科学・技術
ドレイク・アンソニー、1675年に初めて見られた機械式電球を再現
Drake Anthony Recreates the Mechanical Bulb First Seen in 1675 – TechEBlog (techeblog.com)
要約
科学愛好家のドレイク・アンソニー氏が、1675年にジャン・ピカールが発見した「気圧計による光」現象を再現する試みに成功しました。水銀とガラスの摩擦によって生じるこの光は、外部電源を必要とせず、ネオンガスなどを加えることでより明るく鮮やかな光を放つことが確認されました。彼はガラス工芸や真空技術を駆使し、350年以上前の科学的発見を現代に蘇らせました。
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ドレイク・アンソニー氏は、ワークショップで多くの時間を費やし、基本的な素材で何が作れるかの限界を常に押し広げています。彼の最近のstyro pyro 2チャンネルでのビデオは、3世紀以上前に発見された現象を再現しようとするものです。その究極の結果は、振ると可視光を発するガラスフラスコであり、バッテリー、配線、その他の外部電源の必要性を排除します。
物語は1675年、フランスの天文学者ジャン・ピカールが、暗く澄んだ夜にパリの街を歩いていたことから始まります。彼は水銀気圧計を携帯しており、彼が動くと、その上のガラス管に小さな輝きが現れ始めました。この光は、彼が水銀をかき混ぜ、それが作用する新しいガラス面を露出させたときにのみ現れます。この奇妙な光景は、当時の彼の科学者の友人に伝えられ、「気圧計による光」というニックネームが付けられました。
科学者たちが何が起こっているのかを理解するにはしばらく時間がかかりましたが、摩擦がすべてを解決する鍵であることが判明しました。水銀がきれいなガラス表面をスムーズに流れると、容器内の空気中を移動できる電荷の痕跡を残します。その電荷がガス分子に当たると、それらは光を発し始めます。これはネオンサインが機能する仕組みに似ていますが、エネルギーは2つの素材間の摩擦と接触から供給されます。
アンソニー氏は、この効果全体をゼロから再現する旅に出ました。まず、彼は丸いガラスフラスコを取り、プロパン・酸素炎を使用して細いガラス管を作成しました。ガラス吹きは彼にとって全く新しいスキルであり、片目しか視力がないため、さらに困難になりました。それにもかかわらず、彼はそれを成功裏に完了しました。ステムを取り付けた後、彼はフラスコを真空ポンプに接続し、圧力を約5ミリトルまで徐々に下げ、内部には元の空気のささやきだけを残しました。フラスコ内にはまだいくらかの残留ガスと水銀蒸気が残っており、後に光が機能するためにそれらが必要であることがわかりました。
次のステップは、水銀をフラスコに移すことです。彼は少し多めに水銀を入れ、蓋を再びねじ込みました。真っ暗闇の中でフラスコを最初に振ると、かすかな青白色のきらめきが見えます。それが非常に弱い理由は、使用している水銀が純粋ではなく、水銀がガラスを通過する際に蓄積される電荷の量を制限するためです。それにもかかわらず、フラスコを振るたびに光が点灯し、技術が約350年前のものであることを考えると、これはかなり良い兆候です。
アンソニー氏は、自身の光のディスプレイを明るくしたいと考え、真空が作動した後、フラスコに少量の貴ガスを添加する実験を開始しました。約100トルでネオンから始めるのが良いだろうと感じ、その通りでした。フラスコを振ると、ほとんど電気的なものに見える非常にまばゆい光が発生し、通常の部屋の照明でも見えるようになりました。ネオンは、放電を開始し、それを流れ続けるプロセス全体をより容易にするように見えました。
同様のフラスコで行われた他の実験も非常に興味深いものでした。銅ペレットを追加すると、摩擦によってかなりの光を生成するのにガラスと同じくらい効果があるように見えましたが、その後、テフロンの塊をいくつか投入したところ、いくつかの小さな火花が発生しました。ガリンスタン実験も同様に失敗しました。水銀の代わりに液体金属合金を使用しようとしましたが、フラスコのガラス壁にくっついてしまい、十分な電荷を生成するのが非常に困難になりました。予想通り、まっすぐな管を使用すると、湾曲または曲がった管を使用するよりも効果がはるかに低くなりました。ガスは、端に遭遇するたびに接触を断ち、再形成するため、電荷を構築するさらなる機会が与えられました。
アンソニー氏は、さらに楽しむためにテスラコイルを混ぜることにしました。フラスコ内のガスに外部から少し余分なキックを与えるためです。そして、結果は単にクールでした。コイルは、以前に帯電した領域に少し余分なエネルギーを供給し、素晴らしいプラズマディスプレイと、美しいピンチ効果と明確な色のゾーンを生み出しました。