荷葉為什麼不沾水,荷葉葉面為什麼不沾水?

2022-06-02 09:11:36 字數 5676 閱讀 5188

1樓:藍雨飄絲

蓮葉為什麼不沾水?這涉及蓮葉表面對水的吸附力和水的表面張力兩者之消長,蓮葉對水的吸附力遠小於水的表面張力,所以不沾水。

荷葉的葉面上佈滿了一個緊挨一個的「小山包」,「山包」上長滿絨毛,好像山上密密的植被,「山包」的頂上又長出一個饅頭狀的「碉堡」凸頂。因此,在「山包」的凹陷處充滿了空氣,這樣就在緊貼的葉面上形成一層極薄的只有奈米級的空氣層。由於雨水和灰塵對於荷葉葉面上的這些微結構來說,無異於龐然大物,於是,當雨水和灰塵降落時,隔著一層奈米空氣,它們只能同「小山包」上的「碉堡」凸頂構成幾個點的接觸,無法進一步「入侵」。

水形成水珠,滾動著洗去了葉面的塵埃。荷葉的這種奈米級的超微結構,不僅有利於它自潔,還有利於防止空氣中飄浮的大量的各種有害細菌和真菌對它的侵害。

2樓:匿名使用者

這是我的作文:

剛下完雨,荷葉上面有許多晶瑩的小水珠,我看見荷葉上面全是小水珠,為什麼這些小水珠沒有被荷葉吸收進去,而是遺留在荷葉上。

我怎麼想也想不出來,於是我便向網際網路求救,我從網際網路上找到了答案;原來荷葉不吸水的祕密是:荷葉不沾水是問題涉及了荷葉表面對水的吸附力和表面張力兩者的原因,下完雨後,荷葉表面對誰的吸附力遠遠小於水的表面張力,所以荷葉不沾水。

荷葉不沾水的原理讓我聯想到了;下雨天,人們沒帶傘被雨淋的樣子,我們可以採用荷葉不沾水的原理來做衣服;那樣,在雨天,即使我們忘記帶傘了,也不怕被雨水淋溼了衣服。

還可以用來做雨傘,如果你去哪遇上了大雨,於是,你撐開了傘,等到家之後,傘上面都是水怎麼弄也弄不掉,要用這種布做傘,那傘上的水一甩就甩掉了。

比如還可以做流動攤位的那種棚子,在雨天,只要撐開大傘,就可以遮住雨,還可以很好的祛除雨水。

雖然現在沒有這種布,可是,將來一定會有的!

荷葉為什麼不沾水?

3樓:匿名使用者

荷葉不會沾水是由於荷葉的表面附著無數個微米級的蠟質乳突結構。

觸控荷葉時粗糙的感覺,實際上就是由這些微小的突起產生的,它們平均大小約為10微米。而那些更小的突起,直徑只有200個奈米左右。

用電子顯微鏡觀察這些乳突時,可以看到在每個微米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,乳突的平均大小約為10微米,平均間距約12微米。而每個乳突由許多直徑為200奈米左右的突起組成的。

科學家將其稱為荷葉的微米-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。

經過兩位德國科學家的長期觀察研究,即上世紀九十年代初終於揭開了荷葉葉面的奧妙。荷葉的自潔效應與荷葉表面的微觀結構有關。原來在荷葉葉面上存在著非常複雜的多重奈米和微米級的超微結構。

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,另外一些動物的皮毛中也存在這種結構。

其實植物葉面的這種複雜的超微奈米結構,不僅有利於自潔,還有利於防止對大量漂浮在大氣中的各種有害的細菌和真菌對植物的侵害。另外,更重要的是,為了提高葉面吸收陽光的效率,進而提高葉面葉綠體的光合作用。

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荷葉原理的應用

模仿蓮葉自潔的功能,可以應用於表面奈米結構的技術,可開發出自潔、抗汙的奈米塗料。有些奈米塗料裡滲有二氧化鈦的物質。將二氧化鈦等奈米微粒加到衣服的纖維裡頭可使普通的衣服化身為可防震、除臭、殺菌,最重要的是自潔。

海島型氣候的地區由於氣候溼熱,更需要這種東西。 在自然界這個小小的圈子裡,藏著大大的驚奇。有許多事情要試著去接近、感受它,才能得到更多的知識。

先瞭解到自然界中許多的生物在人類的科技進步之前早就有了微觀的構造,從公分、公釐、甚至達到微米、奈米,而在蓮葉上找到了奈米級的細微結構。

這種細小的突起物,使得水珠不易吸附在蓮葉上。當葉面傾斜到一定角度時,水珠會沿著葉面滑落並帶走上面的汙染物,達到自潔的效果。這種特性也可以應用在玻璃上,例如:

經過奈米處理的玻璃本身也具有自潔的效果,這就可以運用在戰機的雷達上。

最近利用奈米技術處理塗料,使物體塗上此塗料也將擁有自潔的效果。當這項技術普及化後,世界也將會改觀。不會髒的地板、牆壁、和沒有灰塵阻撓的無線電用品,將會不斷的出現,人類的生活也會更加進步。

4樓:奮青

荷葉的表面附著無數個微米級的蠟質乳突結構。用電子顯微鏡觀察這些乳突時,可以看到在每個微米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米-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。

