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牛顿的液体通常由淀粉制成,牛顿的液体可以是口香糖。
以下是淀粉如何制造牛顿液体:
首先准备具有足够优质淀粉的水。
将水倒入容器中,然后倒入淀粉中。 注意不要倒太多,一般比例是1:4(一份水,四份淀粉),如果不行,就多倒。
如果用手用力拍打,液体不会变形,手也打不开,即混合成功。
最后一步当然是玩! (滑稽)。
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用琼华根做。 这可以用作淀粉的替代品。 效果也不错。
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1.准备水和玉米淀粉。
2.将两者充分混合并搅拌均匀。
3.等到你可以慢慢进入,你不能强行进入。
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你不必做任何非牛顿的事情,你只需要买那个口香糖,它是一种非牛顿流体。
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看来这个必须用淀粉,我女儿只是用我的淀粉洗发水和其他东西来制作非牛顿液体。
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你可以去互联网上,比如**和 JD.com,然后买一些非牛顿流体出来,再看看它是如何工作的。
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也可以用精细的材料制成,效果几乎一样。
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看来不流动的液体必须由淀粉制成。
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它可以被另一个替换。
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什么是牛顿液体?
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你能用淀粉做没有玉米淀粉吗?
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牛顿液体? 听起来很深奥,我完全不明白! 我希望有高水平的人可以回答你的问题。
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这可以通过观察他人来完成。
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我不知道。 我从来没有听说过它,也不知道它是什么。
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我应该有钱吗? 允儿。
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它应该不仅仅是淀粉。 我不知道。
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你必须使用淀粉或硅胶。
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总结。 您好,首先,准备水和淀粉。 (淀粉可以是马铃薯淀粉、玉米淀粉、红薯淀粉)。
在容器中加水,然后加入您喜欢的色素(即使没有色素)并搅拌均匀。
将适量的淀粉加入另一个容器中。
如何在没有淀粉的情况下做非牛顿流体。
你好胡,先准备水和淀粉。 (淀粉可以是马铃薯淀粉、玉米淀粉、红薯淀粉)。 2.
在容器中加水,然后加入您喜欢的颜料进行调理(没有颜料即可),搅拌均匀。 裤子小镇 3将适量的淀粉加入另一个容器中。
面粉可以吗。
不。 面粉加盐。
目前只能使用淀粉。
也不。 谢谢,我明白了。
希望你可以。
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非牛顿流体是流体,其流动行为在施加力时会发生变化,常见的例子包括玉米淀粉溶液和玻璃糖浆。 除了使用淀粉外,还有其液体香塔法来制造非牛顿流体,以下是一些方法:
使用洗发水和玉米粉:将适量的洗发水和玉米粉混合在一起可以制成具有非牛顿流体特性的粘性液体。
使用明胶和水:在水中加入适量的明胶,加热至明胶完全溶解,冷却后即可得到具有非牛顿流体性质的粘稠液体。
油和玉米淀粉的用途:将适量的油与玉米前部的淀粉混合,可以制成具有非牛顿流体特性的粘性液体。
使用硼酸和粘土:将适量的硼酸和粘土混合在一起,加水搅拌均匀,得到具有非牛顿流体性质的粘稠液体。
需要注意的是,通过不同的制造方法获得的非牛顿流体的性质可能会有所不同,需要根据实际情况选择基层厚度,以适应具体应用。
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生产非牛顿流体用常用的玉米淀粉制造非牛顿流体时,淀粉与水的比例为 3:1。 非牛顿流体是非常常见的液体,如番茄汁、淀粉液、蛋清、苹果果肉、浓糖水、酱油、果酱和炼乳。
琼脂、马铃薯浆、融化的巧克力、面团、米粉以及鱼糜和碎肉等各种食品材料也是非牛顿流体。
以下是棚子手稿大厅中的非牛顿流体:
聚合物的浓缩溶液和悬浮液通常是非牛顿流体。 聚乙烯、聚丙烯酰胺。
多链聚氯乙烯、尼龙6、PVS、赛璐珞。
聚酯、橡胶溶液、各种工程塑料、化学纤维的熔体和溶液等,都是非牛顿流体。 石油、泥浆、水煤浆、陶瓷浆、纸浆、油漆、油墨、牙膏、蚕丝再生液、钻井用洗井完井液、磁浆、某些感光材料的涂覆、泡沫、液晶、高砂水流、泥石流、地幔等必需品也是非牛顿流体。
番茄汁、淀粉液、蛋清、苹果果肉、浓糖水、酱油、果酱、炼乳、琼脂、马铃薯浆、熔融巧克力、面团、米粉球,以及鱼糜、肉末等各种类似myme的食品原料,也是非牛顿流体。
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是的,没有用于制造非牛顿流体的材料的规范。 食品工业中的番茄汁、淀粉液、蛋清、苹果果肉、浓糖水、米粉球等都是非牛顿液体。 非牛顿流体通常由玉米面制成。
用玉米面杯和1杯水,然后加入食用绿色素,用力打成固体,就会变成液体,即非牛顿流体。
非牛顿流体是指不满足牛顿实验粘度定律的流体,即在其剪切应力和剪切应变率之间具有非线性冰雹宽度系统的流体。 非牛顿流体广泛存在于生命、生产和自然界中。 绝大多数生物流体现在被定义为非牛顿流体。
各种体液,如血液,以及“半流体”,如细胞质,都是非牛顿流体。
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淀粉非牛顿流体的原理是指,在一定条件下,淀粉-非牛顿流体的粘度与物理元素的粘度几乎相同。
在许多领域,例如药物的运输和细胞损伤对药物的医学应用,淀粉-非牛顿流体表现出许多有趣的特性。 淀粉非牛顿流可分为两类:粘弹性流体和不稳定流体。
淀粉是一种高分子碳水化合物,是一种由单一类型的糖单元组成的多糖。 淀粉的基本单位是-D-吡喃葡萄糖镜检查,葡萄糖分子脱水形成并通过糖苷键连接在一起的共价聚合物是淀粉分子。
淀粉非牛顿流体的另一个特点是它们在微小尺度上表现出降低的粘度,因此它们具有非常快的传输效果,可用于在水环境中传输质子和质子活性物质,例如有机化合物。
淀粉是一种非常重要的材料,广泛应用于食品工业和口服药物等领域,只要混合成型,其流体性能就可以很好地生产出来。 对淀粉非牛顿流体的研究也使人们更好地了解了药物转运行为,以及对细胞损伤的生物反应。
淀粉的物理性质:
淀粉可以吸附许多有机和无机化合物,直链淀粉和支链淀粉由于分子形态不同而具有不同的吸附性质。 直链淀粉分子在溶液中具有良好的分子拉伸性,易与正丁醇、脂肪酸等一些极性有机化合物通过氢键结合形成结晶络合物并析出。
淀粉的溶解度是指淀粉样品分子在一定温度下在水中加热30分钟后的溶解质量分数。 淀粉颗粒不溶于冷水,受损淀粉或化学改性淀粉可溶于冷水,但溶解的溶胀淀粉是不可逆的。 随着温度的升高,淀粉的溶胀性增加,溶解度增加。
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