“破镜”真的没办法“重圆”了吗?

本文探讨了冷焊技术如何实现金属碎片的无缝连接,解释了冷焊背后的科学原理,展示了现代科技如何让断裂的物体恢复如初。

不知道你们记不记得,有一次小编在家(闲的无聊)不是研究了如何正确地倒牛奶嘛?但是小编最后还是觉得需要记住正反面太麻烦了(懒)。于是选择了玻璃瓶装的牛奶。

喝牛奶的小编

就在早上小编开开心心喝牛奶的时候,意外的事情还是发生了。前一秒还在小编手中紧紧握着的牛奶瓶,‍‍就突然在小编的视线里滑……滑下去了,在不到一秒钟的时间里,瓶子在空中做自由落体运动掉到了地上。

瓶子就像这样下落,由头发方向判定是下落

在“砰”的一声中,瓶子结束了短暂的一生。望着散落一地的玻璃碎片(还好牛奶在最后一秒喝完了),小编陷入了惶恐与沉思。惶恐的是感觉要被麻麻制裁了,而沉思的是如果我能把碎片粘起来恢复原状岂不美哉?

我裂开了?

I was separated?

我们都知道,玻璃的制造历史很悠久,甚至可以追溯到公元前3600年。而考古证据表明,目前发现最早的玻璃杯是在叙利亚北部沿海地区发现的。与陶瓷和金属比起来,中国的玻璃制品起步较晚。考古证据表明中国最早的玻璃制品可能出自战国时期。[1]

盛放小老鼠的玻璃杯

其实对于玻璃这种比较“脆”的材料来说,破碎或者断裂过程一般都可以进行简化,比如简化成晶体。当发生破碎或者断裂时,粒子之间的化学键断开,从而形成两个新的表面,如下图所示。如果是破碎的话,就是裂开的地方变多了。

             

 断裂的晶格 来源:[2]

 

我们日常生活中一般都会看到哪些破碎的场景呢?(不过可想而知大部分应该都是玻璃制品)

落地的酒杯

‍破碎的鲁珀特之泪(感觉世界线收束了)‍

你不要过来啊,石头

破碎(也可能是恢复原状)的灯泡

不太完美的熔接技术

Less perfect fusion technology

知道了裂开的原因,是不是就可以紧锣密鼓的开始想办法怎么样才能把断开的化学键拼回去呢?

小编首先想到的是:胶带!

感觉完全困不住猫咪的胶带

但是这种只是表面上将两个物体粘起来了而已。如果不看胶带的话,二者的断裂面依然是你行我素,并不是真正的融合。这就好比,两个人的关系需要第三个人来维持,不过第三人能力较差,不能让两人恢复如初,只能硬撑着连结两人。那你们的关系也就可想而知了,只是表面上“坐”在了同一个空间罢了。

更进一步的话,小编想到了胶水!

胶水

还有比较常用的电焊。

电焊

但是胶水和电焊依然是在二者的空隙中借助其他物质来保持连接,也就是可以明显的看出分界点,或者连接部分过于明显。也不是真正的破镜重圆,恢复如初。

这可如何是好,真的就再也回不去了吗?

完美的“重圆”

Perfect "recovery"

那有没有什么办法可以真正做到回到从前,回到记忆中的模样呢?

 

答案是有的。那就是今天的主角——冷汗,哦不对,是冷焊技术。冷焊技术其实是一种将固体与固体连接起来的焊接技术。与传统的熔融焊接工艺不同的是,冷焊技术在焊接过程中是不存在液相或者熔融相的。

早在18世纪初就发现了冷焊技术。当时Desagulierss演示了如果将两个大约25mm的铅球压在一起,它们之间就会连接。如果在压之前去除表面的氧化物,它们就可以永久的“焊”接在一起,这时你也不会发现明显的焊缝,因为它们已经合二为一,其强度也比其他焊接方法强的多。

已经焊接在一起的两个铅球

引用理查德·费曼先生对冷焊的评论来解释一下冷焊的成因:“发生这种行为的原因是,当接触的原子都是同一种类时,原子就无法‘知道’它们是否位于不同的铜片中。当存在其他原子时,在它们之间存在氧化物、油脂以及更复杂的污染物时,原子‘知道’它们不在同一个部分。”[3] 所以在冷焊之前,一般需要去除接触面的氧化层

概括地说,冷焊其实就是在人为的控制原子的扩散—原子在两个固体之间的接触面间互相渗透。最终可以使得两个个体融合为一个。

兴奋的小编

哇,这是不是就算比较完美的“重圆”了呢?

随着技术的进步,科学家发现纳米金线可以通过机械接触在极低的压力下几秒钟内就可以很快的连接在一起。在高分辨率电子显微镜观察下,焊缝几乎完美,焊缝左右基本具有相同的强度与电导率等。[4]

准备接触的纳米线 来源:[4]

总之,“破镜”能不能“重圆”完全取决于你们是否真的“合适”,比如一块玻璃与一块木头,想要完美合一恐怕困难的多?当然就算是真的“合适”,重圆也是需要一定的方式方法的,就像虽然“你们”之间可以进行冷焊,如果你们还是用电焊的话,那么当然再也回不到从前那样亲密无间的样子了。

所以,想重圆的话,既要“合适”,又要讲究适当的方法哦。

这里举一个不那么恰当的例子,在海绵宝宝关于吹泡泡的那一集中,如果你没有运用合适的方法,比如章鱼哥,就会得到下面这种情形:

死活吹不出大泡泡的章鱼哥

而我们的海绵宝宝一直在运用合适、恰当的方法和准备动作,当然就可以吹出大泡泡,甚至是“奇迹泡泡”(还未找到科学依据)。

运用适当方法吹大泡泡的海绵宝宝

我们是谁:MatheMagician,中文“数学魔术师”,原指用数学设计魔术的魔术师和数学家。既取其用数学来变魔术的本义,也取像魔术一样玩数学的意思。文章内容涵盖互联网,计算机,统计,算法,NLP等前沿的数学及应用领域;也包括魔术思想,流程鉴赏等魔术内容;以及结合二者的数学魔术分享,还有一些思辨性的谈天说地的随笔。希望你能和我一起,既能感性思考又保持理性思维,享受人生乐趣。欢迎扫码关注和在文末或公众号留言与我交流!
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"Mstar Bin Tool"是一款专门针对Mstar系列芯片开发的固件处理软件,主要用于智能电视及相关电子设备的系统维护与深度定制。该工具包特别标注了"LETV USB SCRIPT"模块,表明其对乐视品牌设备具有兼容性,能够通过USB通信协议执行固件读写操作。作为一款专业的固件编辑器,它允许技术人员对Mstar芯片的底层二进制文件进行解析、修改与重构,从而实现系统功能的调整、性能优化或故障修复。 工具包中的核心组件包括固件编译环境、设备通信脚本、操作界面及技术文档等。其中"letv_usb_script"是一套针对乐视设备的自动化操作程序,可指导用户完成固件烧录全过程。而"mstar_bin"模块则专门处理芯片的二进制数据文件,支持固件版本的升级、降级或个性化定制。工具采用7-Zip压缩格式封装,用户需先使用解压软件提取文件内容。 操作前需确认目标设备采用Mstar芯片架构并具备完好的USB接口。建议预先备份设备原始固件作为恢复保障。通过编辑器修改固件参数时,可调整系统配置、增删功能模块或修复已知缺陷。执行刷机操作时需严格遵循脚本指示的步骤顺序,保持设备供电稳定,避免中断导致硬件损坏。该工具适用于具备嵌入式系统知识的开发人员或高级用户,在进行设备定制化开发、系统调试或维护修复时使用。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
<think>我们面对的是一个关于电源线安全性的问题:用户询问是否可以在电源线上打孔。这是一个涉及电气安全的问题,需要谨慎回答。 根据电气安全常识,在电源线上打孔是极其危险的行为,可能导致短路、触电、火灾等严重后果。但为了确保回答的准确性和权威性,我们需要进行网络搜索确认。 搜索关键词:电源线打孔安全吗?(Can I drill holes in power cords? Is it safe?) 我们期望搜索到来自权威来源(如电气安全机构、专业电工建议)的信息。 经过搜索,我们可能会得到以下信息: 1. 电源线内部结构:通常由导体(铜线)、绝缘层、屏蔽层、护套等组成。打孔会破坏绝缘层,暴露导体,增加短路风险。 2. 电气安全标准:明确禁止对电源线进行任何形式的破坏,包括打孔、切割等。 3. 风险:打孔可能导致触电(如果人体接触裸露的导线)、短路(导线之间接触)引发火灾,或使电源线在弯曲时更容易断裂。 因此,回答应明确禁止在电源线上打孔,并解释原因,同时提供替代方案(如使用专用线缆管理工具)。 按照要求,回答需组织为多个方法或步骤(这里实际上是多个要点),每个要点间换行。注意避免步骤词汇,使用客观陈述。 同时,在回答最后,按照格式要求添加相关问题部分。 注意:由于我们无法实际调用搜索工具,这里根据已知知识进行模拟,但实际应用中应调用搜索工具获取最新信息。 下面生成回答:</think>在电源线上打孔存在严重安全隐患,**绝对不建议执行**。以下是关键原因和替代方案: ### 安全隐患 - **短路风险**:电源线内部包含多根绝缘导线,打孔会破坏绝缘层导致导体暴露。若不同极性导线接触,将引发短路,产生火花或高温,可能引发火灾。 - **触电危险**:暴露的导线可能接触人体,导致触电事故。家用交流电(如220V)的触电风险极高,严重时可致命。 - **结构损伤**:打孔会削弱电源线机械强度,增加弯折断裂风险,长期使用可能因内部铜丝断裂引发局部过热。 ### 专业规范依据 电气安全标准(如IEC 60227、UL 62)明确要求电源线绝缘层必须完整无破损。任何人为破坏绝缘的行为均违反安全规范,可能导致设备保修失效或保险拒赔。 ### 安全替代方案 若需固定电源线,可采用无损方法: - **线缆夹**:使用背面带胶的塑料线缆夹固定在墙面或桌面 - **扎带+理线槽**:尼龙扎带配合PVC理线槽隐藏线缆 - **挂钩支架**:免钉胶粘贴的挂钩或支架架空线缆 - **磁性理线器**:磁性吸附的线缆管理器(适用金属表面) 示例代码(Arduino检测电线绝缘破损): ```cpp // 模拟绝缘破损检测(简化模型) const int sensorPin = A0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int resistance = analogRead(sensorPin); if (resistance < 500) { // 电阻值异常下降提示破损 Serial.println("WARNING: Insulation breach detected!"); } delay(1000); } ``` $$ I = \frac{V}{R} $$ *当绝缘破损导致电阻$R$骤降时,电流$I$急剧上升引发过热*
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