顽力
磁能积BH:代表了磁铁在气隙空间(磁铁两磁极空间)所建立的磁能量密度,即气隙单位体积的静磁能量。由于这项能量等于磁铁的Bm和Hm的乘积,因此称为磁能积。
磁场:对磁极产生磁作用的空间为磁场
表面磁场:永磁体表面某一指定位置的磁感应强度
如何选择磁铁?
在决定选择哪一种磁铁之前应明确需要磁铁发挥何种作用?
主要的作用:移动物体,固定物体或抬升物体。
所需磁铁的形状:圆片形,圆环形,方块形,瓦片形或特殊形状。
所需磁铁的尺寸:长,宽,高,直径及公差等等。
所需磁铁的吸力,期望价格及数量等等。
指南针就是根据磁铁的性质发明的
[编辑本段]磁铁的作用
1 指南北
2 吸引轻小物体
3 电磁铁可以做电磁继电器
4 发电机
磁现象的发现
先秦时代我们的先人已经积累了许多这方面的认识,在探寻铁矿时常会遇到磁铁矿,即磁石(主要成分是四氧化三铁)。这些发现很早就被记载下来了。《管子》的数篇中最早记载了这些发现:“山上有磁石者,其下有金铜。”
其他古籍如《山海经》中也有类似的记载。磁石的吸铁特性很早就被人发现,《吕氏春秋》九卷精通篇就有:“慈招铁,或引之也。”那时的人称“磁”为“慈”他们把磁石吸引铁看作慈母对子女的吸引。并认为:“石是铁 的母亲,但石有慈和不慈两种,慈爱的石头能吸引他的子女,不慈的石头就不能吸引了。” 汉以前人们把磁石写做“慈石”,是慈爱石头的意思。
既然磁石能吸引铁,那么是否还可以吸引其他金属呢?我们的先民做了许多尝试,发现磁石不仅不能吸引金、银、铜等金属,也不能吸引砖瓦之类的物品。西汉的时候人们已经认识到磁石只能吸引铁,而不能吸引其他物品。当把两块磁铁放在一起相互靠近时,有时候互相吸引,有时候相互排斥。现在人们都知道磁体有两个极,一个称N 极,一个称S 极。同性极相互排斥,异性极相互吸引。那时的人们并不知道这个道理,但对这个现象还是能够察觉到的。
到了西汉,有一个名叫栾大的方士,他利用磁石的这个性质做了两个棋子般的东西,通过调整两个棋子极性的相互位置,有时两个棋子相互吸引,有时相互排斥。栾大称其为“斗棋”。他把这个新奇的玩意献给汉武帝,并当场演示。汉武帝惊奇不已,龙心大悦,竟封栾大为“五利将军”。栾大利用磁石的性质,制作了新奇的玩意蒙骗了汉武帝。
地球也是一个大磁体,它的两个极分别在接近地理南极和地理北极的地方。因此地球表面的磁体,可以自由转
动时,就会因磁体同性相斥,异性相吸的性质指示南北。这个道理古人不够明白,但这类现象他们很清楚。
磁现象的应用
「在传统工业中的应用」:
在讲述磁性材料的磁性来源、电磁感应、磁性器件时,我们已经提到了有些磁性材料的实际应用。实际上,磁性材料已经在传统工业的各个方面得到了广泛应用。
例如,如果没有磁性材料,电气化就成为不可能,因为发电要用到发电机、输电要用到变压器、电力机械要用到电动机、电话机、收音机和电视机中要用到扬声器。众多仪器仪表都要用到磁钢线圈结构。这些都已经在讲述其它内容时说到了。
「生物界和医学界的磁应用」:
信鸽爱好者都知道,如果把鸽子放飞到数百公里以外,它们还会自动归巢。鸽子为什么有这么好的认家本领呢?原来,鸽子对地球的磁场很敏感,它们可以利用地球磁场的变化找到自己的家。如果在鸽子的头部绑上一块磁铁,鸽子就会迷航。如果鸽子飞过无线电发射塔,强大的电磁波干扰也会使它们迷失方向。
在医学上,利用核磁共振可以诊断人体异常组织,判断疾病,这就是我们比较熟悉的核磁共振成像技术,其基本原理如下:原子核带有正电,并进行自旋运动。通常情况下,原子核自旋轴的排列是无规律的,但将其置于外加磁场中时,核自旋空间取向从无序向有序过渡。自旋系统的磁化矢量由零逐渐增长,当系统达到平衡时,磁化强度达到稳定值。如果此时核自旋系统受到外界作用,如一定频率的射频激发原子核即可引起共振效应。在射频脉冲停止后,自旋系统已激化的原子核,不能维持这种状态,将回复到磁场中原来的排列状态,同时释放出微弱的能量,成为射电信号,把这许多信号检出,并使之时进行空间分辨,就得到运动中原子核分布图像。