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殘留已久的咖啡漬如何去掉

圖文 更新时间:2024-12-19 13:10:05

殘留已久的咖啡漬如何去掉?據科普中國報道:生活中,每個人都會有不慎打翻咖啡、茶水、飲料的經曆,在手忙腳亂的同時,不知道你是否注意到這樣一個神奇的現象——如果不小心打翻,或者是将咖啡滴落到桌面上,等它幹燥之後,形成的污漬會是一個外圍深色,内部淺色的環,現在小編就來說說關于殘留已久的咖啡漬如何去掉?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!

殘留已久的咖啡漬如何去掉(咖啡漬為何總是邊緣深内部淺)1

殘留已久的咖啡漬如何去掉

據科普中國報道:生活中,每個人都會有不慎打翻咖啡、茶水、飲料的經曆,在手忙腳亂的同時,不知道你是否注意到這樣一個神奇的現象——如果不小心打翻,或者是将咖啡滴落到桌面上,等它幹燥之後,形成的污漬會是一個外圍深色,内部淺色的環。

圖庫版權圖片,不授權轉載

不同于透明的純淨水,咖啡和茶水這類的沖泡飲品,在某種意義上都可以歸為溶液一類(嚴格來說是溶液和懸濁液的混合物),溶解在水中的物質直觀地顯現出其顔色。以大家常喝的咖啡為例,它的深褐色就來自于咖啡豆經過烘焙、萃取後的炭黑色物質,在咖啡沖泡之後,這些物質就變成了懸浮在液體中的若幹小顆粒。我們不小心滴到衣服上或者桌面上的咖啡漬、茶漬就是如此。雖然知道了這些污漬的顔色是小顆粒造成的,那麼又是什麼讓這些小顆粒最終變成了一個環呢?

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人們是如何認識咖啡環效應的

對于大部分普通人而言,咖啡環效應不過是生活中一個偶然現象。但在物理學家的眼裡,這背後大有玄機。1997年,芝加哥大學的物理學家西德尼·納高和托馬斯·威騰等人在《自然》雜志上發表了關于“咖啡環效應”的論文。

在這篇文章中,咖啡環效應第一次被正式描述,但這篇論文的重點還是集中在懸浮的球形顆粒。後來,伴随着同類研究的不斷深入,人們才逐漸了解到懸浮顆粒形狀的作用。

繼而,關于如何破除“咖啡環效應”的研究成果也不斷顯現。如賓夕法尼亞大學的物理學家團隊就寄希望于改變溶液中的顆粒形狀,來破壞咖啡環效應,尋找實現均勻沉積固體顆粒層的新方法。

圖庫版權圖片,不授權轉載

02什麼造成了“咖啡環效應”

咖啡環效應雖以咖啡命名,但廣義來說,應該是“溶液”在固體表面蒸發時發生的一種現象。

而以咖啡圓環為代表的、可觀察到的有色圓環的形成過程也是較為直觀的:當溶液滴落在桌面或是紙張上時,液滴蒸發并不會形成等比例漸漸縮小的圓圈而是形成外側溶質顆粒多,内測溶質顆粒少的圓環形狀。

圖片來源:化工儀器網

這是因為液滴中的水在蒸發時,受桌面與液體之間的固液界面和和液體與空氣表面的氣液界面的相互作用不同,導緻液滴不同位置的水的蒸發速率不同,促使了咖啡環的形成。在桌面或紙面與液滴之間的界面處,水的蒸發速率要比在液滴與空氣之間的界面處水的蒸發快,如此一來,液滴中間的水分子就會攜帶溶質和顆粒來到液滴與桌面或紙面的邊緣進行補充。最終水蒸發掉之後,溶質小顆粒們不斷在邊緣積累,就變成了“環”。

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小發現背後的大運用

咖啡環效應也不僅是生活中一個有意思的小現象,它的出現實際上也為人們的生産生活帶來一些煩人的困擾,如打印機噴墨不均勻也是“咖啡環效應”的顯現。為了解決這一問題,科學家們開始尋找液滴蒸發後如何形成均勻固體層的辦法。後來他們發現,想要解決這一現象,需要改變懸浮顆粒的性質。科學家們發現不同的粒形以能夠改變空氣和液體交界面上的薄膜的性質,從而影響蒸發過程。在同等條件下,橢圓形的顆粒會改變空氣和液體的交界面,雖然目前這項研究還未完全成熟,但是科學家們仍然緻力于通過改變懸浮顆粒形狀去除“咖啡環效應”的研究。但這一發現,直接揭露了顆粒形狀對蒸發的作用,有效指導人們改進印刷、繪畫的方法。

科學家研究不同形狀的微粒對蒸發的影響來源 |《Control of Droplet Evaporation on Oil-Coated Surfaces for the Synthesis of》除此之外,咖啡環效應還在生物和醫療領域“閃閃發光”,在醫學診斷上,科學家們将“咖啡環效應”與生物傳感技術結合,用于檢測唾液、血液等體液中的生物标志物。美國範德比爾特大學的研究人員就在此基礎上開發了一種快速檢測瘧疾的方法。作為一種烈性傳染病,如何快速查出瘧疾是防治傳染擴散的重要手段。在這種檢測方法中,研究人員在待測液體中添加三種顆粒(可發出紅色熒光、可發出綠色熒光、具有磁性卻無法發出熒光)。當含有這三種顆粒的水滴在磁場作用下幹燥時,兩種可以發出熒光的顆粒就會聚集在液滴邊緣,呈現綠光和紅光相疊而成的黃色圓環。磁性顆粒會和病原體瘧原蟲分泌的一種特殊蛋白質發生化學反應,并與綠色熒光顆粒相連,兩種有色顆粒都會留下,呈現紅色圓環➕綠色圓斑,通過顔色和形狀的判定,最為直觀地展現是否存在瘧原蟲感染的情況。

圖片來源:《科學世界》

不僅如此,咖啡環效應還讓人們關注到可以按照顆粒尺寸的不同分離出同一種溶液中的多種溶質,如集中在咖啡環的最外側的顆粒直徑最小,咖啡環的内側的直徑更大,利用這一原理實現物質的分離。牛頓被蘋果砸到頭,繼而開始關注萬有引力;或許科學的奧秘也正藏在生活中這些細微的現象中等人探尋。下次你喝咖啡的時候,若是再有咖啡不小心滴到桌面上,不妨不緊不慢地擦幹淨,并暢想一番咖啡環效應的新應用。

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