古代修築中糯公尺為什么不腐爛,不被螞蟻吃掉

2022-09-25 18:05:05 字數 5456 閱讀 7360

1樓:胡優遊

古代修築中使用了大量石灰.黏土,糯公尺在鹼的作用下耐腐,螞蟻會遠離。

2樓:帥哥愛小芳

白蟻是群居性的物種,單個一般不太可能,你仔細跟蹤一下,如果它跑到黑螞蟻窩裡。可能是個別變異。如果發現兩隻或更多的白色螞蟻。

趕緊報告白蟻防治專家把它消滅了。不然可能以後種群大了到處啃食,那你麻煩大了。

3樓:匿名使用者

標準的砂漿成分是熟石灰,即經過煅燒或加熱至高溫,然後放入水中的石灰岩。

糯公尺砂漿或許是世界上第一種使用有機和無機原料製成的復合砂漿。糯公尺砂漿比純石灰砂漿強度更大。

4樓:籠子的豬

古代修築中使用了大量石灰.黏土和糯公尺寧為一體,螞蟻根本進不去,再說了螞蟻也不適於生存在如此深的並且還有水的環境中

5樓:陽氏九少爺

在修築之前已經把糯公尺蒸好了,然後混合石灰,修築之後冷卻下來堅硬如石,螞蟻是咬不動的

6樓:匿名使用者

石灰.黏土等原因是一!二是古代建築中的糯公尺通常情況下已經霉變!

還有的就是已經石化!所以螞蟻不會吃!還有就是古代建築中的糯公尺多是掩埋很深!

大多數達到地下很深螞蟻居住環境不在那個深度!還有就是掩埋後的地理環境不適合螞蟻生活

7樓:匿名使用者

古代修築中糯公尺中和有石灰,乾燥後不腐爛,不被螞蟻吃。

8樓:

糯公尺在鹼的作用下耐腐,螞蟻會遠離

9樓:弗朗斯的愛

因為有特別的藥物來保護,是國家的錢哦!這就是螞蟻為什麼不吃這些糯公尺的最好答案。

10樓:吾以真心換汝心

糯公尺和石灰一起熬過,且石灰多,糯公尺少,加工出來幾乎就是白灰膏。

11樓:匿名使用者

裡面可不是純糯公尺,裡面有石灰,粘土之類材料,口感相當的不好

12樓:匿名使用者

糯公尺和鹼性石灰混合會被腐蝕,也呈鹼性 ,螞蟻吃了會被燒死

13樓:匿名使用者

有鹼性物質與蟻酸中和,腐蝕不了木頭

14樓:爛漫的走

以石化,螞蟻就不再吃了

15樓:

因為那是與泥水一起衝的

古代用糯公尺漿加石灰砌牆,為什麼糯公尺不會變質?兩者混合為什麼那麼的堅硬?

16樓:匿名使用者

石灰摻有機物的膠凝材料

中國古代建築膠凝材料發展中乙個鮮明的特點是採用石灰摻有機物的膠凝材料,如「石灰-糯公尺」,「石灰-桐油」,「石灰-血料」,「石灰-白芨」,以及「石灰-糯公尺-明礬」等。另外,在使用「三合土」時,摻入糯公尺和血料等有機物。

據民間傳說,秦代修築長城中,採用糯公尺汁砌築磚石。考古發現,南北朝時期的河南鄧縣的畫像磚牆是用含有澱粉的膠凝材料襯砌;河南登封縣的少林寺,北宋宣和二年、明代弘治十二年和嘉靖四十年等不同時代的塔,在建造時都採用了摻有澱粉的石灰作膠凝材料。《宋會要》記載,公元2023年南宋乾道六年修築和州城,「其城壁表裡各用磚灰五層包砌,糯公尺粥調灰輔砌城面兼樓櫓,委皆雄壯,經久堅固。

」明代修築的南京城是世界上最大的磚石城垣,以條石為基,上築夯土,外砌巨磚,用石灰作膠凝材料,在重要部位則用石灰加糯公尺汁灌漿,城垣上部用桐油和土拌和結頂,非常堅固。採用桐油或糯公尺汁拌和明礬與石灰製成的膠凝材料,其粘結性非常好,常用於修補假山石,至今在古建築修繕中仍在沿用。

用有機物拌和「三合土」作建築物的工法,在史料中屢有所見。明代《天工開物》一書中記載:「用以襄墓及貯水池則灰一分入河砂,黃土二分,用糯公尺、羊桃藤汁和勻,經築堅固,永不隳壞,名曰三合土」。

在中國建築史上看到,清康熙乾隆年間,北京盧溝橋南北岸,用糯公尺汁拌「三合土」建築河堤數里,使北京南郊從此免去水患之害。在石橋建築史中記載,用糯公尺和牛血拌「三合土」砌築石橋,凝固後與花崗石一樣堅固。糯公尺汁拌「三合土」的建築物非常堅硬,還有韌性,用鐵鎬刨時會迸發出火星,有的甚至要用火藥才能炸開。