核磁共振的特点是流动液体不产生信号称为流动效应或流动空白效应。因此血管是灰白色管状结构,而血液为无信号的黑色。这样使血管很容易软组织分开。正常脊髓周围有脑脊液包围,脑脊液为黑色的,并有白色的硬膜为脂肪所衬托,使脊髓显示为白色的强信号结构。核磁共振已应用于全身各系统的成像诊断。效果最佳的是颅脑,及其脊髓、心脏大血管、关节骨骼、软组织及盆腔等。对心血管疾病不但可以观察各腔室、大血管及瓣膜的解剖变化,而且可作心室分析,进行定性及半定量的诊断,可作多个切面图,空间分辨率高,显示心脏及病变全貌,及其与周围结构的关系,优于其他X线成像、二维超声、核素及CT检查。
磁不仅可以诊断,而且能够帮助治疗疾病。磁石是古老中医的一味药材。现在,人们利用血液中不同成分的磁性差别来分离红细胞和白细胞。另外,磁场与人体经络的相互作用可以实现磁疗,在治疗多种疾病方面有独到的作用,已经有磁疗枕、磁疗腰带等应用。用磁铁作成的除铁器可以去除面粉等中可能存在的铁末,磁化水可以防止锅炉结垢,磁化种子可以在一定程度上使农作物增产。
「天文、地质、考古和采矿等领域的磁应用」:
我们已经知道,地球是一块巨大的磁铁,那么,它的磁性来自何处?它是自古就有的吗?它和地质状况有什么联系?宇宙中的磁场又是如何的?
至少在图片上我们都见过灿烂的北极光。我国自古代就有了北极光的记载。北极光实际上是太阳风中的粒子和地磁场相互作用的结果。太阳风是由太阳发出的高能带电粒子流。当它们到达地球时,与地磁场发生相互作用,就好象带电流的导线在磁场中受力一样,使得这些粒子向南北极运动和聚集,并且和地球高空的稀薄气体相碰撞,结果使气体分子受激发,从而发光。
太阳黑子是太阳上磁场活动非常剧烈的区域。太阳黑子的爆发对我们的生活会产生影响,例如使得无线电通信暂时中断等。因此,研究太阳黑子对我们有重要意义。
地磁的变化可以用来勘探矿床。由于所有物质均具有或强或弱的磁性,如果它们聚集在一起,形成矿床,那么必然对附近区域的地磁场产生干扰,使得地磁场出现异常情况。根据这一点,可以在陆地、海洋或者空中测量大地的磁性,获得地磁图,对地磁图上磁场异常的区域进行分析和进一步勘探,往往可以发现未知的矿藏或者特殊的地质构造。
不同地质年代的岩石往往具有不同的磁性。因此,可以根据岩石的磁性辅助判断地质年代的变化以及地壳变动。
很多矿藏资源都是共生的,也就是说好几种矿物质混合的一起,它们具有不同的磁性。利用这个特点,人们开发了磁选机,利用不同成分矿物质的不同磁性以及磁性强弱的差别,用磁铁吸引这些物质,那么它们所受到的吸引力就有所区别,结果可以将混在一起的不同磁性的矿物质分开,实现了磁性选矿。
「军事领域的磁应用」:
磁性材料在军事领域同样得到了广泛应用。例如,普通的水雷或者地雷只能在接触目标时爆炸,因此作用有限。而如果在水雷或地雷上安装磁性传感器,由于坦克或者军舰都是钢铁制造的,在它们接近(无须接触目标)时,传感器就可以探测到磁场的变化使水雷或地雷爆炸,提高了杀伤力。
在现代战争中,制空权是夺得战役胜利的关键之一。但飞机在飞行过程中很容易被敌方的雷达侦测到,从而具有较大的危险性。为了躲避敌方雷达的监测,可以在飞机表面涂一层特殊的磁性材料-吸波材料,它可以吸收雷达发射的电磁波,使得雷达电磁波很少发生反射,因此敌方雷达无法探测到雷达回波,不能发现飞机,这就使飞机达到了隐身的目的。这就是大名鼎鼎的“隐形飞机”。隐身技术是目前世界军事科研领域的一大热点。美国的F117隐形战斗机便是一个成功运用隐身技术的例子。
在美国的“星球大战”计划中,有一种新型武器“电磁武器”的开发研究。传统的火炮都是利用弹药爆炸时的瞬间膨胀产生的推力将炮弹迅速加速,推出炮膛。而电磁炮则是把炮弹放在螺线管中,给螺线管通电,那么螺线管产生的磁场对炮弹将产生巨大的推动力,将炮弹射出。这就是所谓的电磁炮。类似的还有电磁导弹等。
