bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες είναι οι διαφορετικές ιδιότητες των υλικών στην επιστήμη των υλικών;

Ιδιότητες των υλικών στην επιστήμη των υλικών:

Η επιστήμη των υλικών ασκεί τη σχέση μεταξύ της δομής ενός υλικού και των ιδιοτήτων του. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορες ομάδες:

1. Μηχανικές ιδιότητες: Αυτά περιγράφουν την απάντηση ενός υλικού στις εφαρμοσμένες δυνάμεις και τα φορτία.

* δύναμη: Αντίσταση σε παραμόρφωση ή κάταγμα υπό πίεση.

* Αντοχή απόδοσης: Το άγχος στο οποίο αρχίζει η μόνιμη παραμόρφωση.

* αντοχή σε εφελκυσμό: Το άγχος στο οποίο ένα υλικό σπάει υπό ένταση.

* Αντοχή συμπίεσης: Το άγχος στο οποίο ένα υλικό σπάει υπό συμπίεση.

* ακαμψία: Αντίσταση στην παραμόρφωση κάτω από το φορτίο. Μετράται από το modulus του Young .

* σκληρότητα: Δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας πριν από το κάταγμα.

* Οκκύνειας: Δυνατότητα παραμόρφωσης μόνιμα χωρίς κάταγμα.

* σκληρότητα: Αντίσταση στη διείσδυση ή στο ξύσιμο.

* κόπωση: Αντίσταση σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση.

* Creep: Αργή παραμόρφωση υπό σταθερό φορτίο με την πάροδο του χρόνου.

2. Φυσικές ιδιότητες: Αυτά περιγράφουν την απάντηση ενός υλικού σε διάφορα φυσικά ερεθίσματα.

* Πυκνότητα: Μάζα ανά όγκο μονάδας.

* Σημείο τήξης: Θερμοκρασία στην οποία ένα στερεό αλλάζει σε ένα υγρό.

* σημείο βρασμού: Θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό αλλάζει σε αέριο.

* Θερμική αγωγιμότητα: Δυνατότητα διεξαγωγής θερμότητας.

* Θερμική επέκταση: Αλλαγή όγκου με θερμοκρασία.

* Ηλεκτρική αγωγιμότητα: Δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

* Μαγνητικές ιδιότητες: Απόκριση σε μαγνητικά πεδία.

* Οπτικές ιδιότητες: Απάντηση στο φως.

* Διαφάνεια: Ability to transmit light.

* αδιαφάνεια: Ικανότητα να μπλοκάρει το φως.

* χρώμα: Μήκη κύματος του φωτός που απορροφάται ή αντανακλάται.

* Ιδιότητες ήχου: Πώς ο ήχος ταξιδεύει μέσα από το υλικό.

3. Χημικές ιδιότητες: Αυτά περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός υλικού σε χημικές αντιδράσεις.

* Αντίσταση διάβρωσης: Ικανότητα να αντέχει χημική επίθεση.

* ευφλεκτότητα: Ευκολία ανάφλεξης και καύσης.

* Αντιδραστικότητα: Πόσο εύκολα ένα υλικό αντιδρά με άλλες ουσίες.

4. Ιδιότητες επεξεργασίας: Αυτά περιγράφουν πώς μπορεί να σχηματιστεί ή να κατασκευαστεί ένα υλικό.

* Μαλλιδοιμία: Δυνατότητα να σφυρηλατηθεί ή να έλθει σε λεπτό φύλλο.

* δυνατότητα μορφής: Ικανότητα να διαμορφώνεται ή να λυγίζει.

* Συγκόλληση: Ικανότητα να ενωθεί με τη συγκόλληση.

* Μηχανιμότητα: Ευκολία κοπής και διαμόρφωσης.

5. Άλλες ιδιότητες:

* Βιοσυμβατότητα: Δυνατότητα χρήσης σε επαφή με ζωντανό ιστό χωρίς να προκαλεί βλάβη.

* Βιβλικότητα: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διάθεσης.

* Κόστος: Τιμή ανά όγκο ή βάρος μονάδας.

Σημαντική σημείωση: Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να συσχετιστούν και οι τιμές για ένα δεδομένο υλικό μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση, τη δομή, την επεξεργασία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του.

Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική, αλλά παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των βασικών ιδιοτήτων που θεωρούνται στην επιστήμη των υλικών. Η κατανόηση αυτών των ιδιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή του σωστού υλικού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Διαφορά μεταξύ διακλαδισμένου πολυμερούς και γραμμικού πολυμερούς

Διαφορά μεταξύ διακλαδισμένου πολυμερούς και γραμμικού πολυμερούς

Κύρια διαφορά – Διακλαδισμένο πολυμερές έναντι γραμμικού πολυμερούς Το πολυμερές είναι ένας τύπος μακρομορίου που παράγεται με πολυμερισμό μικρών μονάδων γνωστών ως μονομερών. Τα πολυμερή είναι μια διαφορετική ομάδα μακρομορίων. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένας αριθμός ταξινομήσεων για την κατηγοριοποίηση

Τι επίδραση έχει η περιστροφή ενός ηλεκτρονίου σε μακροεπίπεδα;

Τι επίδραση έχει η περιστροφή ενός ηλεκτρονίου σε μακροεπίπεδα;

Η περιστροφή ηλεκτρονίων συμβάλλει στο φαινόμενο Zeeman, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μελέτη των μαγνητικών πεδίων στον διαστρικό χώρο και την πρόβλεψη του σχηματισμού άστρων. Όταν ακούτε τη λέξη ηλεκτρόνιο , αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι πιθανώς μια εξαιρετικά μικρή, αρνητικά φορτισμένη σφ

Γιατί οι φυσαλίδες είναι στρογγυλές;

Γιατί οι φυσαλίδες είναι στρογγυλές;

Οι φυσαλίδες είναι στρογγυλές επειδή η επιφανειακή τάση του φιλμ σαπουνιού τις τραβάει σε σχήμα σφαίρας. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιφανειακή τάση είναι η δύναμη που εξισορροπεί την εσωτερική δύναμη των μορίων του αέρα στη φυσαλίδα και την προς τα έξω δύναμη των μορίων αέρα στη φυσαλίδα. Στην περί