于是~
这里有需要补充的科普知识~
就是关于那捆细线~~
资料如下:
1952年,人们制造出了一种极细的金属丝,他的横切面积只有头发丝的1/70,人们把它叫做「金属须」,它具有极大的承受能力。
如果用铜须来制成断面为1 ㎜²的铜丝,它可以吊起2800 ㎏的重量,比普通铜丝的承受能力提高了200倍。
根据X射线等实验分析的结果,我们知道金属材料都是以结晶状态存在的。而每个金属内部是由整齐排列的原子所组成的,它们手拉手紧紧地牵在一起。
金属强度的来源就是金属原子间的这种结合力。
普通金属丝因为晶体结构里面的原子相互之间的位置存在着错动的缘故,结果,原子间的结合力减弱了,因而普通金属丝的承受能力相应降低。
而特制的金属须由于晶体结构里面的原子相互间位错很少,并且其尺度很小以及表面完整程度很高,所以承受能力很高。
就是酱·····
因为这篇文的复杂程度以及涉及到的知识面较于前一篇〈傻瓜〉相对开阔~
所以以后可能还需要补充很多资料~
也请大家仔细阅读哦~~~~
这里有需要补充的科普知识~
就是关于那捆细线~~
资料如下:
1952年,人们制造出了一种极细的金属丝,他的横切面积只有头发丝的1/70,人们把它叫做「金属须」,它具有极大的承受能力。
如果用铜须来制成断面为1 ㎜²的铜丝,它可以吊起2800 ㎏的重量,比普通铜丝的承受能力提高了200倍。
根据X射线等实验分析的结果,我们知道金属材料都是以结晶状态存在的。而每个金属内部是由整齐排列的原子所组成的,它们手拉手紧紧地牵在一起。
金属强度的来源就是金属原子间的这种结合力。
普通金属丝因为晶体结构里面的原子相互之间的位置存在着错动的缘故,结果,原子间的结合力减弱了,因而普通金属丝的承受能力相应降低。
而特制的金属须由于晶体结构里面的原子相互间位错很少,并且其尺度很小以及表面完整程度很高,所以承受能力很高。
就是酱·····
因为这篇文的复杂程度以及涉及到的知识面较于前一篇〈傻瓜〉相对开阔~
所以以后可能还需要补充很多资料~
也请大家仔细阅读哦~~~~