[编辑本段]磁铁的知识
磁铁的种类很多 ,一般分为永磁和软磁两大类,我们所说的磁铁,一般都是指永磁磁铁
永磁磁铁又分二大分类:
第一大类是:金属合金磁铁包括钕铁硼磁铁Nd2Fe14B)、钐钴磁铁(SmCo)、铝镍钴磁铁(ALNiCO)
第二大类是:铁氧体永磁材料(Ferrite)
1、钕铁硼磁铁: 它是目前发现商品化性能最高的磁铁,被人们称为磁王,拥有极高的磁性能其最大磁
能积(BHmax)高过铁氧体(Ferrite)10倍以上。其本身的机械加工性能亦相当之好。工作温度最高可
达200摄氏度。而且其质地坚硬,性能稳定,有很好的性价比,故其应用极其广泛。但因为其化学活
性很强,所以必须对其表面凃层处理。(如镀Zn,Ni,电泳、钝化等)。
2. 铁氧体磁铁:它主要原料包括BaFe12O19和SrFe12O19。通过陶瓷工艺法制造而成,质地比较硬,属
脆性材料,由于铁氧体磁铁有很好的耐温性、价格低廉、性能适中,已成为应用最为广泛的永磁体。
3. 铝镍钴磁铁:是由铝、镍、钴、铁和其它微量金属元素构成的一种合金。铸造工艺可以加工生产成
不同的尺寸和形状,可加工性很好。铸造铝镍钴永磁有着最低可逆温度系数,工作温度可高达600摄
氏度以上。铝镍钴永磁产品广泛应用于各种仪器仪表和其他应用领域。
4、钐钴(SmCo)依据成份的不同分为SmCo5和Sm2Co17。由于其材料价格昂贵而使其发展受到限制。钐
钴(SmCo)作为稀土永磁铁,不但有着较高的磁能积(14-28MGOe)、可靠的矫顽力和良好的温度特
性。与钕铁硼磁铁相比,钐钴磁铁更适合工作在高温环境中。
[编辑本段]磁铁的历史
随着社会的发展,磁铁的应用也越来越广泛,从高科技产品到最简单的包装磁,目前应用最为广泛的
还是钕铁硼磁铁和铁氧体磁铁。 从磁铁的发展历史来看,十九世纪末二十世纪初,人们主要使用碳
钢、钨钢、铬钢和钴钢作永磁材料。二十世纪三十年代末,铝镍钴磁铁开发成功,才使磁铁的大规模应
用成为可能。五十年代,钡铁氧体磁铁的出现,既降低了永磁体成本,又将永磁材料的应用范围拓宽到
高频领域。到六十年代,钐钴永磁的出现,则为磁铁的应用开辟了一个新时代。1967年,美国Dayton
大学的Strnat等,研制成钐钴磁铁,标志着稀土磁铁时代的到来。迄今为止,稀十永磁已经历第一代
SmCo5,第二代沉淀硬化型Sm2Co17,发展到第三代Nd-Fe-B永磁材料。目前铁氧体磁铁仍然是用量最大
的永磁材料,但钕铁硼磁铁的产值已大大超过铁氧体永磁材料,钕铁硼磁铁的生产已发展成一大产业
磁力大小排列为:钕铁硼磁铁、钐钴磁铁、铝镍钴磁铁、铁氧体磁铁。
磁铁制作工艺: 钕铁硼磁铁、钐钴磁铁、铝镍钴磁铁、铁氧体磁铁制作工艺也有所不同
1、 钕铁硼磁铁从工艺讲,有烧结钕铁硼磁铁和粘接钕铁硼磁铁,我们主要讲烧结钕铁硼磁铁。
[编辑本段]钕铁硼磁铁流程
工艺流程:配料 → 熔炼制锭→ 制粉 → 压型 → 烧结回火 → 磁性检测 → 磨加工 → 销切加
工 → 电镀 → 成品。 其中配料是基础,烧结回火是关键
钕铁硼磁铁生产工具:有熔炼炉、鄂破机、球磨机、气流磨、压制成型机、真空封装机、等静压机、
烧结炉、热处理真空炉、磁性能测试仪、高斯计。
钕铁硼磁铁加工工具:有专用切片机、线切割机床、平磨机、双面机、打孔机、倒角机、电镀设备。
[编辑本段]什么是磁悬浮列车
磁悬浮列车是一种采用无接触的电磁悬浮、导向和驱动系统的磁悬浮高速列车系统。它的时速可达到500公里以上,是当今世界最快的地面客运交通工具,有速度快、爬坡能力强、能耗低运行时噪音小、安全舒适、不燃油,污染少等优点。并且它采用采用高架方式,占用的耕地很少。磁悬浮列车意味着这些火车利用磁的基本原理悬浮在导轨上来代替旧的钢轮和轨道列车。磁悬浮技术利用电磁力将整个列车车厢托起,摆脱了讨厌的摩擦力和令人不快的锵锵声,实现与地面无接触、无燃料的快速“飞行”。

