- Bagaimana untuk menentukan kebolehlenturan? Tukul dan butang
- Hubungan dengan kekerasan dan suhu
- Peranan ikatan logam
- Kesan suhu dan paduan
- Contohnya bahan mudah terbentuk
- Rujukan
The sifat lunak ialah sifat fizik bagi perkara yang mempunyai ciri-ciri yang membolehkan badan atau objek menjadi rosak oleh tindakan daya tanpa keretakan dalam proses. Tindakan ini boleh berupa pukulan tukul, peledakan, tekanan tekan hidraulik atau roller; dengan cara apa pun yang akan meratakan bahan ke dalam helaian.
Kemudian, kelenturan diperhatikan dalam kehidupan seharian dengan cara yang terkenal tetapi pada masa yang sama tidak disedari. Contohnya, kerajang aluminium mewakili sifat logam yang mudah ditempa, kerana ia digunakan untuk membuat kepingan yang sangat nipis dan boleh ubah oleh tangan kita sendiri.

Logam atau aloi yang mudah ditempa membenarkan reka bentuk venir atau plat untuk melapisi dinding atau struktur. Sumber: Pxhere.
Oleh itu, kaedah dangkal untuk mengenali kelenturan bahan adalah dengan memerhatikan sama ada kepingan, piring, kepingan atau venir telah dibuat daripadanya; semakin nipis mereka, adalah wajar untuk berfikir bahawa semakin lembut.
Definisi lain yang mungkin untuk harta tanah ini adalah kemampuan bahan untuk dikurangkan secara mekanikal ke badan 2D, tanpa retak atau patah. Oleh itu, kita bercakap mengenai tingkah laku plastik, yang biasanya dikaji dalam logam dan aloi, serta bahan polimer tertentu.
Bagaimana untuk menentukan kebolehlenturan? Tukul dan butang
Kelenturan bahan dapat ditentukan secara kualitatif menggunakan tukul dan, jika perlu, obor. Bermula dari sfera logam, aloi atau bahan polimer yang berlainan (silikon, plastik, dan lain-lain), bahan tersebut terkena hentaman tukul sehingga dilembutkan dengan cukup dalam bentuk kepingan atau kancing.
Bahan yang lebih mudah dilembutkan tanpa retakan atau retakan di sfera akan lebih mudah ditelur pada suhu bilik. Sekiranya kita memukul sfera logam, ia melepaskan serpihan kecil dari sisi, dikatakan bahawa strukturnya tidak menahan tekanan dan bahawa ia tidak mampu berubah bentuk.
Terdapat bahan yang pada suhu bilik tidak terlalu mudah ditempa. Eksperimen diulang dengan memanaskan sfera dengan obor di dasar yang tahan suhu tinggi. Akan didapati bahawa terdapat logam atau aloi yang kini menjadi lebih mudah ditempa; fenomena yang banyak digunakan dalam industri metalurgi.
Semakin nipis butang ini, dan semakin sedikit patah yang kelihatan panas, semakin lembut. Sekiranya tekanan yang dilakukan oleh tukul dapat diukur, kita akan mempunyai nilai mutlak kelenturan logam tersebut yang diperoleh berkat eksperimen ini dan tanpa menggunakan peralatan lain.
Hubungan dengan kekerasan dan suhu

