柠檬烯遇气球原理,柠檬烯可以让气球破裂
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于柠檬烯遇气球原理的问题,于是小编就整理了5个相关介绍柠檬烯遇气球原理的解答,让我们一起看看吧。
1、剥完橘子之后不要碰气球,这是为什么?是什么原理?
这就是根据化学的原理,橘子皮的表面有一种叫柠檬烯的物质,而气球是橡胶物质,根据相似相溶的原理,柠檬烯在遇到橡胶时会逐渐把橡胶变薄在一瞬间自爆。
剥完橘子不要碰气球是因为橘子、柚子等柑橘类水果的果皮中含有芳香烃类化合物,这种物质对橡胶的溶解性很强,能瞬间溶解橡胶。
剥完橘子不要碰气球,是因为橘子皮的汁液中含有能让气球发生溶解的有机化合物,如果剥完橘子马上触碰气球,很有可能会让气球发生爆炸。
那其实是油脂腺,油脂腺内的液体会导致橡胶溶胀。挤压柑橘类水果皮产生的液体与气球的橡胶物质产生碳碳双键加成反应,使气球的橡胶成分变薄,被液体喷上的部位能承受的压力变小,就引起了爆炸。
2、橘子皮气球爆炸原理
橘子的果皮中含有芳香烃类化合物,这种物质对橡胶的溶解性很强,能瞬间溶解橡胶。而气球正是橡胶制品,当气球被吹满气,内部充满大量气体时,本身就承受着很大的压强,如果有一处被腐蚀变薄或破裂,就很可能发生爆炸。
两种有机物接触之后会彼此相融,在化学中这叫相似相融原理,柠檬烯会将乳胶溶解,气球承受的压力平衡被打破,之后气球就会发生爆炸的现象。
橘子皮气球爆炸原理 其实,不仅是橘子皮,柠檬和橙子果皮的汁水也能导致气球发生爆炸。柑橘类水果的表皮有一层油胞,里面含有大量芳香精油。这类精油的主要成分是烯、醇、酯等有机物。
因此橘子皮会使气球爆炸。因橘子皮的油脂腺里含有柠檬烯这种有机溶剂,将挤出的液体滴到气球上会溶解橡胶。
橘子皮表面可以看到一些凸起点点,挤压的话有气味浓烈的汁液,是橘子的分泌腺,汁液里含以柠檬烯为主的挥发性成分。这类成分能溶解橡胶,溅到气球上能溶出小洞,气球就爆了。用针扎个小洞一样会爆。
3、橘子皮气球爆炸原因
橘子皮气球爆炸原理 其实,不仅是橘子皮,柠檬和橙子果皮的汁水也能导致气球发生爆炸。柑橘类水果的表皮有一层油胞,里面含有大量芳香精油。这类精油的主要成分是烯、醇、酯等有机物。
橘子的果皮中含有芳香烃类化合物,这种物质对橡胶的溶解性很强,能瞬间溶解橡胶。而气球正是橡胶制品,当气球被吹满气,内部充满大量气体时,本身就承受着很大的压强,如果有一处被腐蚀变薄或破裂,就很可能发生爆炸。
因为橘子皮中含有特殊物质,橘子皮上的脂类是常见的一种精油,这种精油与橡胶物质会产生溶胀反应,气球表面的橡胶物质非常的薄,很容易被精油溶解,气球变得越来越薄,之后就会发生爆炸。
因此橘子皮会使气球爆炸。因橘子皮的油脂腺里含有柠檬烯这种有机溶剂,将挤出的液体滴到气球上会溶解橡胶。
准确来说是橘子皮的汁接触到气球之后会引起爆炸。这是因为橘子的皮里面含有一定量的脂类,也就是平常说的精油,这种精油,它可以溶解气球表面的橡胶,这个时候气球就会发生爆炸。橘子表皮有不少透明的小圆点,这是油脂腺。
4、柠檬汁为什么会弄破气球?
气球碰到柠檬酸会爆炸是因为溶胀作用。柠檬酸中的芳香烃类化合物对橡胶有溶解作用,气球大多是由橡胶充气制成,当气球的表面被橘子汁碰到后,会发生溶解,从而造成气球破裂,形成爆炸。
柠檬汁里含有柠檬烯这种有机溶剂,将挤出的液体滴到气球上会溶解橡胶。膨胀的气球很薄很均匀,就像钢化玻璃一样应力也很均匀(更像肥皂泡),而柠檬烯溶解了某一小面积的橡胶表面,破坏了气球的受力平衡,就会产生针刺效果。
橘子柠檬汁中含有柠檬酸、有机酸、芳香烃等物质,会溶解橡胶物质,而气球是橡胶做的。所以一碰就会爆炸。柠檬酸腐败空气气球,塑料腐败后变薄,里面的压力比外面高,气球没有力量阻止里面的空气冲出去,所以会爆炸。
气球碰到柠檬酸会爆炸是因为柠檬酸中的芳香烃类化合物对橡胶有溶解作用,气球大多是由橡胶充气制成,当气球的表面被橘子汁碰到后,会发生溶解,从而造成气球破裂,形成爆炸。
气球碰到柠檬酸之所以会爆炸,是因为柠檬酸中含有芳香烃,溶解性很强,会使气球的乳胶层变薄或破裂,气球乳胶层越薄,所能承受的压力就越小,气球张力不均时,表层较薄的地方就会爆裂。
5、解释!抖音上的爆红视频:挤压柠檬汁会让气球爆炸的原因是什么_百度知 ...
非极性物质能很好地溶解于其他非极性物质,也就是同类相溶。因此,当柠檬烯油接触气球的表面时,一些橡胶气球会溶解在柠檬烯中,从而导致气球破裂爆炸。不过更有意思的是,并不是所有的气球在喷上柠檬皮后都会爆炸。
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到此,以上就是小编对于柠檬烯遇气球原理的问题就介绍到这了,希望介绍关于柠檬烯遇气球原理的5点解答对大家有用。
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