⑶ 美国人发明了超光速飞行技术吗

超光速是什么概念,在目前的地球上,无论哪个国家都还没有达到这方面的技术。何况光速。害怕他要逃逸地球,毕竟那是飞机,不是飞船

⑷ 我国什么朝代发明的制造术

lz意思应该是造纸术吧 东汉蔡伦改进了造纸术 时间是东汉元兴元年 即105年,蔡伦利用用树皮、麻头及敝布、鱼网等植物原料改进造纸术 他造出的纸被称为蔡侯纸!

⑸ 中国科学家制出新型仿生手术缝线,这一发明是受到了什么的启发

1月5日权威杂志《纳米通信》发布了我国俞书宏院士团队研发的新型仿生手术缝线,这是一种基于藕断丝连的自然现象而展开探究的莲丝纤维微观结构与力学性能。它是一种可用手术缝线纺莲丝菌纤维水素凝胶,因为这种水凝胶具有较高的强度和韧性,同时它又具有一定的亲水性和生物相容性,与人体皮肤的弹性是相近的,故被选作为最好的可替代性材料 。

三、应用广泛

目前这一专利已经通过了,审核并且获得了一定的授权,相信未来在用材料领域会展现出其独特的应用潜力,以及优质的生物性能和力学性能可以带来手术缝合领域的一次创新,对于我们的患者来说可以进一步的减少伤口上的炎症刺激,对伤口的愈合起到很好的促进作用,尽量将伤口的美观度提升到最高,我想这是这项技术带给我们的最大好处 。

