일상 생활에서, 우리는 종종 음료에서 윤활제, 찾기까지 다양한 액체에 노출됩니다.그러나 시간이 지남에 따라 일부 유체의 점도가 변한다는 것을 알고 있습니까?이 유체는 비 뉴턴 유체라고하며 가장 일반적인 현상은 "thixotropy"및 "receology"입니다.이러한 속성은 과학적 연구에서 가치가있을뿐만 아니라 산업 응용 분야에서 중요한 역할을합니다.
Thixotropic 유체는 비 뉴턴 유체로 시간이 지남에 따라 점도 변화를 일으키고 점도가 지속적으로 전단 응력에 따라 점차 감소합니다.전단 응력이 특정 임계 값을 초과하면 유체의 미세 구조가 손상되어 전단 희석 특성이 발생합니다.이 유체는 휴식시 비교적 점성이 될 것이며 방해가되면 흐르기 시작합니다.
예를 들어, 케첩은 병을 흔들거나 짜서 쉽게 흘러 나올 때 점도가 감소하는 전형적인 thixotropic 유체입니다.그리스 요거트는 또한 방해 할 때 거의 견고해질 수있는 유체입니다.많은 콜로이드와 현탁액은 혈소성 물질이며, 일반적으로 휴식시 안정적으로 보이지만 교란 후에 점점 더 유동적이됩니다.
Thixotropic 유체는 많은 생물학적 및 산업 공정에서 중요한 역할을합니다.세포질, 활액 및 인체의 매트릭스는 모두 균열성이며, 정액에 대해서도 마찬가지입니다.또한, 특정 유형의 페퍼민트 꿀과 같은 특정 유형의 꿀은 특정 조건에서 혈전증을 나타냅니다.
예를 들어산업 응용 분야에서 연필, 페인트 및 인쇄 잉크와 같은 핵 특성을 갖는 재료는 특히 빠른 흐름 및 재 저항 흐름이 필요한 상황에서 널리 사용됩니다.
인쇄 중에 thixotropic 잉크는 색상 구조를 안정화시키고 인쇄 된 색상을 정확하게 재현 할 수 있도록 할 수 있습니다.이 특성은 수직 표면에서 잉크의 처짐을 방지합니다.
Thixotropic 유체의 반대는 유동체 유체입니다.이러한 유형의 유체가 전단력을 가질 때, 점도는 시간이 지남에 따라 증가하여 점도가 더 높아집니다.유변학 유체의 미세 구조는 연속 전단 하에서 점차적으로 증가하며, 이는 전단-유도 결정화에 기인 할 수있다.
유변학 적 유체는 비교적 드물지만, 특히 버퍼링 및 보호 영역에서 많은 잠재적 응용 분야에서 큰 잠재력을 보여줍니다.
예에는 특정 석고 페이스트, 인쇄 잉크 및 윤활제가 포함됩니다.최근 몇 년 동안, 연구원들은 또한 유변학 물질의 가능한 사용, 특히 진동 흡수의 적용에 계속 탐색했으며, 이는 군사, 스포츠 장비 및 자동차 안전 장비에서 상당한 이점을 제공 할 수 있습니다.
이 마법의 유체의 특성은 일상 생활이든 전문 산업 분야에서 유체의 행동과 성능을 다시 생각하게 만듭니다.그래서 당신은 주변의 유체의 특성 변화를 발견하고 그 뒤에있는 원리에 대해 궁금해 한 적이 있습니까?