5樓:何若雲

荷葉不沾水,因為荷葉上有奈米尺度的絨毛。通過電子顯微鏡,人們觀察到荷葉表面覆蓋著無數尺寸約10微米的突包,而每個突包的表面又佈滿了直徑約為幾百奈米的更細的絨毛。

這種特殊的奈米結構,使得荷葉表面不沾水滴。當荷葉上有水珠時,風吹動水珠在葉面上滾動,水珠可以粘起葉面上的灰塵,並從上面高速滑落,從而使得荷葉能夠更好地進行光合作用。

6樓:

荷葉「出淤泥而不染」,露珠在上面也呆不住。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的性質。同時,仿生荷葉還具有類似荷葉的「自我修復」功能,仿生表面最外層在被破壞的狀況下仍然保持了不沾水和自清潔的功能。

這項研究可用於開發新一代的仿生表面材料和塗料。新型的「仿生荷葉薄膜」可以用於製造防水底片等防水產品。仿生荷葉塗料刷牆將不沾灰塵。

7樓:一二三

因為那上游小絨毛。有

8樓:軍秋杉

因為荷葉上游戲毛茸茸的毛,毛是比較防水的,所以荷葉不沾水

9樓:匿名使用者

吧餓了模組惡魔啦啦啦據統計軍旅旅進旅退看看咯

10樓:在家就是我活不

絕戶佩佩顏色,赫奎迷糊 let 國際刑庭閨蜜婷婷婷婷忒婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷閨蜜聽聽ho hui o hui yi

11樓:匿名使用者

對不起了,親們,我不會。

12樓:欣言

自己上網查,網上有答案。

13樓:徐聰

一是荷葉本身表面有奈米級凸起結構,與水分子接觸會有空隙,二是水的表面張力作用。

14樓:守候

因為荷葉上有一層防水層

荷葉葉面為什麼不沾水?

15樓:匿名使用者

荷葉葉面不沾水的原因如下:

原來,在顯微鏡下可以發現,荷葉表面佈滿著許多高度約為5~9微米的乳突,乳突之間的距離約為12微米。而且,在每一個乳突上面,都長了許許多多蠟狀突起,這些突起的直徑約為200奈米。

如此一來,每片荷葉都像是一個擠滿了柱狀建築的城市一樣,而且是「大柱子上還有很多小柱子」的城市。同時,每一個蠟狀突起由於其表面具有排斥性,就像是給整張荷葉鋪上了一層保護膜一樣,能抵擋住任何液滴的侵入。

所以,當水滴落到荷葉上時,這些密集林立的大大小小的「柱子」就對水滴產生了排斥性,使水滴無法侵入到「柱子」的間隙裡,從而使荷葉保持乾爽。

當有灰塵等汙染物落到荷葉上面時,同樣也會被這些蠟狀突起擋住,所以,雨水一來,灰塵就會立刻被雨水沖刷得乾乾淨淨,一點都不剩。荷葉就是靠著自身這種獨特的葉面結構保持乾淨、清爽的。這種自淨現象被稱為「荷葉效應」,也叫作「疏水效應」。

當荷葉上面的蠟狀突起因為受損而喪失時,荷葉的自淨能力也就被破壞了。假如荷葉受損不嚴重,還能夠通過正常生長繼續分泌蠟質,隨著蠟狀突起的增多,荷葉的自淨能力依然能得到恢復。

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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。荷葉茶主要以荷葉為基礎原料。

女性在平時生活中一般都會喝荷葉茶來**,但是大部分的女性只知其一不知其二,那就是荷葉茶雖好但也有一些注意事項,就比如說關於什麼時候喝荷葉茶好,相信很多人都是不瞭解的,這樣的話你稀裡糊塗喝酒會對身體不好,所以你一定要對這方面的知識有一個瞭解。

在空腹時飲用。一天分6次飲用,有便祕的人一天可喝4包,分4次喝完,以利大便暢通、**奏效。

荷葉茶不用煮,將一包茶放在茶壺或大茶杯裡,倒上開水就可飲了。最好能燜5—6分鐘,這樣茶葉會更濃。

而且就算茶涼,其效果也不會發生變化,所以夏季可冰鎮後飲用,味道更佳。

常喝荷葉茶的好處在於不必節食,飲用一段時間後,對食物的喜好就會自然發生變化,變得不愛吃油膩的食物了.

但晚上睡覺前不要喝,影響睡眠,荷葉茶雖可以反覆沖泡,但第一道比較濃的最有效,荷葉茶適合體質熱的美眉,寒性體質最好不要喝,來例假的時候不要喝。

如果光喝荷葉茶覺得味道不習慣的可以加點山楂一起沖泡,口感可能會好點。

注意事項:

1、荷葉茶不用煮。

開水沖泡即可。最好能燜5~6分鐘,這樣茶葉會更濃。而且就算茶涼,其效果也不會發生變化,所以夏季可冰鎮後飲用,味道更佳。

2、最好是濃茶

第二次沖泡沒有效果,所以喝第一次沖泡的,才有**功效。

3、最好在飯前空腹喝下

這樣最有利於排便消除水腫。

16樓:天枰極度沒品

荷葉表面上有許多微小的乳突。這種乳實狀結構的存在使得在」山包」間的凹陷部份充滿著空氣,這樣就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。

17樓:樂於助人的小豬

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,會變成了一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米級的超微結構。在超高解析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微米,平均間距約12微米。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一個挨一個隆起的「小山包」,它上面長滿絨毛,在「小山包」頂又長出一個饅頭狀的「碉堡」凸頂,彷彿一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。

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 釐米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米級的蠟質乳突結構。用電子顯微鏡觀察這些乳突時,可以看到在每個微米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米-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。

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