⑹ 是谁在什么时候发明的开刀

华佗 (约公元141~208 年) 是我国历史上著名的医学家.一名琢, 字元化, 沛国谯郡 (今安徽省毫县) 人, 关於华佗的精湛医术, 历史上流传着种种动人的传说, 如他为三国蜀汉大将关云长刮骨疗毒的故事, 老幼咸知; 他编制了我国历史上最早的一套医疗保健体操--五禽戏, 一直流传至今; 而他发明、运用中药麻醉剂--麻沸散, 进行开腹手术的事迹, 更成为一则千古流传, 脍炙人口的美谈.在西晋陈寿撰著的《三国志·华佗传》和南朝宋·范晔所撰的《后汉书·华佗传》中, 都有关於华佗用麻沸散进行开腹手术情况的详细描绘.《后汉书·华佗传》记载: 华佗遇到病人”若疾发结於内, 针药所不能及者, 乃令先以酒服麻沸散, 即醉无所觉, 因剖剖腹背, 抽割积聚; 若在肠胃, 则断截湔洗, 除去疾秽; 既而缝合, 敷以神膏, 四五日创愈, 一月之间皆平复.”从上述这段记载来看, 华佗进行手术的过程大致与现代的外科手术过程相符合, 即先用”麻沸散”对患者进行麻醉, 然后才开腹进行手术, 割掉病变的部分, 再行缝合, 最后敷以”神膏”并进行伤口包扎.华佗因此被后人誉为”中国医学史上外科的开山鼻祖”、”世界上最早发明麻醉术和首创开腹手术的医学家”, 等等.

由於华佗是我国历史上的著名医学家, 他运用”麻沸散”进行开腹手术的事迹, 不但在中国医学史上有重大影响, 而且在世界医学史上也有一定影响.但是, 长期以来, 学术界对於华佗究竟是不是首创开腹手术的医学家, 却存在颇多的争议, 归纳起来, 大致可以分为”疑古派”与”信古派”这两大家.

”疑古派”认为: 史书上有关华佗进行开腹手术的记载, 不足为信, 华佗并不是运用麻醉术进行开腹手术的首创者.这种观点由来已久.宋代学者叶梦得在《玉涧丛书》中就说过: ”此 (指剖腹手术) 决无之理! 人之所以为人者以形, 而形之所生者以气也.......腹背肠胃既已破裂断坏, 则气何由舍?安有如是而复生者乎?审佗能此, 则凡受支解之刑者, 皆可使生! ”现代著名学者陈寅恪在《寒柳堂集》中也说: ”断肠破腹, 数日即差 (痊愈) , 揆以学术进化之史迹, 当时恐难臻此.”他还认为: 所传华佗行剖腹术之事, 很可能是古时民间比附印度的一个神话.因为据印度一部古代经书记载: 印度古代有一名叫耆域的”神医”, 会劈开脑袋”除诸虫”和剖开肚皮”扭转肝脏”.印度的佛教在华佗时代已经传入中国, 因此这个神话也可能就随之而来, 进而被民间加到当时称为”神医”的华佗身上了.万方在《医史研究三议》 (载《山东中医学院学报》1980 年第1 期) 一文中认为: 华佗是世界上第一个发明和使用麻醉药进行剖腹手术的说法与历史事实不符.据苏联彼得罗夫主编的《医学史》一书记载: 早在奴隶制时期的古印度、古巴比伦、古希腊医学中, 就可以看到当时的医生应用植物作麻醉药, 其中用曼陀罗花作为外科手术的主要麻醉药, 达一个世纪之久.关於剖腹术, 在古代印度的佛经中也有许多记载, 如《耆女耆域因缘经》中就记有: 耆域从阿提梨宾迦罗学医, 认识了很多药物.他精研解剖学, 并能治疗人体脏腑中的各种疾患, 如他剖开耆弥长者的腹腔治愈了他的肠胃疾病; 还剖开因骑马堕地而将死的男子腹腔, 为其行肝脏复位术, 等等.可见, 在华佗的麻醉术和剖腹术之前, 古代印度就己有之.

