神奇的“金属橡胶”-word
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神奇吸铁石的实验报告实验目的:探究神奇吸铁石的吸铁性质以及探索其潜在应用。
实验材料:1. 神奇吸铁石2. 不同种类的金属、塑料、木头等材料3. 钉子或其他金属块4. 实验平台或桌面5. 数据记录表格6. 实验装置和工具(如镊子、尺子等)实验步骤:1. 准备材料:将神奇吸铁石和不同种类的金属、塑料、木头等材料全部准备好,并将其摆放在实验台上。
2. 初步观察:仔细观察神奇吸铁石的外观和质地,并记录下观察结果。
检查吸铁石的表面是否光滑或带有细小凹凸。
如果有其他特殊特征,也要一并记录下来。
3. 吸铁性质测试:使用各种材料逐一接触神奇吸铁石并尽量靠近吸铁石的表面。
观察各种材料与吸铁石之间是否发生吸附,并将结果记录在数据记录表中。
再次确认各种材料与吸铁石的接触程度,例如是否紧贴、部分贴合或只是接触不紧密。
4. 测试吸附力:选择其中一种最接触紧密的材料(如金属块)并逐渐增加该材料的重量,直到吸铁石无法继续吸附为止。
记录下最大吸附力所对应的重量。
5. 测试吸附范围:将吸铁石放置在实验台上,使用尺子测量吸铁石与其周围物体的最大距离。
测量时要注意调整吸铁石的位置,并记录下结果。
6. 探索应用:基于前面的实验结果,讨论神奇吸铁石的潜在应用领域。
思考吸铁石在制造业、物流运输或其他领域中可能发挥的作用,并进行相关讨论。
7. 结论:总结实验过程中观察到的结果以及吸铁石的特性。
给出本实验的结论,并对进一步研究该材料的潜力提出展望。
实验注意事项:1. 实验过程中,务必小心操作,避免损坏实验材料。
2. 在进行测试时,确保各种材料与吸铁石的接触尽量紧密。
3. 在测量吸附力时,逐渐增加重量,避免突然施加过大的力量。
4. 安全第一,避免实验过程中可能带来的伤害。
实验结果:根据实验数据和观察结果,神奇吸铁石在与金属接触时表现出显著的吸附能力,但对塑料和木头等非金属材料的吸附性较弱。
在达到最大吸附力时,吸铁石所能吸附的重量是...。
吸铁石与周围物体之间的最大距离为...。
雄狮的设计与制作一、【教学目标】1、了解铝制品的特性;2、尝试用易拉罐制作一只半立体的雄狮;3、通过动手制作、创新和探究,获得更多的体验。
二、【教学重点与难点】1、重点:按照图纸将易拉罐剪贴成狮子的形状2、难点:狮子身体形状的三、【教学准备】1、教具:课本、课件2、学具:易拉罐、剪刀、笔、502胶水、双面胶、圆规、黑色背板纸四、【教学过程】1、导入:易拉罐狂想曲(1)问:一个易拉罐可以做成什么?(2)欣赏易拉罐作品;(3)揭题:《易拉罐雄狮的制作》2、清点材料与工具:(1)材料:易拉罐1个、黑色背板纸1张;(2)工具:剪刀、笔、502胶水、圆规;3、教学制作:(1)分析1:雄狮的头部由那些部分组成?如何做成?加工:鬃毛、眼睛;添加:眉毛、胡子、耳朵;(2)制作步骤小结:①鬃毛:用剪刀将罐身剪开,并向上折;(注意:保持每条鬃毛宽度相近)②眼睛:用剪刀尖在罐顶上戳两个小孔;③眉毛:剪一条细长的铝片,绕在笔芯上,形成螺旋状,对折成“V”字形,粘在两眼中上方;④胡子:剪6根细长条铝片,分别贴在嘴两边;⑤耳朵:剪一对耳朵,粘在头顶两侧;注意事项:剪切时注意铝片上的小倒刺割伤手。
(3)学生制作(10-15min)教师指导。
(4)分析2:狮子有哪些姿势?——正坐、侧坐、卧、站等;分析3:结构分析正坐:++=侧坐:++=卧:++=(5)制作步骤小结:①自己选择一种姿势,并用铝片剪出身体各部件形状;②用502胶水将身体各部件组装贴于黑色底卡纸上,并将狮头与狮身进行黏合;③剪出狮尾,粘在狮身一侧。