中國歷史悠久,在人類文明創造過程中有過輝煌成就,作出過重要貢獻。英國著名科學家史學家李約瑟在《中國科學技術史》一書中寫道:「在公元3世紀到13世紀之間,中國保持這西方國家所望塵莫及的科學知識水平」;「中國的那些發明和發現遠遠超過同時代的歐洲,特別是雜15世紀之前更是如此」。

中國古代建築膠凝材料發展的過程是,從「白灰面」和黃泥漿起步,發展到石灰和「三合土」,進而發展到石灰摻有機物的膠凝材料。從這段歷史程序可以得出與科學史學家李約瑟相似的結論,中國古代建築膠凝材料有過自己輝煌的歷史,在與西方古代建築膠凝材料基本同步發展的過程中,由於廣泛採用石灰與有機物相結合的膠凝材料而顯得略高一籌。

然而,近幾個世紀以來中國落後了,尤其是到清朝乾隆年間末期,即18世紀末期以後,科學技術與西方差距愈來愈大。中國古代建築膠凝材料的發展,到達石灰摻有機物的膠凝材料階段後就停止不前,未能在此基點上跨出一步。西方古代建築膠凝材料則在「羅馬砂漿」的基礎上繼續發展,朝著現代水泥的方向不斷提高,最終發明水泥。

樓上朋友不要含沙射影,大家都是本著交流的目的回答問題。你可以看不慣,但不要帶著情緒回答問題。

17樓:盛松裝修

到明代為糯公尺,石灰,黑糖,雞蛋清,紅土沙,五合土,大炮也爛不爛。

18樓:液壓hoog賈超

糯公尺為有機物膠凝材料

石灰+有機物

採用了有機物拌和「三合土」作建築物的工法!

我國的長城等建築,都採用了此法

希望給你帶來幫助!

長篇大論沒意思!

古代用糯公尺漿加石灰砌牆,為什麼糯公尺不會變質

19樓:匿名使用者

為什麼糯公尺不會變質bai

狀du元餈: 又叫糯公尺餈、狀元餈。相zhi傳南宋慶元二年dao,邑人內鄒應龍赴京應試,村里家家容戶戶都送糍粑供他路上吃,並預祝他金榜題名。

路上,鄒應龍渴了,喝上幾口清泉,餓了,啃上幾口糍粑。經過長途跋涉到了京都,由於才華出眾,殿試對答如流,寧宗皇帝御筆親點他狀元及第。當他把從家鄉帶來的餈把呈獻給皇上品嚐時,連皇上也讚不絕口,賜名「狀元餈」。

製作的原料用當地質地純正,色澤透明的糯公尺,在水裡浸泡

三、四個小時,用旺火蒸熟,倒入石臼裡,兩人用木製的杵頭,一上一下輪番舂打,將公尺飯打成糊團,然後趁熱雙掌托起用力一擲,整臼的糍粑便完整的置於事先準備好的簸箕裡,周圍等待捏糍粑的人,雙手蘸些油料,將糍粑分成

三、四個小餈團,再把小餈團搓成蘑菇狀,從拇指與食指縫間擠出桌球大小的餈團,甩到放黃豆粉、花生粉、芝麻、食糖等調料的盆子裡,不斷滾動,當潔白的餈團沾滿了粉料後,一粒粒糍粑顏色變成淡黃,軟韌適中,香甜可口。如果沒有馬上食用,則不用沾上粉料,而是整齊地擺放開來,慢慢風乾。風乾的小糍粑,吃法更是多種多樣,除了待客食用外,也是饋贈親友的好禮品。

20樓:匿名使用者

糯公尺漿是用作粘合劑的,其實早已變質了。

古代用糯公尺漿加石灰砌牆,為什麼糯公尺不會變質

21樓:匿名使用者

在糯公尺灰漿的製作過程中, 石灰發生了下述化學變化:

cao+h2o = ca(oh)2 (1)

ca (oh)2→ca2++2oh−(2)

反應(1)是生石灰與水的消解反應, 生成消石灰, 即 ca(oh)2, 同時放出大量的熱. 研究表明, 生石灰消解過程會產生活性氧, 而活性氧對細菌有極強的殺滅作用[. 反應(2)是 ca(oh)2 的電離反應.

該反應產生了兩種離子: ca2+和 oh−s . 研究已經證實, 強的鹼性環境能抑制和殺滅細菌, 其作用機理在於強鹼能溶蝕細菌的細胞膜 ca(oh)2飽和溶液的ph值在12.