”信古派”认为: 华佗首创开腹手术的史料记载是可信的.持这一观点的学者比较多, 如俞慎初在《中国医学简史》一书中, 曾时新在《杏林拾翠》一书中, 杜石然等主编的《中国科学技术史稿》和黄桦的《关於华佗首创剖腹手术的异议质疑》 (载《中华医史杂志》1983 年第4 期) 都作如是观.

黄桦在文章中认为: 华佗首创麻醉术和剖腹手术是符合历史事实的, 这既是可能的, 也是现实的.其主要理由是: 一、所谓印度古代”神医”, 只是神话中人物, 其高超的医术, 纯属附会.印度古代真正的医学科学著作--第一部外科学专著《苏色卢多》里面, 确实有不少外科方面的知识, 其中包括120 多种外科用具和具体的手术方法, 但是此书的成书时间却晚於华佗300 多年, 因此, 根本谈不上对华佗的影响; 二、麻醉是行使剖腹手术的一个重要前提, 甚至可以这样说: 没有麻醉剂, 只能有一般外科小手术, 而不可能有剖腹手术.华佗是世界上中药麻醉剂--麻沸散的第一个发明者, 而麻沸散的配方, 据中外有关专家的考证, 其主药是曼陀罗花、草乌、当归、川芎、南星等等, 这些药物, 大都主产於我国或仅产於我国; 三、不论华佗自己, 还是他同时代的人, 都从来没有提到过什么”印度神医”的事; 四、从《周礼》一书开始, 我国历史上已经有了关於外科手术的记载, 因此, 医学发展到华伦时代是完全可以积累起丰富的外科手术经验的.再加上麻沸散的发明, 更为当时的开腹手术提供了前提条件, 因此, 华佗首创剖腹手术, 应该说是水到渠成的事, 并非非要从印度”进口”不可; 五、据《世界药学史》一书的作者拉瓦尔的研究认为: ”阿拉伯医学家知道用麻醉剂 (进行手术) , 可能是从中国传出去的, 因为, 中国名医华伦擅长此术.”如果当时印度已有先进的医术传入中国, 为何不同时或更早地传给邻近的阿拉伯医学家呢?

这两派至今还争论不已, 谁是谁非看来尚难定论.

⑺ 谁发明了麻醉术

中国在东汉时期就已经对麻醉学问有研究。相传华佗就是第一位采用麻醉技术的医师。他利用麻沸散来减轻接病人的痛觉,然后为病人进行外科手术。
现代医学首次运用麻醉技术的记录,在1842年3月30日的美国格鲁吉亚州杰佛逊市。Crawford Williamson Long医生在帮他太太接生的过程中,首次采用了麻醉药。
18世纪中叶,1772年Pristley发现氧化亚氮(笑气),1884年WELLS用于牙科手术。1818年FAFADAY发现乙醚,1846年乡村医生LONG施行乙醚麻醉成功,但当时未为世界所知。同年10月16日,MORTON施行乙醚麻醉当众示范成功。乙醚麻醉的成功,可视为近代麻醉学的开端。1847年SIMPSON第一次使用氯仿于分娩镇痛成功。

⑻ 摄影术最重要的三大创始人和他们的成就

:尼埃普斯
1765年~1833年7月5日)法国发明家。
公认的世界上第一幅照片是法国人尼埃普斯于1827年拍摄出来的,但是现在全世界公认的摄影术的发明者却是法国的达盖尔。尼埃普斯,是未被大众关注的摄影术发明者,他拍摄了世界上第一张照片。在那个时期,摄影的产生有许多问题需要解决,人们早在亚里士多德和中国墨子年代就已发现了小孔成像的奥秘,直至今日,小孔成像这一原理仍然适用於摄影术,但当时阻碍摄影产生的重要原因是,一种将影像保留下来的方法仍然没有被发明。1825年,法国人尼埃普斯委托法国光学仪器商人查尔斯·塞福尔(Charles Chevalier)为他的照相暗盒(camera obscura)制作光学镜片。并于1827年(有说1826年)将其发明的感光材料放进暗盒,拍摄和记录下历史上第一张摄影作品,作品在其法国勃艮第(Burgundy)的家里拍摄完成,通过其阁楼上的窗户拍摄,曝光时间超过8小时.

