荷葉為什麼不沾水,荷葉葉面為什麼不沾水?

2021-05-27 18:04:29 字數 2399 閱讀 8634

1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。

2樓:一二三

因為那上游小絨毛。有

3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

4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

5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

6樓:匿名使用者

對不起了,親們,我不會。

7樓:欣言

自己上網查,網上有答案。

8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。

9樓:守候

因為荷葉上有一層防水層

荷葉葉面為什麼不沾水?

10樓:匿名使用者

這是因為荷葉表面有蠟質層,如果把荷葉表面臘質層破壞掉,它就不能防水了。這種結構可使荷葉有雙疏效果,就是不沾水也不沾油,即油和水在荷葉上的接觸角都大於90°。

荷葉表面有奈米結構。 這種結構可使荷葉有雙疏效果,就是不沾水也不沾油,即油和水在荷葉上的接觸角都大於90°。有報道解釋說這種結構有極強的吸附空氣的能力,會在其介面上形成 一層氣膜,使水、油接觸不到荷葉。

中科院化學所江雷也認為荷葉有雙疏效果。

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。

蠟質層:通常的落葉樹木是因為在氣候不適宜的時候(譬如寒冷,乾燥),因為葉子面積較大,表面沒有蠟質的薄膜,而導致水分散失快,不易生存,所以在秋冬季會變黃,落葉。而松樹,冬青,柏樹等,由於葉子要麼尖細,要麼表面有蠟質層,水分不易散失,所以在嚴酷的環境下仍然可以正常生存,所以不會落葉,保持常青。

11樓:匿名使用者

荷葉從不沾水,是因為它的表面微觀結構所致荷葉表面的結構特殊,放大後會發現凸起處由無數纖毛組成。一滴水接觸到葉面的部分不及百分之一,因為荷葉表面有一層超疏水材料,所以荷葉葉面不沾水。

擴充套件資料

中國植物誌—荷正是荷葉的這種特性才有了宋代·周敦頤《愛蓮說》:出淤泥而不染,濯清漣而不妖的美譽荷葉,又稱蓮花莖、蓮莖。是蓮科蓮屬多年生草本挺水植物蓮荷的葉。

荷花一般長到150釐米高,橫向擴充套件到3米。荷葉最大可達直徑60釐米,蓮花最大直徑可達20釐米。

12樓:匿名使用者

荷葉表面有奈米結構。

這種結構可使荷葉有雙疏效果,就是不沾水也不沾油,即油和水在荷葉上的接觸角都大於90°。有報道解釋說這種結構有極強的吸附空氣的能力,會在其介面上形成

一層氣膜,使水、油接觸不到荷葉。中科院化學所江雷也認為荷葉有雙疏效果。

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。

荷葉水珠的下層有亮晶晶的反光,這說明水珠與荷葉間卻有一層空氣,水珠下層的反光是光線照入水珠在水珠下層發生反射時產生的。用顯微鏡、電子顯微鏡觀察荷葉表面,可看到荷葉表面有無規則、分佈均勻的菜花狀透明發白的點,暫稱為蠟點。再用顯微鏡觀察荷葉上水珠的全反射面時會發現,荷葉上水珠的反光面不是平整一片,反光面上有很多不反光的突起,突起對應著蠟點,突起點佔反光面的很小部分,反光面在蠟點間,反光面是彎曲的。

通過觀察可以判斷出荷葉上水珠下空氣的厚度是相差極大的,大約從0-20微米。如果是奈米物質吸附的空氣,那麼被吸附空氣的厚度巨集觀上應是一致的。在幹荷葉上打一個直徑3毫米的大洞,或用針扎一片小洞,荷葉上水珠可停留在洞上方,不會從洞中流出來。

(幹荷葉上也有蠟點,水在其上也可形成亮晶晶的水珠,鮮荷打洞,葉洞的邊沿有液體滲出,水會從洞中漏出。)荷葉洞中沒有奈米結構,是空的。洞中水之所

以不下流,是因為洞周邊的蠟點疏水,托住了荷葉上面的水,洞中間的水又被水的表面張力拉住,所以水不能漏出。荷葉蠟點間的距離約10-20微米,水在蠟點

間也同樣會被水的表面張力拉住,使之不能進入蠟點之間的空隙,從而使蠟點間隙被空氣佔據,形成了一塊塊小的可進行全反射的反光面。平滑的蠟塊、聚四氟

乙烯片疏水,其上的水珠沒有全反射層。隨機找到的粗糙的蠟塊、聚四氟乙烯片,表面沒有處理成奈米結構,但其上可以形成有全反射光的亮晶晶的水珠,就是水

珠下有空氣。這些都說明荷葉水珠下面有空氣可以不是奈米結構吸附引起的

為什麼荷葉不沾水,荷葉為什麼不沾水?

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...

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