Fjölliðaefni eru notuð meira og víðar í lífi okkar, við getum reynt að nota einhverja grunnþekkingu á fjölliðaefni til að útskýra nokkur einstök fyrirbæri fjölliða efna sem upp koma í lífinu.
Af hverju losna plastsnúrur hlutina
Í daglegu lífi notum við oft plast reipi til að binda hlutina, en þú munt komast að því að með plast reipi til að binda hlutina, því meira viljum við binda, en fljótlega finnum það að plast reipið virðist fljótt verða langt, verða mjög laus, Og reyndu síðan að binda sig, getur samt fundið það eftir smá stund og losnað, þess vegna?
Nauðsynlegt er að nefna grunnhugtak - slökun á streitu, slökun á streitu, vísar til fjölliðuefnisins við ástand stöðugs heildar stofn, vegna þess Tími, sem leiðir til þess fyrirbæri að seigluálagið minnkar smám saman með tímanum.
Plastreipið sem við notum í lífinu (sumum stöðum sem kallast efna reipi) er úr línulegu pólýetýleni eða pólýprópýleni, þessi tegund fjölliðaefni er dæmigert ótengt línuleg fjölliða, í bindingarferlinu, línulega fjölliða keðjan er lengd, yfirborðið Lítur mjög þétt út, en með framlengingu tímans hefur línulega fjölliða keðjan runnið, þessi miði er ekki endurheimtur. Eftir miði keðjunnar er plast reipið teygt lengur og byrjar að verða óbindandi og ef það er þétt bundið aftur á þessum tíma heldur línulega keðjan áfram að renna. Svo bindið hlutina með plast reipi, því þéttara verður að lokum lausari, slökunin á sér stað. Þess vegna, upplifað fólk með plast reipi til að binda hlutina, bindast ekki of þétt, til að koma í veg fyrir línulega fjölliða keðju alvarlega streitu slökun.
Svo hvernig geturðu forðast þetta fyrirbæri?
Til að nota krosstengda fjölliða efnið, krossbundna fjölliðuefnið í gegnum krossbindingarefnið til að gera línulega fjölliða keðjuna í netbyggingu, er fjölliða netkeðjan teygð og afmyndast, það er samt hægt að endurheimta hana. Ef þú notar gúmmí reipi til að binda það mun það bæta þetta fyrirbæri, svo sem að binda gúmmíband verður mun betra, ef þú notar krossbundna hluti sem eru mjög fullkomnir, svo sem eins og gúmmí Verður í grundvallaratriðum engin slökun, hún verður mjög þétt, trúðu ekki að þú reynir?
Standast upp á morgnana, bursta tennurnar og kreista tannkremið
Þegar við stöndum upp á morgnana til að bursta tennurnar og kreista tannkremið komumst við að því að þegar tannkremið er sent út úr tannkreminu virðist tannkremið skyndilega verða miklu stærra. Hver er ástæðan fyrir þessu?
Þetta felur í sér mikilvæga eiginleika fjölliða - skríða. Svokölluð skríða fjölliða, skríða vísar til efnisins undir stöðugu álagi, aflögun eykst með tímaferli. Creep stafar af endurskipulagningu sameinda og atómbyggingar efnisins, ferli sem hægt er að einkennast af seinkunartímanum. Þegar ytri krafturinn er fjarlægður snýr aflögun efnisins að hluta eða fullkomlega aftur í upphafsástand, sem er annað fyrirbæri við aðlögun skipulags.
Tannkrem inniheldur mikinn fjölda fjölliða efnasambanda, svo sem bleytandi lyf, krydd, froðumyndandi osfrv., Þessar fjölliða keðjur eru náttúrulega krullaðar í tannkramplasinu, í tannkremmunninum sem litlu stöðu, fjölliða keðjan í túpunni munnurinn er Neyddist til að teygja keðjuna í línulegt ástand, eftir útdrátt rörsins, er ytri krafturinn lítill. Í fjarveru ytri krafts mun fjölliða keðjan náttúrulega krulla og auka þannig rúmmálið.
A einhver fjöldi af fólki eins og að blása í kúluhúmmí, bara í munninn, tiltölulega harður, og síðan eftir stöðugt tyggjóbóluhúmmí verður mjög mjúkt, getur í raun blásið loftbólum? Og af hverju er það? Hér verðum við að læra sérstakt einkenni fjölliða efna - glerbreytingar.
Almennt séð hafa fjölliðaefni þrjú vélræn ríki við mismunandi hitastig, þau eru glerótt ástand, mikið teygjanlegt ástand og seigfljótandi rennslisástand. Þegar hitastigið er lágt er efnið stíft fast, svipað og gler, og aðeins mjög lítil aflögun mun eiga sér stað undir verkun ytri krafta, sem er glerástand: Þegar hitastigið heldur áfram að hækka á ákveðið svið, aflögunin af efninu eykst verulega og aflögunin er tiltölulega stöðug í síðari hitastigssviðinu. Þetta ástand er mjög teygjanlegt ástand og lögunarbreytan eykst smám saman þegar hitastigið heldur áfram að hækka og efnið verður smám saman seigfljótandi vökvi. Á þessum tíma er ekki hægt að endurheimta aflögunina og þetta ástand er seigfljótandi rennslisástand.
Við vísum venjulega til umskiptanna milli glerástandsins og mjög teygjanlegs ástands sem glerbreytingar, og samsvarandi umbreytingarhitastig er glerbreytingarhitastigið, eða glerbreytingarhitastigið.
Aðalþátturinn í kúlu er pólývínýl asetat, glerbreytingarhitastig þess er um 28 gráður, venjulega lægra en glerbreytingarhitastigið, nánast engin vökvi til að viðhalda góðu formi, og eftir að tyggja í munni, hærri en glerbreytingarhitastigið, Bubblegum glerbreyting, það er glerkennt ástand í miklu teygjanlegu ástandi, sem sýnir mikið teygjanlegt ástand. Þannig að þegar tyggingarbólur gúmmí er ómögulegt að blása loftbólur í byrjun tyggingar tvisvar, og svo framvegis, eftir að hitastigið hækkar, er tyggjan mjúk.
Steinefnavatnsflöskan varð hvít þegar hún var fyllt með heitu vatni
Lífið notar oft steinefnavatnsflöskur, stundum, í steinefnavatnsflöskunum fyllt með heitu vatni, svo það verður undarlegt fyrirbæri, gegnsætt steinefnavatnsflöskur verða fljótt hvítir, þess vegna?
Til að ákvarða hvort efni sé gegnsætt, fer það eftir því hvort það inniheldur dreifingu, speglun og frásog ljóss, uppbygging kristalsvæðisins er betri, auðvelt að endurspegla og dreifa, þessi mannvirki gera ljós Kristallleiki, það gegnsærra, formlaus svæði eins og gler er dæmigert efni sem ekki er skipt, getur ljósið farið í gegnum vel, gegnsæið er mjög gott.
Steinefnavatnsflaska samanstendur af pólýetýlen terephthalate, pólýetýlen terefthalat sjálft tilheyrir auðveldu kristöllunarfjölliðuefninu, framleiðslu steinefnavatnsflösku, er blásið við háhitablöndu og síðan eftir glæðandi meðferð, útrýma kristöllunarsvæðinu til að hafa ljósgagnsæi. Þegar heitu vatni er bætt við steinefnavatnsflöskuna er sameindakeðjan pólýetýlen tereftalat endurstýrð við háan hita og kristalsvæðið er endurframleiðað og gegnsæið tapast.