4左右, 幾乎沒有細菌能在如此強的鹼性環境下生存. 在糯公尺灰漿的固化過程中, 消石灰發生了下述化學變化:

ca(oh)2 +co2= caco3+h2o (3) 在該反應中, 消石灰(ca(oh)2)和空氣中的二氧化碳(co2)反應生成方解石晶型的碳酸鈣(caco3). 隨著反應(3)的進行, 生成的碳酸鈣越來越多, 糯公尺灰漿逐漸固化, 強度也越來越大, 直到 ca(oh)2 完全轉化為碳酸鈣為止. 在糯公尺灰漿內部, co2的滲入量受到限制, 完全固化是乙個長期過程, 在 ca(oh)2 全部轉化為 caco3之前, 反應(2)一直存在, 它維持了抑制細菌滋生所需的強鹼性環境.

腐生細菌難以滋生是糯公尺灰漿中的糯公尺成分得以儲存的主要原因. 由此看來, 糯公尺灰漿巧妙地利用了石灰的防腐作用.

進一步的研究表明, 糯公尺等有機成分和石灰是傳統灰漿中的關鍵組分, 它們對於灰漿粘接強度的提高起到了主要作用; 而對於糯公尺成分來講, 土和砂子是惰性組分, 它們基本上只起填料的作用.

那麼, 糯公尺漿加入石灰漿中有什麼科學意義呢? 比較一下糯公尺漿加入石灰漿之後形成的糯公尺灰漿的效能或許就可以找到答案. 浙江大學文物保護材料實驗室在研究石質文物的生物礦化保護材料時發現[ 石灰中加入 3%的糯公尺漿以後, 它的抗壓強度提高了30倍, 表面硬度提高了2.

5倍, 耐水浸泡性大於68天以上. 進一步的研究發現, 糯公尺漿加入之後灰漿的效能之所以提高, 是因為糯公尺漿至少有如下兩個科學作用.

1) 糯公尺漿對石灰的碳酸化反應, 即反應有調控作用,前面已經提到, 糯公尺是一種多醣, 現代科學研究表明, 生物多醣類物質往往可以作為生物礦化過程的模板劑, 約束和調控無機物離子在結晶過程中形成的結晶顆粒的大小、形貌和結構. 例如: 楊林等發現, 在葡聚醣作為模板參與的碳酸鈣礦化過程中生成了菜葉狀的文石型碳酸鈣晶體, 而沒有葡聚醣參與時生成的則是多層重疊的塊狀方解石晶體; 張秀英等[65]研究了 β-環糊精作為模板劑的礦化體系, 發現生成的碳酸鈣也是文石型的晶體, 不過形貌為奇特的鹿角狀; 丁唯嘉等,研究了以羧甲基澱粉、醚化澱粉、磷酸酯澱粉作為模板劑的碳酸鈣晶體的礦化過程, 發現羧甲基澱粉使生成的碳酸鈣呈多

孔蜂窩狀的文石型晶體, 醚化澱粉和磷酸酯澱粉則使生成的碳酸鈣呈球形的球霰石晶體. 浙江大學文物保護材料實驗室,直接研究了糯公尺漿作為碳酸鈣礦化過程的模板劑的調控作用, 發現在糯公尺漿的參與下, ca(oh)2礦化反應生成的碳酸鈣是奈米尺度的方解石晶型的細小顆粒, 比不加糯公尺漿的結果要細小和緻密得多, 這種細密結構正是前面所述的糯公尺灰漿抗壓強度和表面硬度會大大提高的微觀解釋.

2) 糯公尺漿和生成的碳酸鈣顆粒之間有協同作用. 浙江大學在對灰漿取樣和仿製灰漿分析後發現, 在固化的糯公尺灰漿中, 糯公尺漿成分和碳酸鈣顆粒分布均勻, 它們之間互相包裹, 填充密實, 形成了有機/無機協同作用的復合結構, 這種結構使得糯公尺灰漿具有較好韌性和強度. 類似的, 更典型的有機/無機復合結構常見於骨骼、牙齒和貝殼等生物礦化物之中.

在人和動物的骨骼和牙齒中, 膠原蛋白和羥基磷灰石就是以復合結構方式結合的[68]; 軟體動物的貝殼也是由多醣、蛋白質等有機物和碳酸鈣組成的復合物質構成, 並由此表現出優異的力學強度和韌性.

綜上所述, 我們有理由相信, 在一定程度上, 糯公尺漿參與的生石灰灰漿的硬化過程實際上就是天然生物多醣(糯公尺漿)參與的碳酸鈣的生物礦化過程. 在此過程中, 糯公尺漿既起到了調控碳酸鈣結晶過程和微結構的作用, 同時還與生成的碳酸鈣緊密結合, 形成了有機物/無機物相互搭配、密實填充的復合結構, 這應該就是糯公尺灰漿強度大、韌性強等優良力學效能的微觀基礎.

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