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不用打胶就可以做的小柿子挂件教程来了,需要用的的工具笔、扭扭棒、剪刀、挂链。首先准备一根扭扭棒,把扭棒在笔上全部缠绕完,然后收紧取下来。这种小弹簧一共要做三个,都完成之后,我们再拿一根绿色扭棒全部穿进去, 穿好之后收紧两个小尾巴交叉固定,扭紧,固定好之后,把这根绿色扭棒从中间穿出去,再调整一下形状,调整好之后,把这根绿色扭棒像这样弯一个小圆,扭两圈固定, 这样的小叶子要做四片小叶子都折好之后,把这个小尾巴像这样折下去,最后再套上挂链,小柿子挂件就完成了。跟我一起学起来吧!记得点赞关注哦!

找一段记忆金属,用它做一个弹簧,然后装进一辆回力车。恭喜你,你顺手发明了一台更加高效的空调, 它就是一种叫做弹性热制冷的技术,它把制冷这件事情啊,从传统的化学之计拉回到了物理做工,因此让冰箱空调再也没有那么多复杂的管道,也再也不用嗡嗡作响了。那它到底是怎么做到的呢?秘密就藏在一种叫做镍钛合金的身体里面哎,也就是我们俗称的记忆金属, 他真正厉害的不是记住形状,而是在受到外力时切换人格。因为在微观世界里面啊,这种金属其实是有两种固态人格的,一种叫做马氏体, 能量低,结构灵活。另外一种叫做奥氏体,能量高,结构更规则。怎么来理解这两种人格呢?那咱们用最常见的水和冰来距离啊,水和冰都是同一样东西,分子层面呢,都是 h two o 对 吧啊,只是因为他们的分子排列更有规律啊,更 不容易移动,所以是固态。水的分子排列呢,就没有那么规律了啊,所以是可以流动的液态。这两种状态之间的切换叫做相变。所以说物质的人格呢,其实就是他们的相。那再说回到记忆金属,他在不受力的时候,他更喜欢呆在马氏体的状态, 省人舒服。但当你对它施加拉力或者是压力时,事情就变了。外力开始做工,把金属硬生生的推向另外一种更加高能的结构状态,于是相变发生了,马氏体被迫转变为奥氏体啊,这个过程不是免费的啊, 你施加的机械能呢,被塞进了材料的内部,一部分变成了结构,能,另外一部分直接变成热。所以你会发现啊,记忆金属在受力时会升温,但真正精彩的是在后面。当你把它松开的一瞬间啊,高能的奥氏体立刻就变得不稳定了,材料想要躺平, 想回到低能状态,于是他又发生了一次相变,从奥氏体变回了马氏体。哎,可问题是啊,回到低能态是要付出代价的,他需要吸热,但热从哪来呢?只能从环境里面抢嘛。就在这一刻啊,金属的温度会骤然下降,比环境还要冷,这一步才是制冷的关键。于是,你只要不停的拉松, 再拉再冲,哎,金属就会在放热和吸热之间来回切换,这便构成了一整套完整的弹性热制冷循环。没有气体流动,没有相变蒸发,只有固态材料在力的驱动下反复 吞吐热量。而且,它的效率还真不低啊。在材料层面,弹性热合金的等效性能系数可以轻松做到二十以上,也就是消耗一份能量,搬走二十份热量。当然,这不是一台完整冰箱的效率啊,真正的系统呢,还要穿上执行器换热、结构损耗等等。但即便如此,研究人员普遍认为,它完全有潜力 与最成熟的压缩机制冷正面竞争啊。目前,这项技术正在实验室里面全速冲刺,马里兰大学的团队已经展示了,两百瓦功率的原型机,足以带动一台小型的冰箱。那好, 这么香的技术,啥时候能用到我们家的厨房里面呢?其实啊,在实验室和咱们的厨房之间,还隔着三堵墙啊。第一堵,他的冷量密度还不够高,因为想要搬走很多热,就得要用到很多的金属,外加很多的循环。第二堵呢,是 材料疲劳,拉的越狠寿命越短。你拉的温柔了吧,智能效率又会打折。还有最后一堵啊,执行器工程如果为了制冷塞进去一堆电机和结构,那就 本末倒置了嘛。所以家里面的活他还得再等等。哎,倒是在一些特殊场合,他反而会更快出现,比如医疗设备、精密仪器、电动车、局部的热管理,甚至是贴近人体的可穿戴冷却系统等等。因为在这些地方安静稳定,没有制冷剂比便宜更加重要。


来做一个吸管弹弹乐,再把吸管按扁的时候,要注意不要被小猫叼走了。先把它交叉起来,折出一个三角形,然后依次向上翻折, 一层一层的叠起来,用双面胶把头和尾都给他粘住,再剪去多余的部分,就是一个小弹簧了。再把塑料片折成圆筒,比弹簧稍微宽松一点,再用胶布给他贴起来,其中一头多剪几个开口,然后向内折,剪出一个相同大小的圆片,用双面胶黏住。 然后再来做一个一样的桶,只要比刚才那个桶稍微大一点,其他做法都是一样的。也是这样子,折进去之后,在上面贴上圆片,再把它组装起来,就是一个吸管弹弹乐了。为了防止它上下会分开,我们可以剪一条透明的塑料纸,贴在小圆桶的外侧和大圆桶的内侧, 像这样他就不容易会散开了。还有一个隐藏玩法,如果觉得透明的吸管有点无聊,我们可以在中间加一点小亮片之类的,做成这种彩色的内芯。没有一个同桌能够抗拒这种诱惑。

