1樓:番茄味雞腿堡
因為表面有一層絨毛,這些絨毛可以很好的防水,所以才能做到滴水不沾。
2樓:不扎褲腰帶
因為它的外表有粗糙的特殊結構。因此水滴到上面就直接滑下去了,做到了「滴水不沾」。
3樓:大柚子
荷葉有雙疏效果。 但用能接觸到的所有荷葉做驗證實驗。結果是荷葉不疏油,機油、食用油都可侵 潤荷葉,可在荷葉上產生毛細現象。
4樓:影視達人小達
引言:荷葉之所以滴水不沾,主要的原因是荷葉的表層並不是像我們看到的那麼光滑,它的表面上有很多小小的奈米級的凸起,是非常粗糙的,在顯微鏡觀察是小山峰的那種凸起,水珠之水無法在荷葉上沾溼,就是由於荷葉表面上有太多的這種奈米級的小山峰突起,讓水珠無法附著在荷葉表面。<>
而且荷葉表面會形成一層蠟制層的結構,那是不容易水的,蠟質層結構會讓水珠無法吸附在荷葉的表面。蠟質層的存在讓荷葉表面會顯得更加的光滑,一般來說我們在看下雨天的時候,雨珠打在荷葉表面會看到立刻從荷葉上面落下來,這就蠟質層的作用。但是有的時候我們也會發現將手在荷葉表面輕輕的刮拭幾下會看到指甲上有一些光滑的東西,那就是荷葉的蠟質層,但是這個時候我們把水族滴在荷葉表面,水族仍然無法附著在荷葉上面,這就是由於荷葉表面上有存在著我們肉眼所看不見的奈米小峰突起。
很多人錯誤的認為荷葉表面上就是因為太過光滑,所以說就像玻璃一樣,乾淨的玻璃無法附著水,所以說光滑的荷葉表面也無法附著水珠,其實這個觀點是錯誤的,就是因為荷葉表面存在著很多粗糙的結構,而且那些粗糙的結構是我們看不見的以及非常密集的,這才造成的荷葉表面無法附著小水珠的現象。<>
荷葉之所以滴水不沾,主要的原因就是由於荷葉上面附著的一層蠟質層,這可以保護荷葉的表面,讓水珠等一些物質無法附著在荷葉的表面。但是僅僅存在蠟質層並不能完全的保證荷葉表面沒有水珠附著的現象,荷葉表面真正無水珠附著的現象的原因是因為荷葉表面有存在著很多突出的小山峰的凸起,要遠遠比水珠要小的多的多,而且非常密集,所以說水珠就無法滲入到荷葉的內層。
荷葉滴水不沾的原理是什麼?荷葉效應到底是什麼?
5樓:果子哥的貓貓
今天是7月4日,而根據最新訊息,我國科學家發明了荷葉模仿技術已經成功地運用,並且起到了一定的效果,於是很多網友都非常好奇,為什麼荷葉會有這麼大的本事呢?荷葉滴水不沾的原理是什麼呢?荷葉效應又到底是什麼呢?