注意事项:①狮身比例略小;②粘贴时现将金属部位清理干净;(6)学生制作(20min)教师指导。
4、作品展示。
【三年级】神奇的磁铁作文300字吸铁磁的秘密如果你问我什么是最神奇的物体,我会毫不犹豫地告诉你:那就是磁铁!磁铁真的是太神奇了,它有着吸引金属的力量,让人惊叹不已。
我们都知道,磁铁的两个极是一南一北。
南极和南极相遇,会互相排斥;南极和北极相遇,会互相吸引。
这是磁铁的基本原理。
我还记得幼儿园的时候,老师给我们看了一个神奇的实验。
她拿来了一个铁钉,然后在一个小小的纸片上抹了一点磁粉。
接着,她把磁铁的一边靠近带有磁粉的纸片,铁钉竟然纷纷跳起来,都被磁铁吸住了!这让我们大吃一惊。
磁铁还有一个特别的功能,那就是能吸附金属物体。
我曾经看过一个有趣的实验,老师拿来了一个磁铁和一些小钉子、铁夹。
她把磁铁放在桌子上,然后把小钉子、铁夹放在磁铁旁边。
不出所料,小钉子和铁夹都被磁铁吸住了。
我们都惊呆了,磁铁怎么能够吸住那么多金属物体呢?原来,磁铁里面有很多微小的小磁区,它们都有自己的磁力。
当外部物体靠近磁铁时,磁铁的小磁区会把物体的小磁区有秩序地排列起来,形成一个统一的磁场,这样就形成了吸力,把物体吸住了。
磁铁的神奇在于它能够吸引金属物体,这正是因为金属物体里面有可以被磁铁吸引的微弱磁性物质。
当磁铁靠近金属物体时,这些微弱的磁性物质被磁铁吸引住了。
所以,只要我们拿着一个磁铁,就可以把金属物体吸住了。
这样的话,我们就能够用磁铁吸住一个铁环,然后让它在空中悬浮,这真是太有趣了!磁铁真是一件神奇的宝贝,它拥有吸引金属的力量,让人不禁要去探索它隐藏的秘密。
希望未来,科学家们能够继续研究磁铁,探索更多关于磁铁的神奇科学知识!。
【三年级】神奇的磁铁作文300字吸铁磁的秘密磁铁真是个神奇的东西,它有着许多有趣的作用。
我们知道,磁铁有吸铁、排铁的特性。
当我拿着一根小的磁铁时,我发现在它的两端
会有很强的吸力,可以把小铁片吸住,这让我觉得非常神奇。
而我也发现,当我用一块小
纸片在地上,然后把磁铁放在纸片下面晃动时,纸片会跟着磁铁的移动,这是因为磁铁的
磁力传导到纸片上的原因。
这些都让我觉得很好奇。
我还了解到,磁铁可以把一些小的金属物体吸引过来,比如铁钉、铁片等。
这是因为
磁铁的两端有不同的性质,一个是南极,一个是北极,它们之间有着吸引和排斥的关系。
除了吸铁之外,磁铁还有很多的其他作用。
我们的电风扇中就有磁铁,它们可以把电
能转化为机械能,让风扇能够转动。
而且,许多电视、电脑等电子产品中也有磁铁,可以
把信息进行存储和传导。
所以说,磁铁真是一个神奇的东西。
磁铁虽然小小的,但它的作用却是非常神奇的。
通过学习,我对磁铁有了更深的了解,也对它的奥秘有了更大的好奇心,我相信,在以后的学习中,我还会发现更多神奇的磁铁
的作用。
第三单元技能体验2 智力套环“金蝉脱壳”一、教材分析:本节课是科教版劳动技术七年级第三单元《金属丝工艺》中的技能体验内容。
在本节课前,学生已经学习了金属丝的加工工具和加工技能,并对金属丝的成型、连接方式都有所体验。
并进行了铜丝画老虎的的技能体验,智力套环“金蝉脱壳”的制作,是在学生学习了这两个内容后安排的技能体验二。
本节课通过观察与思考、分析与交流、归纳与总结、体验与感悟、评价与拓展等手段,提高学生观察与发现问题的能力;分析比较与解决问题的能力;设计创新与实践能力。
