1樓:網友
因為葉子上有層東西不吸水,水滲透不了。
經過兩位德國科學家的長期觀察研究,即上握顫賣世紀九十年代初終於揭開了荷葉葉面的奧妙。原來在荷葉葉面上存在著非常複雜的多重奈米和微公尺級的超微結構。在超高解像度顯微鏡下可段逗以清晰看到,荷葉表面上有許多微小的乳突乳突的平均大小約為10微公尺,平均間距約12微公尺。
而每個乳突有許多直徑為200奈米左右的突起組成的。在荷葉葉面上佈滿著乙個挨乙個隆起的「小山包」,它上面長滿絨毛,在「山包」頂又長出乙個饅頭狀的「碉堡」凸頂。因此,在「山包」間的凹陷部份充滿著空氣,這樣就洞運在緊貼葉面上形成一層極薄,只有奈米級厚的空氣層。
這就使得在尺寸上遠大於這種結構的灰塵、雨水等降落在葉面上後,隔著一層極薄的空氣,只能同葉面上「山包」的凸頂形成幾個點接觸。雨點在自身的表面張力作用下形成球狀,水球在滾動中吸附灰塵,並滾出葉面,這就是「蓮花效應」能自潔葉面的奧妙所在。 研究表明,這種具有自潔效應的表面超微奈米結構形貌,不僅存在於荷葉中,也普遍存在於其它植物中。
2樓:紅松之果
這是因為葉子表面有很強的表面張力,水滲透不進去,就形成了珠狀。
水在荷葉上為什麼會變成珍珠???
3樓:水月望風
成分都不同。
不會變成珍珠。
那是水珠。水分子與荷葉表面微粒相互作用力弱,水分子不能被荷葉表面吸附,荷葉不被水浸潤,所以在表面張力作用下,水呈橢球狀,在荷葉表面滾來滾去。
水在荷葉的表面上為何成珠狀且能自由滾動?
4樓:網友
當水滴落在荷葉上時物伍,荷葉與水珠間形成乙個高度的接觸角(大於90度),使之聚整合珠狀而不擴散。通常,人的**具有輕微疏水性,接觸角大約為90度,而荷葉接觸角接近170度,葉子表面極度疏水。
荷葉表面除了含有蠟質成分,「荷葉效應」的產生與荷葉的兩種結構則螞談有關,一種是微公尺級的凸起,一種是奈米級的毛狀結構。含有兩種結構的荷葉的接觸角為142度,只含有微公尺結構的荷葉接觸角為126度,單獨只含蠟質表面的接觸角為74度。科學家認為,奈米級的毛狀結構使孫碰接觸角增加16度,這兩種結構是「荷葉效應」的主要成因。
荷葉效應」作為乙個很好的模型,可以用於諸多的領域的研究,如基於荷葉效應生產的塗料可方便房屋或建築物表面的清潔,未來荷葉效應將有更廣闊的發展前景。
5樓:灼雲
因為荷葉的表面附著著無數個微公尺級的蠟質乳突結構,每個微公尺級乳突的表面又附著謹團大著許許多多與其結構相似的奈米級顆粒,科學家將其稱為荷葉的微公尺-奈米雙重結構。正是具有這些微小的雙重結構,使荷葉表面與水珠兒或塵埃的接觸面積非常有限,因此或埋便產祥豎生了水珠在葉面上滾動現象,而且水不留在荷葉表面。
水滴在荷葉上為什麼會像珍珠一樣滾動?
6樓:匿名使用者
水的張力使水滴總要儘可能保持圓珠形狀且表面像一張繃緊的膜,荷葉表面有奈米級機構能夠拖著水珠。
7樓:亥忻雍琳瑜
因為荷葉本身表皮有一層防水組織 就好比雨衣的外層像膠一樣。
水滴在荷葉上為什麼會像珍珠一樣滾動?
8樓:小臉皮
出淤泥而不染」,露珠在上面也呆不祝荷葉為什麼能不沾泥土和水?中科院專家分析了荷葉的表面細微結構,發現其表面有許多乳狀突起,這些肉眼看不見的小顆粒,正是「荷花自潔效應」的成因,可以讓荷葉不沾染髒東西。於是,專家們模仿了荷葉的表面結構,研製出人工仿生荷葉。
仿生荷葉實際上是一種人造高分子薄膜,該薄膜具有不沾水和不沾油。
為什麼下雨的時候雨水滴在荷葉上會像珍珠一樣滾來滾去?杭州西克的完美生活。
9樓:匿名使用者
荷葉的表面附著著無數個微公尺級的蠟質乳突結構。用電子顯微鏡觀察這些乳突時,可以看到在每個微公尺級乳突的表面又附著著許許多多與其結構相似的奈米級顆粒,科學家將其稱為荷葉的微公尺-奈米雙重結構。正是具有這些微小的雙重結構,使荷葉表面與水珠兒或塵埃的接觸面積非常有限,因此便產生了水珠在葉面上滾動並能帶走灰塵的現象。
而且水不留在荷葉表面。
10樓:黃海波的海角
有兩種解釋:
一種是:荷葉表面的角質層含有蠟質成分。 與水互不相溶。
另一種是:荷葉表面呈奈米結構,改變了水的表面張力。
現在還沒定論呢。你有條件的話,也可以研究一下啊?
水滴在荷葉上為什麼會像珍珠一樣滾動?
11樓:網友
荷葉表面有一層膜,附著力很低,水滴在上面,水滴的表面張力就能使其保持住球形。
12樓:愛喝茶_葉子
荷葉的表面附著著無數個微公尺級的蠟質乳突結構,能夠拖著水珠。
13樓:花臂刺蝟
因為荷葉上有一層蠟質,不融水,所以水珠在上面待不住!
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