荷葉滴水不沾的原因是科學家一直想要**的話題,而根據我國科學家的研究發現,荷葉表面有一層特別特殊的粗糙結構,這種結構必須要在很厲害的顯微鏡的視角里面才能看見,在奈米級別的視角下,我們可以看到荷葉表面有很多6-8微公尺的突觸,這些突觸都非常的細,並且都是由直徑為200奈米的突起慢慢的構成的,在這些突起上都含有一種蠟物質。就有點像我們的生活中的蠟燭一樣,這樣蠟物質可以很好地保護荷葉,從而達到疏水的目的,所以說荷葉一方面來說正式憑藉這種特殊的物質從而成功的在水裡面很好地生長的。
荷葉的表面無數細微的突起更是為水滴無法落在上面提供了幫助,或許大家都有過觀察,自己的水瓶裝水的時候總是可以多裝一些在表面也不會溢位來,這是因為水的本身就存在張力,而荷葉的細微的間隙正可以很好地破壞水滴表面的張力,沒有張力,那麼水滴就無法很好地粘在荷葉上面,張力被破壞以後,水滴就只能變成流體慢慢地往下面流動,知道離開荷葉表面的特殊結構,才能重新得到張力。
6樓:隨遇而安
主要就是因為荷葉的表面有粗糙的特殊結構,這就讓荷葉具有了極強的疏水性,所以會滴水不沾;荷葉效應主要就是指荷葉表面具有超疏水以及自潔 的特性,由於荷葉具有疏水不滋水的,表面落在荷葉上面的雨水,就會因為表面的張力作用而形成水珠。
7樓:晴天在哈佛
荷葉的效應其實是跟它整個的乙個生長結構,有一定的關係,因為荷葉上的露水之所以能保持的長久,其實是有一定的物理關係原因。
8樓:淺唱幸福
荷葉從不沾水,是它的表面微觀結構所致。它在放大一萬倍以上的電子顯微鏡下看起來依然是毛茸茸的。電子顯微鏡觀察這些乳突,可以看到它每個的表面附著許多與其結構相似的奈米級顆粒,乳突的平均大小約為10微公尺,平均間距約12微公尺。
而每個乳突由許多直徑為200奈米左右的突起組成的。當小水滴落在葉面上時,此時小水滴就會因為葉片空氣的張力而凝結成圓圓的雨滴,然後再落下去。達到「出淤泥而不染」的目的,這也被稱之為「荷葉效應」。
荷葉之所以「滴水不沾」,主要是因為它的表面?
9樓:熱詞團小知
有粗糙的特殊結構。荷葉之所以不沾水,是因為它表面存在著大量的微公尺甚至奈米級的乳突,能夠在葉片表面形成一層薄薄的空氣膜,並利用空氣的張力排斥水滴,從而達到了「出淤泥而不染」的效果。
荷葉的生長環境荷葉是睡蓮科多年生具根莖的水生植物,喜溫暖、喜水的植物,但水不能淹沒荷葉。水溫不能低於5 ℃ 8~10 ℃ 種藕開始萌發,14 ℃ 長出藕鞭,23~30 ℃ 藕加速生長,抽出立葉、花梗,並開花。
生長期要求充足的陽光,需要在水深50~80 釐公尺流速小的淺水中生長。荷花喜歡生長在肥沃、有機質多的微酸性的砧土中。
荷葉不沾水的原因
10樓:動植物百科全書
荷葉的葉面不沾水的原因如下:
荷葉的葉面不沾水的原因是因為荷葉表面有著許多的蠟狀突起物質,這是一種多重奈米和微公尺級的超微結構,荷葉的葉片表面上乳突的平均大小約為10微公尺,而每乙個乳突由許多直徑200奈米左右的突起物質組成,當接觸到雨水的時候,就會讓雨水形成球狀,吸附荷葉上的灰塵。
仔細觀察荷葉的表面,在上面有著密密麻麻的突狀物質,在這些乳突狀結構的凹陷部分充滿了空氣,在荷葉上面形成一層奈米級厚度的空氣層,所以這也是在葉片上面形成了一道極薄的空氣膜,再加上荷葉能夠分泌了一些植物蠟質,所以就能夠形成一種特殊的「荷葉自潔效應」。
荷葉自潔效應」就是通過荷葉上面的水珠,將葉片表面的灰塵給吸附帶走,這樣就能夠讓荷葉一直都保持潔淨的狀態。而荷葉為什麼能夠讓雨水在上面形成水珠呢?