二、学情分析:在学习智力套环“金蝉脱壳”之前,学生对金属丝工艺已经有了一定的基础,对一般的加工技能有一定的了解,并在技能体验中制作过铜丝画“老虎”这个金属丝工艺,铜丝画“老虎”的制作过程中对于铜丝的造型精确把握非常重要,老虎的每一个身体结构都要求符合图片内容,况且又是金属丝工艺的第一次技能体验,所以部分学生还是会出现些问题。
对于智力套环“金蝉脱壳”来讲套环所用铁丝较粗,女学生和较瘦弱的学生在体力上存在些问题,制作上有点困难,所以我采用彩铝丝作为本节课使用的材料,解决了铁丝较硬的问题,同时也在感官上对学生具有一定的吸引力,而对于结构来讲较之铜丝画虎来的简单,只要能把握好切割与成型的要点以及注意到作品整体的对称性和灵活性,金蝉脱壳作品就能顺利完成。
三、教学目标:(一)三维目标1、知识与技能(1)掌握粗彩铝丝的切割方法。
(2)能根据制作流程,选择合适的制作步骤进行加工。
(3)掌握环与环的活动连接方式,连接处活动自如。
2、过程与方法(1)通过下料活动,体验尖嘴钳握柄位置与力度之间的关系。
(2)通过零件连接与调试活动,掌握金属丝活动连接的方法。
(3)通过拓展作业活动,养成创新思维与解决实际问题的能力。
3、情感态度与价值观形成有序完成和巧干的制作思维方式。
(二)、教学重点与难点1、教学重点按照尺寸下料与成型。
2、教学难点零部件1的对称性以及活动连接调试。
科普:神奇的“金属橡胶”你能否想象,有一种材料既可以像橡胶一样弯曲和拉伸,又可以像金属一样导电?这就是利用纳米技术制造出来的新材料———金属橡胶。
“金属橡胶”的出现是材料学上的一次革命,也是纳米技术在新材料领域的成功应用。
有了它,未来的飞机可以拥有像鸟儿一样可扇动的翅膀;有了它,未来的航空座椅将舒适无比;有了它,甚至连电视都可以做得又平又软,还能折叠起来放在口袋里……人类一直幻想能够拥有像鸟类一样的翅膀。
从人类第一次绑上羽毛模仿鸟类飞行到制造出空中巨无霸波音747,这种追求从来没有停止过。
但即使在科技已经高度发达的今天,人类仍然无法完全模仿鸟类的飞行。
科学家对鸟类研究后发现,在飞行中,鸟类能根据飞行的需要,随时改变翅膀的形状,以适应不同的飞行状态,这种飞行不仅更经济,而且更有效、更安全。
而制造可以变换形状的翅膀,就需要一种既具备金属的导电特性,又具备橡胶伸缩自如特点的新材料。
柔韧性能超群制造了金属橡胶的能人,是来自美国弗吉尼亚州的一个科学小组,这个小组的带头人就是材料学和工程学专家理查德·克劳斯教授。
该小组用了整整6年的时间,终于使金属橡胶变成了现实。
金属橡胶的颜色呈棕褐色,外表有点像普通的塑料包装壳,但在这种普通外表的背后,则蕴含着一些令人吃惊的物理特性:它可以在外力的作用下拉伸2到3倍,随后恢复原状;被拉伸时,这种材料仍能够保持其金属特征,具有导电性;它可以像金属一样百毒不侵,无论将其放入航空燃料还是丙酮液体里,它都能完好无损地不被腐蚀,也不会发生结构上或化学上的降解;它可以在华氏700度的高温下不燃烧,也可以在华氏-167度的低温下不变性,其结构十分稳定。
制造工艺复杂制造这种金属橡胶可不是一件容易的事情。
科学家们采用了一种全新的纳米技术工艺流程,他们称之为“静电分子自我组装”工艺。
科学家形容,这种生产工艺就像人类骨骼的形成一样,通过单个分子在物质表面层叠而成。
为了制造金属橡胶,科学家们首先要找到一种可以使分子凝聚的基质,一般使用塑料或玻璃。
神奇的橡皮筋文成实验二中九(6)林桥橡皮筋,一种我们生活中十分平常的事物,但是就是这种最平常的事物,却好像散发着无穷的美丽,让我不禁想去一探它的奥秘。
一天,我无意中看到了我妈妈扎头发的橡皮筋,十分好奇。
