L'elasticità è la capacità di un oggetto o materiale di riprendere la sua forma normale dopo essere stato stirato o compresso. Quindi, l'elasticità è una proprietà fisica. I materiali che mostrano un alto grado di elasticità sono chiamati materiali elastici. La plasticità è anche una proprietà fisica della materia. È la qualità di essere facilmente modellato o modellato. I materiali che mostrano la plasticità sono noti come materie plastiche. La principale differenza tra elasticità e plasticità è quella l'elasticità provoca deformazioni reversibili della materia, mentre la plasticità causa deformazioni irreversibili della materia. Nella chimica dei polimeri, gli elastomeri mostrano elasticità e termoplastica e polimeri termoindurenti mostrano plasticità. I metalli mostrano anche elasticità in una certa misura, ridimensionando e rimodellando il reticolo metallico.
1. Cos'è l'elasticità
- Definizione, proprietà, materiali elastici
2. Cos'è la plasticità
- Definizione, proprietà, materiali plastici
3. Qual è la differenza tra elasticità e plasticità
- Confronto tra le principali differenze
Termini chiave: elasticità, limite elastico, modulo elastico, elastomeri, plasticità, plastica, polimeri, termoplastici, termoindurenti
L'elasticità è la capacità di un oggetto o materiale di riprendere la sua forma normale dopo essere stato stirato o compresso: elasticità. I materiali che mostrano un alto grado di elasticità sono noti come elastici. Ad esempio, gli elastomeri sono materiali polimerici che mostrano un alto grado di elasticità.
Figura 1: materiali elastici
L'elasticità di un materiale è descritta utilizzando due parametri:
Il modulo elastico è il rapporto tra la forza esercitata su una sostanza o un corpo e la conseguente deformazione. I materiali con un basso grado di elasticità (difficili da deformare) hanno un alto modulo elastico. I materiali che hanno un basso grado di elasticità hanno un modulo elastico basso.
Il limite elastico è il limite massimo al quale un solido può essere allungato senza alterazioni permanenti di dimensioni o forma. Al limite elastico, i materiali non si allungano più. Invece, si deforma in modo permanente in una forma diversa.
Gli elastomeri sono materiali gommosi e sono solitamente polimeri amorfi (non esiste una struttura ordinata). La proprietà elastica degli elastomeri deriva dalle forze di Van Der Waal sufficientemente deboli tra le catene polimeriche o la struttura sufficientemente irregolare. Se le forze tra le catene polimeriche sono deboli, dà flessibilità al polimero. Allo stesso modo, se il polimero ha una struttura non organizzata, consente al polimero di essere più flessibile. Ma affinché un polimero sia flessibile, dovrebbe avere un certo grado di reticolazione.
L'esempio più comune per gli elastomeri è la gomma. La gomma naturale è composta principalmente da polimero di polisoprene. Pertanto, questo composto è la ragione per l'elasticità della gomma. La gomma naturale è ottenuta dal lattice dell'albero della gomma. Ma la gomma può essere sintetizzata per ottenere gomma sintetica.
I metalli mostrano anche un certo grado di elasticità. L'elasticità dei metalli è dovuta al ridimensionamento e al rimodellamento delle celle cristalline del reticolo metallico sotto una forza applicata.
La plasticità è la qualità di essere facilmente modellato o modellato. Ciò significa che è l'opposto dell'elasticità. I materiali che mostrano la plasticità sono la plastica. La deformazione dei materiali plastici è irreversibile. Pertanto, quando un materiale plastico viene deformato, rimane deformato senza tornare allo stato iniziale. Le materie plastiche non si allungano e sono fragili.
Figura 2: materiale plastico
Per gli stress oltre il limite elastico, un materiale mostra un comportamento plastico. Al limite elastico, i materiali si deformano in modo irreversibile e non è possibile ottenere lo stato iniziale. Questo è un comportamento di plastica. I materiali che mostrano una certa deformazione plastica prima della rottura sono noti come materiali duttili. Es .: metallo di rame. Ma i materiali che non mostrano alcuna deformazione prima della rottura sono noti come fragili. Es .: vetro.
Nella scienza dei polimeri, i materiali plastici termoindurenti e i materiali termoplastici sono composti di polimeri plastici. I polimeri termoplastici sono composti che possono essere riciclati mediante riscaldamento e stampaggio. Se viene fornita una temperatura sufficiente ai polimeri termoplastici, il materiale può essere fuso, posto in uno stampo e raffreddato per ottenere un nuovo articolo. I polimeri termoindurenti sono materiali che non possono essere riciclati facilmente come polimeri termoplastici. Questi composti non possono essere riciclati, rimodellati o riformati al riscaldamento.
Elasticità: L'elasticità è la capacità di un oggetto o materiale di riprendere la sua forma normale dopo essere stato stirato o compresso.
Plasticità: La plasticità è la qualità di essere facilmente modellato o modellato.
Elasticità: La deformazione dei materiali elastici è reversibile.
Plasticità: La deformazione dei materiali plastici è irreversibile.
Elasticità: I materiali che mostrano l'elasticità hanno proprietà elastiche.
Plasticità: I materiali che mostrano la plasticità non hanno proprietà elastiche.
Elasticità: I materiali che mostrano l'elasticità non si rompono rapidamente una volta allungati.
Plasticità: I materiali che mostrano la plasticità si rompono rapidamente quando allungati.
Elasticità: I materiali che possono deformarsi in modo reversibile mostrano un'elevata elasticità.
Plasticità: I materiali che sono o duttili o fragili quando viene applicata una leggera tensione, mostrano la plasticità.
L'elasticità e la plasticità sono proprietà fisiche della materia. L'elasticità è la capacità di un materiale di riprendere il suo stato normale dopo aver rilasciato uno stress applicato. La plasticità è l'opposto dell'elasticità, in cui lo stato normale non può essere ripreso dopo aver rilasciato uno stress applicato. La principale differenza tra elasticità e plasticità è che l'elasticità causa deformazioni reversibili della materia, mentre la plasticità causa deformazioni irreversibili della materia.
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1. "2229753" (Dominio pubblico) tramite Pixabay
2. "Plastic alphabet 03" di Martin Abegglen - (CC BY-SA 2.0) via Commons Wikimedia