那是因為荷葉表面的這些乳突狀結構物質具有極強的疏水性,所以雨水會在自身的表面張力作用下形成球狀,而合頁表面的蠟狀物質也能夠阻擋雨水的侵蝕,這讓形成球狀的雨水在荷葉上面滾動著,順便吸附灰塵,最後會因為重心作用而滾出荷葉表面。
什麼是「荷葉效應」 荷葉為什麼不沾水
11樓:網友
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的性質。
荷葉上為什麼不會沾水
12樓:內蒙古恆學教育
荷葉本身是不沾水的,這是由於荷葉表面具有粗糙的微觀荷葉具有超疏水錶面微觀結構,它的表面有細小的微觀粗糙結構,還包裹著不親水的表皮蠟,這些結構托起水滴,減小了固體與液體的接觸面積,使水滴處於「半懸空」的狀態。
澳達研發的荷葉疏水劑ad3105超疏水效果非常好。
1、提高漆膜表面的疏水(即荷葉疏水)效能,荷葉效應顯著。
2、提高漆膜的耐沾髒汙、耐擦洗性。
3、增加漆膜豐滿度、漆膜平整滑爽性。
4、減少漆膜吸水和開裂,有效防止水份滲入。
13樓:回憶喝媚
簡單的說荷葉表面存在很多超微絨毛,超微絨毛之間的間隙非常小,使得尺寸比它大的水滴無法進行到絨毛間隙中,所以荷葉才不會沾水。
具體的說:首先,水滴落在荷葉上,會變成了乙個個自由滾動的水珠,這說明荷葉葉面具有極強的疏水性,灑在葉面上的水會自動聚整合水珠,而水珠的滾動會把落在葉面上的塵土汙泥吸附掉滾出葉面,使葉面始終保持乾淨,這就是著名的」荷葉自潔效應。
其次,荷葉的自潔效應與荷葉表面的微觀結構有關。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。而每個乳突由許多直徑為200奈米左右的突起組成的。
最後,荷葉葉面上的突起彷彿乙個挨乙個隆起的「小山包」,它上面長滿絨毛,在「小山包」頂又長出乙個饅頭狀的「碉堡」凸頂,彷彿乙隻只觸角保護著葉面,使得尺寸比它大的東西根本無法靠近葉面。電鏡下的荷葉表面如下圖所示。
拓展資料:荷葉是睡蓮科多年生具根莖的水生植物,喜溫暖、喜水的植物,但水不能淹沒荷葉。水溫不能低於5
種藕開始萌發,14
長出藕鞭,23—30
藕加速生長,抽出立葉、花梗,並開花。生長期要求充足的陽光,需要在水深50—80
釐公尺流速小的淺水中生長。荷花喜歡生長在肥沃、有機質多的微酸性的砧土中。
荷葉的表面附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。
荷葉之所以滴水不沾主要是因為它的表面超級光滑嗎?
14樓:愛健身的小柒
在我們日常生活中,荷葉是乙個很常見的植物,並且它也有一定的觀賞功能,同時它還會有一定的實用價值。很多文人墨客都喜歡荷花荷葉,因為它象徵著清廉,並且也會給人帶來很好的寓意。那麼我們也會發現乙個很奇怪的現象,在乙個荷葉上滴下的水的時候,我們會發現這滴水是不會滲透荷葉的。
也就是說荷葉會出現滴水不沾的現象,並且很多人認為荷花之所以滴水不沾,主要是因為它的表面超級光滑,那麼這其中到底是什麼原因呢?下面來和大家說一說。
首先,值得肯定的是荷葉之所以滴水不沾,並不是因為它的表面超級光滑,而是因為它的表面存在一些其他物質,並且這也是符合一定的科學依據的。我們都知道荷葉是乙個非常好看的植物,並且它的形狀也是非常優美的,它的表面是有一些粗糙的結構。而且這些特殊的結構會有一種很強的疏水性,也就是說當水滴在荷葉上時,那麼這些特殊的結構就會對這些水有乙個排斥的作用,使得這些水並不會滲透荷葉。
因此,也就出現了荷葉滴水不沾的現象。
其次,這也是符合一定的科學規律的,因為荷葉的表面結構是有奈米和微公尺級的超微結構組成的。所以說它的表面上有許多微公尺的乳突,而且它的乳突上還會含有一層蠟質物質,那麼這些蠟質物質就會產生一定的疏水性。再加上水本來就有表面張力,所以說當水和荷葉的表面進行碰撞的時候,那麼也就會產生荷葉效應。
總而言之,荷葉的表面結構是非常特殊的,而且這些特殊的表面結構也被廣泛用於各種科學產品之中,給我們的生活帶來了很好的便利。以上就是的說法,希望對你們有所幫助。
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