接着と凝集の違い

Anonim

接着と結合

時には私たちはこれらの小さな細部に焦点を当てていないこともありますが、地球上の人生を保つのに役立つものです。接着と結束は2つのそのような現象です。彼らは同じように聞こえるが、全く異なる言葉である。

癒着とは何ですか?

<!接着は、互いに異なる2つのタイプの分子間の引力である。例えば、水分子と木質壁の壁との間の引力をとることができる。この力のために、水は植物の木部を通って移動します。これらは分子間力です。接着メカニズムを説明する5つのメカニズムがあります。それらは、機械的接着、化学的接着、分散接着、静電接着、および拡散接着である。機械的接着において、接着材料は、その中の穴または孔に充填することによって表面を保持する。化学的接着において、化学結合が形成されている。これらは、イオン結合または共有結合のいずれかであり得る。結合がイオン性または共有性である場合、電子が供与または誘引されてもよく、そうでなければ電子共有が存在してもよい。これらの他に、水素結合のような分子間結合は、2つの材料を一緒に保持することに関与し得る。ファンデルワールス力のために2つの材料が一緒に保持される場合、その機構は分散接着によって説明することができる。分子内にわずかな(永久的または一時的な)電荷分離がある場合、その分子は極性化されていると言われています。反対の電荷は互いに引き寄せられる傾向があります。従って、分子間に引力が存在する。導電性材料中を電子が通過すると、電荷の差が生じる可能性がある。電荷の差異は、材料間の魅力的な静電力を引き起こす可能性がある。これは静電接着と呼ばれています。 2つのタイプの分子が互いに可溶性である場合、それらは他の表面に移動して拡散的接着を引き起こすことができる。どのように起こっているかについてのメカニズムに依存する接着力の強さ。例えば、接触表面積が非常に大きい場合、ファンデルワールス力の強さはより大きい。したがって、分散接着力の強さはより高い。

結束とは何ですか?凝集は、2つの類似した分子間の分子間力である。例えば、水分子はそれらの間に分子間引力を有する。水のこの性質は、水分子が一貫して移動することを可能にする。雨滴の形や単分子ではなく水滴の存在は、結束によって説明することができます。水分子の結合力の主な理由は、水分子の水素結合能力である。各水分子は、他の水分子と4つの水素結合を形成することができる。したがって、吸引力の収集ははるかに強力である。同様の分子間の静電気力およびファンデルワールス力も接着を引き起こす。しかしながら、ファンデルワールス力による接着はやや弱い。

接着力と凝集力の違いは何ですか?

•接着は類似していない物質/分子間の誘引物質である。一方、凝集は類似した分子または物質間の引力である。例えば、凝集は2つの水分子の間にあり、接着は水分子と木管の壁との間にある。