2:1838年,法国物理学家、画家、摄影家达盖尔(Louis-Jacques-Mandé Daguerre)发明了银板摄影法,
这标志着摄影真正进入到实用阶段
达盖尔发明的银板照相机也成为世界上最早的实用相机
1839年8月19日,达盖尔向外界介绍了银板摄影术,轰动一时

全世界一般将这一天作为摄影术的诞生日(去年是摄影术诞生170周年)

达盖尔拍摄的《Boulevard Temple(林荫道寺院)》(1838 or 1839)是世界上第一张银板照片,也是第一张有人物出现的照片
《Boulevard Temple》的出现虽然稍晚于尼埃普斯那张著名的《窗外的风景(鸽子窝)》(被认为是世界第一张照片),

但是《Boulevard Temple》只曝光了10分钟,相比《窗外的风景(鸽子窝)》8个小时的曝光,已经是很惊人的进步了
而且达盖尔的相片清晰锐利,比尼埃普斯的方法要先进很多
所以也有很多人认为《Boulevard Temple》才是历史上第一张摄影作品
画面左下角那个擦鞋的男子站立了10分钟以上,使得达盖尔拍到了他的身影,

3:塔尔博特
(180—187)英国化学家,卡罗摄影术的发明者.最早用硝酸银将纸敏化,后改用光敏度更好的氯化银.1840年,对原有的摄影法进行改进,使用有碘化银和显影液,使曝光时间更加缩短,影像也更为牢固.1841年,改进后的方法被确认,命名为“卡罗式摄影法”。

