Unterschied zwischen Permeabilität und Porosität

Durchlässigkeit gegen Porosität

Durchlässigkeit und Porosität sind zwei Konzepte, die auf vielen Gebieten der Physik diskutiert werden. Diese Konzepte spielen auch in einigen Branchen eine große Rolle. Durchlässigkeit ist ein wichtiges Konzept in Bereichen wie Elektromagnetismus, Strömungsmechanik und Erdwissenschaft. Porosität ist in Bereichen wie Materialwissenschaft, Geologie, Geowissenschaft, Bodenkunde usw. wichtig. Porosität ist auch in Branchen wie Pharmazie, Keramik und Konstruktionen von Bedeutung. Ein gutes Verständnis der Durchlässigkeit und Porosität ist unerlässlich, um sich in solchen Bereichen zu behaupten. In diesem Artikel werden wir die Permeabilität und Porosität, ihre Definitionen, Anwendungen von Permeabilität und Porosität, die Ähnlichkeiten zwischen ihnen und schließlich den Unterschied zwischen Permeabilität und Porosität diskutieren.

Was ist Durchlässigkeit??

Der Begriff "Permeabilität" hat auf verschiedenen Gebieten unterschiedliche Bedeutungen. Im Allgemeinen kann die Permeabilität jedoch als die Qualität einer Materie oder Membran definiert werden, die über die Fähigkeit dieser Materie oder Membran entscheidet, Flüssigkeiten oder Gase durchzulassen. Vakuumpermeabilität (oder Permeabilität im freien Raum) und Permeabilität im Elektromagnetismus sind zwei Konzepte, die in der Physik weit verbreitet sind. Vor der Untersuchung der Vakuumdurchlässigkeit ist es wichtig, ein gutes Verständnis des Ampere-Kraftgesetzes zu erhalten.

Stellen Sie sich zwei dünne, gerade, stationäre, parallele Drähte vor, die sich im Abstand zwischen den Leerstellen befinden. Wenn in jedem Draht ein Strom I fließt, wird eine Kraft aufeinander ausgeübt. Nach dem Ampere'schen Gesetz ist die Kraft pro Längeneinheit gegeben durch F = µ0ich2/ 2πr, wobei die Kraft mit F und die Vakuumpermeabilität mit µ bezeichnet wird0. Wenn der Abstand zwischen den Drähten 1 m beträgt und in jedem Draht ein Strom von 1 Ampere fließt, beträgt die Kraft zwischen den beiden Drähten 2 × 10−7 Nm-1. Daher ist u0 ist gleich 4π × 10-7 N / A-2. Im Elektromagnetismus kann die Permeabilität als Maß für die Fähigkeit eines Materials beschrieben werden, die Bildung eines Magnetfelds in sich selbst zu unterstützen. Im Elektromagnetismus ist die Permeabilität gegeben durch die Gleichung B = uH, wobei die Permeabilität mit µ, die magnetische Flussdichte mit B und die Magnetfeldstärke mit H bezeichnet werden. In der Erdwissenschaft kann die Permeabilität als Maß für die Fähigkeit von a definiert werden poröses Material, um Flüssigkeiten durchzulassen. Hier ist die SI-Einheit der Permeabilität m2.

Was ist Porosität??

Porosität ist ein Maß für die leeren oder leeren Räume in einem Material. Dies wird auch als Hohlraumanteil in einem Material bezeichnet. Der Wert der Porosität liegt zwischen 0-1 oder prozentual zwischen 0-100%. Die Porosität eines Materials ergibt sich aus der Gleichung ø = VV/ VT,wobei Porosität mit ø bezeichnet wird, Volumen des mit V bezeichneten HohlraumsV und mit V bezeichnetes Gesamt- oder Volumenvolumen des MaterialsT. Materialien wie Granit haben im Vergleich zu Materialien wie Ton und Torf eine geringe Porosität. Zur Messung der Porosität können verschiedene Methoden verwendet werden. Dies sind direkte Verfahren, optische Verfahren, Computertomographieverfahren, Wasserverdampfungsverfahren, Gasexpansionsverfahren usw.

Was ist der Unterschied zwischen Permeabilität und Porosität??

• Permeabilität hat unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen Bereichen wie Elektromagnetismus, Geowissenschaften usw., Porosität jedoch nicht. Porosität ist das Maß für die leeren Räume in einem Material.

• Die Permeabilität hat unterschiedliche SI-Einheiten, abhängig von den Feldern, in denen sie angewendet wird. Wenn es beispielsweise im Elektromagnetismus angewendet wird, ist seine SI-Einheit NA-2, aber in der Erdwissenschaft ist es m2. Porosität hat keine solchen SI-Einheiten; es hat nur einen numerischen Wert, der zwischen 0-1 liegt.

• Die Permeabilität wird in vielen verschiedenen Bereichen angewendet, beispielsweise im Elektromagnetismus, im Amperes'schen Gesetz und in der Geowissenschaft. Die Porosität wird jedoch in Bereichen wie der Geowissenschaft, der Boden- und Mineralwissenschaft usw. angewendet.