Aluminium adalah bahan yang mudah dibentuk.
Dari bahagian sebelumnya dilihat bahawa, secara amnya, semakin tinggi suhu bahan, kebolehlenturannya akan sama tinggi. Atas sebab inilah logam dipanaskan menjadi merah panas sehingga boleh berubah bentuk menjadi gulungan, pinggan atau kepingan.
Juga, kebolehlenturan biasanya berbanding terbalik dengan kekerasan: kekerasan yang lebih besar menunjukkan kurang kelenturan.
Sebagai contoh, bayangkan salah satu bidangnya adalah berlian. Tidak kira berapa banyak anda memanaskannya dengan obor, pada pukulan pertama tukul itu kristalnya akan patah, sehingga mustahil dengan kaedah ini membuat butang berlian. Bahan keras juga dicirikan sebagai rapuh, yang merupakan kebalikan dari ketahanan atau ketahanan.
Oleh itu, sfera yang retak pada pukulan sedikit tukul lebih keras, rapuh, dan tidak mudah ditempa.
Peranan ikatan logam
Agar badan mudah dilentur, terutama logam, atomnya mesti dapat menyusun semula diri mereka dengan cekap sebagai tindak balas terhadap tekanan.
Sebatian ion, seperti kristal kovalen, mempunyai interaksi yang menghalangnya daripada terbentuk semula setelah tekanan atau hentaman; kehelan atau kecacatan kristal menjadi lebih besar dan patah akhirnya muncul. Ini tidak berlaku untuk semua logam dan polimer.
Dalam hal logam, kelenturan disebabkan oleh keunikan ikatan logam mereka. Atomnya disatukan oleh lautan elektron yang bergerak melalui kristal ke hadnya, di mana mereka tidak dapat melompat dari satu kristal ke kristal yang lain.
Semakin banyak butiran kristal yang mereka dapati, semakin sukar (tahan calar oleh permukaan lain) logam akan menjadi dan, oleh itu, kurang lembut.
Atom-atom di dalam kristal logam disusun dalam baris dan lajur, mampu meluncur bersama berkat pergerakan elektronnya dan bergantung pada arah tekanan (pada paksi mana ia bertindak). Walau bagaimanapun, sebaris atom tidak dapat meluncur dari satu kristal ke kristal yang lain; iaitu tepi atau batas butirnya melawan ubah bentuk tersebut.
Kesan suhu dan paduan
Dari perspektif atom, kenaikan suhu menyokong penyatuan antara butiran kristal dan, oleh itu, peluncuran atom di bawah tekanan. Itulah sebabnya suhu meningkatkan kelenturan logam.
Begitu juga, ia berlaku apabila logam disatukan, kerana atom logam baru menurunkan batas butiran, mendekatkan kristal antara satu sama lain dan membenarkan anjakan dalaman yang lebih baik.
Contohnya bahan mudah terbentuk

Kelenturan perak membolehkannya berubah bentuk untuk membuat syiling dengannya. Sumber: Pixabay.
Tidak semua bahan yang diperhatikan dalam 2D semestinya lunak, kerana ia telah dipotong atau dibuat sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh bentuk atau geometri ini. Ini kerana kebolehlenturan cenderung memusatkan perhatian pada logam, dan pada tahap yang lebih rendah, pada polimer. Beberapa contoh logam, bahan, atau campuran yang mudah ditempa adalah:
-Aluminium
-Silver
-Copper
-Tin
-Iron
-Baja
-India
-Kadmium
-Nickel
-Platinum
-Gold
-Bakar
-Gangsa
-Aloi berlapis nikel
-Gelas panas
- Tanah liat
-Silikon
-Mud (sebelum memasak)
-Tepung tepung
Logam lain, seperti titanium, memerlukan suhu tinggi untuk mudah ditempa. Begitu juga, plumbum dan magnesium adalah contoh logam yang tidak terlalu lunak, seperti skandium dan osmium.
Perhatikan bahawa kaca, perhiasan tanah liat, dan kayu adalah bahan yang mudah ditempa; Walau bagaimanapun, kedua-dua kaca dan tanah liat melalui tahap di mana ia dapat ditempa dan dapat diberi angka 2D (tingkap, meja, pembaris, dll.).
Berkenaan dengan logam, pemerhatian yang baik untuk menentukan seberapa mudah logam mereka, adalah untuk mengetahui sama ada logam itu dan syiling aloi mereka dapat dibuat; seperti duit tembaga, tembaga dan perak.
Rujukan
- Serway & Jewett. (2009). Fizik: untuk sains dan kejuruteraan dengan Fizik Moden. Jilid 2. (Edisi ketujuh). Pembelajaran Cengage.
- Terence Bell. (16 Disember 2018). Apakah Kelenturan dalam Logam? Dipulihkan dari: thebalance.com
- Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (04 September 2019). Takrif Lentur (Kelenturan). Dipulihkan dari: thinkco.com
- Whitten, Davis, Peck & Stanley. (2008). Kimia (Edisi ke-8.) Pembelajaran CENGAGE.
- Nathan Crawford. (2019). Kelenturan dalam Kimia: Definisi & Contoh Video. Kaji. Dipulihkan dari: study.com
- Sekolah Tabika Oxhill. (2019). Bahan yang Boleh Digunakan. Dipulihkan dari: oxhill.durham.sch.uk
- Ensiklopedia Contoh (2019). Bahan yang Boleh Digunakan. Dipulihkan dari: example.co
- Duit Syiling Dilelong. (2015, 29 September). Bagaimana Syiling Dibuat? Dipulihkan dari: coin-auctioned.com