我把它不断拉长拉长,突然猛的放了开来。
只听见一声清脆的“啪”,我被疼得大叫起来。
我灵机一动,一根橡皮筋怎么会产生如此大的力量?于是我拿来了几个不同种类但是长度相同的橡皮筋。
我先把橡皮筋拉长,再用直尺测量出它的距离,接下来把橡皮筋套在手上,用弹簧测力计测出拉力的大小,放开。
通过我的判断疼痛度大小。
经过了反复,得出了以下的表格。
然后我又想,这个施加在人身上的到底是什么力呢?我去询问了老师,得知是弹力。
橡皮筋拥有弹性,弹性是指物体在外力作用下发生形变,当外力撤消后能恢复原来大小和形状的性质。
当我们对它施加的力不超过它的弹性限度时,橡皮筋会发生形变,会变长经过了反复,得出了以下的表格。
发生弹性形变的物体,会对跟它接触且阻碍它恢复原来形状的物体产生力的作用。
这种力叫弹力。
弹力是接触力,弹力只能存在于物体的相互接触处,但相互接触的物体之间,并不一定有弹力的作用。
因为弹力的产生不仅要接触,还要有相互作用。
所以当橡皮筋接触到我的手时,橡皮筋给了我一个力,我也给里了橡皮筋一个反作用力。
但弹力的本质是什么呢?弹力的本质是分子间的作用力。
当物体被拉伸或压缩时,分子间的距离便会发生变化,使分子间的相对位置拉开或靠拢,这样,分子间的引力与斥力就不会平衡,出现相吸或相斥的倾向,而这些分子间的吸引或排斥的总效果,就是宏观上观察到的弹力。
如果外力太大,分子间的距离被拉开得太多,分子就会滑进另一个稳定的位置,即使外力除去后,也不能再回到复原位,就会保留永久的变形。
但是还有一个问题没有解决,就是为什么相同的橡皮筋,拉伸的长度越长,弹力越大呢?我上网搜索了相关的问题,我的疑惑得以解答。
原来在弹性限度内,形变越大,弹力也越大;形变消失,弹力就随着消失。
橡胶-金属硫化粘结总结橡胶与金属的化学结构和机械性能有巨大差异。
硫化橡胶与金属粘合,可以综合橡胶的高弹性与金属的高强度,从而获得更好的强度和耐久性,同时具有减震、耐磨等功能。
在硫化过程中实现橡胶与金属材料粘合,是目前橡胶制品生产中采用的基本方式之一(橡胶的硫化就是通过橡胶分子间的化学交联作用将基本上呈塑性的生胶转化成弹性的和尺寸稳定的产品,硫化后的橡胶的物性稳定,使用温度范围扩大。
橡胶分子链间的硫化(交联)反应能力取决于其结构)。
金属-橡胶硫化粘合的方法可以追溯到1850年,现在普遍采用的有:胶黏剂法、直接粘合法(包括镀黄铜法等)和硬质胶法。
1)胶黏剂法:橡胶-金属硫化型胶黏剂的品种繁多,已开发出的具有代表性的胶黏剂主要由:Chemlok系列(美国)、Thixon系列(美国)、Tt-Ply系列(美国)等,从胶黏剂化学结构来说,目前较常用的是异氰酸酯类胶黏剂、含卤胶黏剂和酚醛树脂胶黏剂等。
2)直接粘合法:直接粘合法是增粘剂直接均匀混入橡胶胶料中,当胶料在热硫化成型时橡胶就和金属产生牢固粘合的一种方法。
3)硬质胶法:硬质胶法是在金属表面贴或涂一层高硫含量(通常40-50份)的硬质胶,再贴软质胶料,经加热、加压、硫化,使软质胶通过硬质胶与金属粘接的方法。
在橡胶与金属的粘结过程中,由于橡胶的流动性、变形性等因素的影响,因此其粘结机理较复杂。
目前普遍公认的是扩散、渗透、共交联理论(图1、图2)。
金属-橡胶硫化粘接效果影响因素的研究大致可以分为两个方面:被粘橡胶配方和粘接工艺,在橡胶和金属的粘合过程中,工艺直接影响粘合强度。
工艺包括金属表面处理、硫化条件、镀层等。
橡胶与金属粘合时,不论采用什么方法,均要求对金属表面进行预处理,其目的在于清除金属表面的油污及氧化膜,使金属呈露新鲜表面,并进而适当改变金属表面的结构和极性,以便于它和胶黏剂或橡胶结合。
