水在荷葉的表面上為何成珠狀且能自由滾動?

2025-03-14 22:55:19 字數 1615 閱讀 6131

1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。

2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。

荷葉上的水珠為什麼不會散

3樓:機器

就是因為荷葉上長著據說是700個奈米尺度的一些絨毛,絨毛非常密,我們肉眼看很難分辨出來。但是用手摸能感覺到一種絨絨的東西。這個東西就讓荷葉失去了水對它的浸潤性。

為什麼荷葉具有如此良好的疏水性?國外科學家曾提出,荷葉的疏水性在於其微公尺結構,而中科院化學所的研究員萬立駿等人在研究中進一步發現,荷葉的疏水性源於其奈米結構。

水珠從荷葉上滾落,可以清除其上吸附的灰塵顆粒,這便是荷葉的自「清潔效應」,barthlott教授最早認識到這一點並將其應用到生活中的清潔處理。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談譁,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。荷葉效應可以大大降低人們對於清潔劑的使用,有益於環境保護。

科學發明者想到的是荷葉為什麼有著超強的疏水性?如果應用在生活用品上,就像「荷葉面」雨傘,撐雨疏水,抖水即幹,不必擔心帶到室內會滴水了。土耳其科賈埃利大學的研究人員對荷葉的表面是不是非常光滑了研究。

在顯微鏡下,研究人員看到荷葉是一種類似於海綿或是鳥巢的孔狀組織,空氣填充在列隙中,從而防止水吸附於葉面。研究人員測定了水在人的**、水鳥羽毛上的接觸角,**為90度,水鳥羽毛和荷葉與水珠含悉行的接觸角分別為150度和170度,後來,研究人員在溶劑中溶解聚丙烯,獲得了這種應用塑料的普通液體,再加入一種凝結劑製成塗料,把它塗在玻璃片上,在乙個真空烤箱中使溶劑蒸發,得到一種多孔的凝膠層。當研究人員在凝膠層上滴陸中下水珠後,發現它的疏水能力可以與荷葉媲美,並且與水珠的接觸角度達到了160度。

為什麼水在荷葉上會形成露珠

4樓:禿頭小李頭

荷葉表面有一層臘質,對水的表面張力變小,而水的內叢鏈部張力相對較大,所以就聚來成了乙個個的小團,就是小露珠。正是具有這些微小的雙重結構,使荷葉表面與水珠源兒或塵埃的接觸面積非滲友孫常有限,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。

荷葉茶,又稱「荷錢茶」,源自著名愛國詩人聞一多,清朝狀元陳沆,明朝宰相姚閣老的故里望天湖。相傳嘉慶年間陳沆進京上任攜帶了一點家鄉特產荷葉茶。荷葉茶主要告扮以荷葉為基礎原料。

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