⑼ 超导体的技术及发明

1911年,荷兰莱顿大学的卡茂林-昂尼斯意外地发现,将汞冷却到-268.98℃时,汞的电阻突然消失;后来他又发现许多金属和合金都具有与上述汞相类似的低温下失去电阻的特性,由于它的特殊导电性能,卡茂林-昂尼斯称之为超导态。卡茂林由于他的这一发现获得了1913年诺贝尔奖。
这一发现引起了世界范围内的震动。在他之后,人们开始把处于超导状态的导体称之为“超导体”。超导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称作零电阻效应。导体没有了电阻,电流流经超导体时就不发生热损耗,电流可以毫无阻力地在导线中流大的电流,从而产生超强磁场。1933年,荷兰的迈斯纳和奥森菲尔德共同发现了超导体的另一个极为重要的性质,当金属处在超导状态时,这一超导体内的磁感应强度为零,却把原来存在于体内的磁场排挤出去。对单晶锡球进行实验发现:锡球过渡到超导态时,锡球周围的磁场突然发生变化,磁力线似乎一下子被排斥到超导体之外去了,人们将这种现象称之为“迈斯纳效应”。
后来人们还做过这样一个实验:在一个浅平的锡盘中,放入一个体积很小但磁性很强的永久磁体,然后把温度降低,使锡盘出现超导性,这时可以看到,小磁铁竟然离开锡盘表面,慢慢地飘起,悬空不动。
迈斯纳效应有着重要的意义,它可以用来判别物质是否具有超导性。
为了使超导材料有实用性,人们开始了探索高温超导的历程,从1911年至1986年,超导温度由水银的4.2K提高到23.22K(绝对零度代号为 K = -273.16摄氏度)。86年1月发现钡镧铜氧化物超导温度是30K,12月30日,又将这一纪录刷新为40.2K,87年1月升至43K,不久又升至46K和53K,2月15日发现了98K超导体,很快又发现了14℃下存在超导迹象,高温超导体取得了巨大突破,使超导技术走向大规模应用。
超导材料和超导技术有着广阔的应用前景。超导现象中的迈斯纳效应使人们可以到用此原理制造超导列车和超导船,由于这些交通工具将在无摩擦状态下运行,这将大大提高它们的速度和安全性能。超导列车已于70年代成功地进行了载人可行性试验,1987年开始,日本开始试运行,但经常出现失效现象,出现这种现象可能是由于高速行驶产生的颠簸造成的。超导船已于1992年1月27日下水试航,目前尚未进入实用化阶段。利用超导材料制造交通工具在技术上还存在一定的障碍,但它势必会引发交通工具革命的一次浪潮。
超导材料的零电阻特性可以用来输电和制造大型磁体。超高压输电会有很大的损耗,而利用超导体则可最大限度地降低损耗,但由于临界温度较高的超导体还未进入实用阶段,从而限制了超导输电的采用。随着技术的发展,新超导材料的不断涌现,超导输电的希望能在不久的将来得以实现。
现有的高温超导体还处于必须用液态氮来冷却的状态,但它仍旧被认为是20世纪最伟大的发现之一。 1、比尔·李
1911年,荷兰科学家昂内斯用液氦冷却水银,当温度下降到4.2K时发现水银的电阻完全消失,这种现象称为超导电性。1933年,迈斯纳和奥克森菲尔德两位科学家发现了这种现象称为之为抗磁性。
超导电性和抗磁性是超导体的两个重要特性。使超导体电阻为零的温度,叫超导临界温度。经过科学家们数十年的努力,超导材料的磁电障碍已被跨越,接下来的难关是突破温度障碍,就是寻求高温超导材料。
2、奇异的超导陶瓷
1973年,人们发现了超导合金――铌锗合金,其临界超导温度为23.2K,该记录保持了13年。1986年,设在瑞士苏黎世的美国IBM公司的研究中心报道了一种氧化物(镧-钡-铜-氧)具有35K的高温超导性,打破了传统“氧化物陶瓷是绝缘体”的观念,引起世界科学界的轰动。此后,科学家们争分夺秒地攻关,几乎每隔几天,就有新的研究成果出现。
1986年底,美国贝尔实验室研究的氧化物超导材料,其临界超导温度达到40K,液氢的“温度壁垒”(40K)被跨越。1987年2月,美国华裔科学家朱经武和中国科学家赵忠贤相继在钇-钡-铜-氧系材料上把临界超导温度提高到90K以上,液氮的禁区(77K)也奇迹般地被突破了。1987年底,铊-钡-钙-铜-氧系材料又把临界超导温度的记录提高到125K。从1986-1987年的短短一年多的时间里,临界超导温度竟然提高了100K以上,这在材料发展史,乃至科技发展史上都堪称是一大奇迹!高温超导材料的不断问世,为超导材料从实验室走向应用铺平了道路。

⑽ 人类历史上最重要的十二个发明

1.轮子。从抄远古时期到现在,所有运输离不开轮子的作用,人类运输史上,轮子的发明让整个世界动了起来
3.钉子。铁钉的发明,使得物体的几何连接变得简单而方便,建造一间木屋也是轻而易举。
3。指南针。指南针是中国古代四大发明之一,而且应用甚广。
4.印刷术。让更多有价值的知识得以传播以及保留。
5.内燃机,作为众多机器的动力心脏,是工程师们通过几十年的研究突破,终于在19世纪后期完成了内燃机的设计和建造。让世界进入了真正的工业化时期,让人类的生产力得到空前的提升。
6.电话机的发明,人类最伟大的发明之一,也是目前使用人群最多的发明之一,也是如今人们不可分割的日常工具之一。
7.电灯泡,让全世界的夜晚变得不再黑暗。
8.青霉素
9.造纸术
10.蒸汽机,引发工业革命,飞机,火车,汽车提供能源
11.电
12.货币

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