常用的处理方法有脱脂法、机械打磨法和化学处理法三种。
硫化条件是粘合工艺的核心部分,硫化温度是一个重要因素。
神奇的“金属橡胶”
你能否想象,有一种材料既可以像橡胶一样弯曲和拉伸,又可以像金属一样导电?这就是利用纳米技术制造出来的新材料———金属橡胶。
“金属橡胶”的出现是材料学上的一次革命,也是纳米技术在新材料领域的成功应用。
有了它,未来的飞机可以拥有像鸟儿一样可扇动的翅膀;有了它,未来的航空座椅将舒适无比;有了它,甚至连电视都可以做得又平又软,还能折叠起来放在口袋里……
人类一直幻想能够拥有像鸟类一样的翅膀。
从人类第一次绑上羽毛模仿鸟类飞行到制造出空中巨无霸波音747,这种追求从来没有停止过。
但即使在科技已经高度发达的今天,人类仍然无法完全模仿鸟类的飞行。
科学家对鸟类研究后发现,在飞行中,鸟类能根据飞行的需要,随时改变翅膀的形状,以适应不同的飞行状态,这种飞行不仅更经济,而且更有效、更安全。
而制造可以变换形状的翅膀,就需要一种既具备金属的导电特性,又具备橡胶伸缩自如特点的新材料。
如今,金属橡胶的问世,给人类制造出像鸟类翅膀一样的“智能飞行翼”带来了新的曙光。
柔韧性能超群
制造了金属橡胶的能人,是来自美国弗吉尼亚州的一个科学小组,这个小组的带头人就是材料学和工程学专家理查德
•克劳斯教授。
该小组用了整整6年的时间,终于使金属橡胶变成了现实。
金属橡胶的颜色呈棕褐色,外表有点像普通的塑料包装壳,但在这种普通外表的背后,则蕴含着一些令人吃惊的物理特性:它可以在外力的作用下拉伸2到3倍,随后恢复原状;被拉伸时,这种材料仍能够保持其金属特征,具有导电性;它可以像金属一样百毒不侵,无论将其放入航空燃料还是丙酮液体里,它都能完好无损地不被腐蚀,也不会发生结构上或化学上的降解;它可以在华氏700度的高温下不燃烧,也可以在华氏-167度的低温下不变性,其结构十分稳定。
制造工艺复杂
制造这种金属橡胶可不是一件容易的事情。
科学家们采用了一种全新的纳米技术工艺流程,他们称之为“静电分子自我组装”工艺。
科学家形容,这种生产工艺就像人类骨骼的形成一样,通过单个分子在物质表面层叠而成。
为了制造金属橡胶,科学家们首先要找到一种可以使分子凝聚的基质,一般使用塑料或玻璃。
这些基质被带上正电荷或负电荷后,轮流放入两种不同电荷的溶剂中,一种溶剂为带正电的塑料分子,另一种溶剂为带负电的塑料分子。
如果基质带正电,则先同带负电的塑料分子溶剂接触,反之则与带正电的塑料分子产生反应。
塑料分子与基质接触后,就在基质表面形成一个分子厚度的分子层。
经过在两种溶液中反复
反应,分子层不断重叠,最终形成的这种新型材料就是金属橡胶。
科学家将这种制造过程形象地比喻成做蛋糕,一层一层地重叠,最终形成了一个漂亮的生日礼物。
未来应用广泛
按照目前的工艺水平,科学家每天可以制造出两英尺见方、7毫米厚的金属橡胶。
科学家相信,随着工艺水平的不断进步,将来,金属橡胶的生产会像印刷报纸那样简单容易,适合各种用途的金属橡胶产品也将会被迅速生产出来。
金属橡胶最令人激动的应用前景,莫过于在未来航空领域的广泛使用。
有了这种新型材料,人类制造出像鸟类那样“智能飞行翼”的梦想就将得以实现。
目前,这种材料已经引起洛克希德-马丁公司的关注,该公司的科学家正在努力开发这种材料用于航空领域的可能性。
此外,这种材料还可以在生物医学产品如人造肌肉等方面得到迅速应用。
利用这种新材料的特性,也可以设计出新型航空座椅、新型汽车,甚至连电视都可以设计成可以折叠的、放在口袋携带的超便携款式。