触变英文解释翻译、触变的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 thixotropic
分词翻译:
触的英语翻译:
contact; hit; touch
【化】 touch
【医】 palpate; taction; tactus; touch
变的英语翻译:
become; change
【医】 meta-; pecilo-; poecil-; poikilo-
专业解析
触变(Thixotropy)是一个流变学术语,指某些非牛顿流体在受到剪切力(如搅拌、摇动、涂抹)作用时,其粘度(流动阻力)暂时降低,变得更容易流动;而当剪切力停止或减弱后,经过一段静止时间,其粘度又能逐渐恢复(甚至增加)到初始状态的特性。
汉英对照与核心含义:
- 中文: 触变 (Chùbiàn)
- 英文: Thixotropy
- 词源:源自希腊语
thixis
(触碰) + trope
(变化),意为“触碰即改变”。
- 核心特性: 时间依赖性的剪切稀化。其粘度变化是可逆的,并且依赖于剪切作用的时间和强度,以及静止恢复的时间。
作用机理:
触变流体的微观结构(如凝胶网络、颗粒聚集形成的“卡片房”结构)在剪切力作用下会被破坏或拆散,导致粘度下降,流动性增强。一旦剪切停止,这些结构会随着时间的推移重新建立或重组,从而使粘度回升。
典型应用实例:
- 涂料与油漆: 触变性使涂料在刷涂(高剪切)时粘度低,易于涂布均匀;涂刷后(低剪切/静止)粘度恢复,防止流挂(垂流),形成光滑漆膜。来源:牛津英语词典在线版对“thixotropy”的解释提到了油漆应用 。
- 钻井泥浆: 在钻井过程中,泥浆循环时(高剪切)粘度低,减少泵送阻力;停止循环时(低剪切/静止)粘度恢复,有效悬浮岩屑,防止其沉降堵塞井眼。来源:国际纯粹与应用化学联合会 (IUPAC) 金皮书中对触变的定义强调了其在钻井液中的重要性 。
- 食品: 番茄酱、芥末酱等具有触变性。用力摇晃或挤压(高剪切)时变稀易倒出;静置后(低剪切/静止)变稠,不易从容器中滴落。来源:食品流变学相关文献普遍将番茄酱作为触变性的经典例子。
- 化妆品与药品: 如牙膏、药膏、凝胶等。挤出或涂抹时(高剪切)粘度降低,易于使用;涂抹后停留在皮肤或牙齿表面(低剪切/静止)粘度恢复,不易流淌,保持形态和附着。来源:Barnes, H. A. (1997). Thixotropy—a review. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 70(1-2), 1-33. 这篇综述讨论了包括化妆品在内的广泛应用。
- 陶瓷浆料与3D打印材料: 在挤出或打印过程中(高剪切)流动性好,成型后(低剪切/静止)迅速恢复结构强度以保持形状。来源:材料科学领域关于陶瓷浆料流变行为的研究常涉及触变性控制。
关键特征
- 可逆性: 粘度变化过程是可逆的,结构破坏与重建反复发生。
- 时间依赖性: 粘度恢复需要时间,并非瞬时完成。
- 剪切稀化: 是剪切稀化行为的一种特殊形式,但强调时间效应。
- 等温过程: 触变现象通常发生在温度恒定的条件下,区别于温度变化引起的粘度变化。
理解触变性对于设计、加工和应用众多工业产品和日常用品至关重要,它使得材料能够在需要时易于流动,在不需要时保持稳定形态。
网络扩展解释
触变性(Thixotropy)是指某些材料在受到机械力(如搅拌、剪切)作用时,其黏度或稠度降低,而在静止状态下又逐渐恢复原有状态的可逆现象。这种现象广泛存在于涂料、润滑脂、胶体、软土等材料中。以下是详细解释:
1.基本定义与机理
- 概念:触变性源于希腊语“thixis”(触摸)和“tropos”(变化),表现为材料在受力时流动性增加,停止外力后恢复凝胶状结构。例如,涂料施工时变稀便于涂抹,静置后恢复黏度防止滴落。
- 机理:材料内部存在由弱化学键(如氢键、范德华力)形成的网状结构。外力破坏这些结构后,分子重新排列导致黏度下降;静止时结构逐渐重建,黏度回升。
2.应用领域
- 涂料与胶黏剂:触变剂(如气相二氧化硅)被广泛添加,使涂料在施工时易于涂刷,同时防止储存时颜料沉降或施工后流挂。
- 地质与工程:软黏土在受振动或搅拌后强度降低(如地基施工),静置后强度逐渐恢复,但密实度不变。
- 生物与食品:某些凝胶类食品(如果冻)和生物细胞结构也表现出触变性,便于加工或适应外力作用。
3.相关概念区分
- 触变 vs 蠕变:触变是黏度随剪切力变化的可逆现象,而蠕变是材料在恒定应力下随时间发生的不可逆形变(如土壤长期受压变形)。
- 触变 vs 胀流性:触变材料“剪切变稀”,胀流性材料(如浓淀粉糊)则“剪切变稠”。
4.研究与发展
触变模型和测量方法(如流变仪测试)是材料科学的重要课题,尤其在非牛顿流体研究中,触变性帮助优化工业产品的性能和施工效率。
总结来看,触变性通过平衡材料的流动性与稳定性,在工程、化工等领域具有关键作用。其核心是微观结构的动态破坏与重建,这一特性使材料能适应不同的使用场景需求。
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