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科学摄影大赛
在剑桥大学举行的科学著作,其中分别持有的科学摄影比赛的竞争,
已提交155作品 - 在各种科学研究拍摄的照片
。
另一个令人印象深刻的镜头 - “告别之王”,它可以捕获时,子弹切断纸牌与钻石之王的那一刻
。 照片是学生内特夏普通过打牌,频闪闪光灯400纳秒
和猎枪子弹以高速蝰蛇22
照片火焰为生存而挣扎,一秒钟前,将熄灭的冷空气匆忙,拿了第一名科学摄影在剑桥大学的竞争。在对燃烧起火的物理学研究项目这张照片拍摄。罗布·戈登博士研究了火的结构,飞机发动机,由于火灾的突然灭绝不glohli。采用两台高速摄像机以每秒5000帧的照片拍摄。
第二位被授予艾弗照片雏菊“转子”违规流动对涡轮机的叶片在研究过程中进行。叶片被涂上明亮的海报油漆和轻质油的混合物,然后解开全速,直到油漆已干。这创造了一个令人惊叹的色彩范围,这得到了加强紫外线辐射。 Day博士说,他的研究可以提高燃油消耗。
照片“晶体物质”,排在第三位,表明氧化锌在金色的星星在无定形碳的结构形式惊人的晶锐。拉米RM卢卡和永泰李发这张照片,调查晶体管,发光二极管和太阳能电池所用的材料。他们的工作可以给他们的结果更便宜的替代品在电脑,手机和充电器致力于太阳能使用的现有技术的发展。
“微小的峡谷”克里斯托夫·迈尔了第四位,在大学比赛,展示在工程学院的工作和研究。
其他显微图像 - 物质仅在长度纳米,看不见的肉眼,如人骨细胞
。
“太空侵略者”安娜Banveg - 黑色和白色为基调的画面微尘,被做用扫描电子显微镜
。
此图片“纳米场”是由阿鲁娜Ivatury博士。本场从能够人工光合作用的微观敏感的染料太阳能电池产生。
教授,学生和大学工作人员介绍,在155的照片,展示了如何惊人的科学发展,也不能少惊人的人性化举措的年度比赛。克里斯·福尔曼在科学周在行动示范扫描电子显微镜时拍下了这张照片果蝇腿。
蒂姆Ehtermayer提供的这张照片标题为“英国剑桥大学涂层石墨烯。”大学徽章是由修饰的石墨烯的电子束,并用原子力显微镜拍摄的。该元件的最小侧的尺寸为100nm和1纳米。
“Nanosterzhnevye蒲公英” - 由扫描电子显微镜的照片,展示了由该水热法生长“纳米蒲公英”的锡氧化物(直径为50纳米,1 .mu.m长)形成的纳米棒。评论阿鲁娜Ivatury博士,拍下了这张照片:“这些nanoserzhnevyh蒲公英令人难以置信的是非凡的建筑,使他们有希望的候选人电极材料在储存和收集能源,其中包括低成本的可充电电池和新一代的太阳能电池»设备
“在这幅画描绘了胶硅藻和团块, - 说摄影师马修·郭。 - 这张照片是利用环境扫描电子显微镜拍摄的。我发现这些模式在西部非洲,在约1400米的深度。“
这张照片骑士夏普执行与空竹的帮助下,被称为“粉丝”的把戏。欺骗用了两个空竹。对于具有在80赫兹的具有0.4秒的延迟的频率的多个频闪闪光灯使用照片。
格雷厄姆的Tris博士称此图片“地图骨皮质的。”从腹腔的CT扫描此计算机产生的图像。
普通厨房海绵的内部的结构。
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已提交155作品 - 在各种科学研究拍摄的照片
。
另一个令人印象深刻的镜头 - “告别之王”,它可以捕获时,子弹切断纸牌与钻石之王的那一刻
。 照片是学生内特夏普通过打牌,频闪闪光灯400纳秒
和猎枪子弹以高速蝰蛇22
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照片火焰为生存而挣扎,一秒钟前,将熄灭的冷空气匆忙,拿了第一名科学摄影在剑桥大学的竞争。在对燃烧起火的物理学研究项目这张照片拍摄。罗布·戈登博士研究了火的结构,飞机发动机,由于火灾的突然灭绝不glohli。采用两台高速摄像机以每秒5000帧的照片拍摄。
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第二位被授予艾弗照片雏菊“转子”违规流动对涡轮机的叶片在研究过程中进行。叶片被涂上明亮的海报油漆和轻质油的混合物,然后解开全速,直到油漆已干。这创造了一个令人惊叹的色彩范围,这得到了加强紫外线辐射。 Day博士说,他的研究可以提高燃油消耗。
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照片“晶体物质”,排在第三位,表明氧化锌在金色的星星在无定形碳的结构形式惊人的晶锐。拉米RM卢卡和永泰李发这张照片,调查晶体管,发光二极管和太阳能电池所用的材料。他们的工作可以给他们的结果更便宜的替代品在电脑,手机和充电器致力于太阳能使用的现有技术的发展。
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“微小的峡谷”克里斯托夫·迈尔了第四位,在大学比赛,展示在工程学院的工作和研究。
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其他显微图像 - 物质仅在长度纳米,看不见的肉眼,如人骨细胞
。
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“太空侵略者”安娜Banveg - 黑色和白色为基调的画面微尘,被做用扫描电子显微镜
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此图片“纳米场”是由阿鲁娜Ivatury博士。本场从能够人工光合作用的微观敏感的染料太阳能电池产生。
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教授,学生和大学工作人员介绍,在155的照片,展示了如何惊人的科学发展,也不能少惊人的人性化举措的年度比赛。克里斯·福尔曼在科学周在行动示范扫描电子显微镜时拍下了这张照片果蝇腿。
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蒂姆Ehtermayer提供的这张照片标题为“英国剑桥大学涂层石墨烯。”大学徽章是由修饰的石墨烯的电子束,并用原子力显微镜拍摄的。该元件的最小侧的尺寸为100nm和1纳米。
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“Nanosterzhnevye蒲公英” - 由扫描电子显微镜的照片,展示了由该水热法生长“纳米蒲公英”的锡氧化物(直径为50纳米,1 .mu.m长)形成的纳米棒。评论阿鲁娜Ivatury博士,拍下了这张照片:“这些nanoserzhnevyh蒲公英令人难以置信的是非凡的建筑,使他们有希望的候选人电极材料在储存和收集能源,其中包括低成本的可充电电池和新一代的太阳能电池»设备
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“在这幅画描绘了胶硅藻和团块, - 说摄影师马修·郭。 - 这张照片是利用环境扫描电子显微镜拍摄的。我发现这些模式在西部非洲,在约1400米的深度。“
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这张照片骑士夏普执行与空竹的帮助下,被称为“粉丝”的把戏。欺骗用了两个空竹。对于具有在80赫兹的具有0.4秒的延迟的频率的多个频闪闪光灯使用照片。
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格雷厄姆的Tris博士称此图片“地图骨皮质的。”从腹腔的CT扫描此计算机产生的图像。
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普通厨房海绵的内部的结构。
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