孔隙度是一個用來描述大多數材料的重要物理性質的術語。材料的孔隙率是通過測量內部孔隙空間的數量,以及確定材料總體積中由空隙空間構成的百分比來確定的。孔隙度的測量值可能會有很大的變化,根據材料的不同,孔隙率的高...
孔隙度是一個用來描述大多數材料的重要物理性質的術語。材料的孔隙率是通過測量內部孔隙空間的數量,以及確定材料總體積中由空隙空間構成的百分比來確定的。孔隙度的測量值可能會有很大的變化,根據材料的不同,孔隙率的高低會影響材料的性能。

某些土壤和材料比其他土壤和材料的多孔性更強孔隙率的性質實際上比材料內部空隙率的簡單百分比稍微復雜一點。另一個重要的考慮因素是材料中空隙的形狀和大小。例如瑞士奶酪,它以有相當大和明顯的氣泡而著名,而阿爾卑斯花邊奶酪的氣泡要小得多,這兩種奶酪的行為不同,因為它們的空隙空間形狀不同。另一個問題是空隙空間之間的互連程度一種材料彼此孤立,其行為方式與具有相同空隙率的材料(以連通空隙的形式存在)不同。當人們研究通過材料的流速時,這一特性變得尤為重要。顯然,如果這些空間相互連接,則流度會更高,因為液體可以自由移動這種特性可以在各種各樣的材料上測量,包括木材、石頭、紙張、水泥和陶瓷。有很多方法可以測量孔隙度,包括浸泡材料,看看它們吸收了多少水,人們還可能對孔隙度是原生還是次生的感興趣,原生孔隙是沉積過程中發生的過程的結果,而次生孔隙則是巖石形成后的過程造成的,例如,在堅硬礦物中沉積的更可溶礦物可能會隨著時間的推移逐漸溶解,使巖石更加多孔。孔隙度在許多過程中起著重要作用。多孔膜通常用于過濾各種材料,過濾器的有效性受孔隙大小的限制,多孔的巖石沉積物通常被用來獲取可能嵌入巖石中的石油沉積物,人們甚至在廚房里利用這種特性;例如,海綿蛋糕被設計成具有很高的多孔性,這樣就可以吸收用來調味的糖漿。