化繁从简:学会这招用 PPT 画纳米结构也是超级简单的
核壳或核-空-壳纳米结构在能源存储和转化,环境净化,化学催化,药物负载等诸多领域有着极为广泛的应用。艺术品一般的纳米结构让研究者赏心悦目,体现着人对化学合成的精确控制。今天,和大家一起学习几种常见核-壳或核-空-壳纳米结构的PPT制法。
本期教程主要包括核-壳或核-空-壳纳米球,纳米盒子,同轴纳米电缆三种类型,效果如下所示:
以纳米球类型为例,PPT可以制作出形象的实验流程示意图,该图也可以作为图文摘要。
1.核-壳或核-空-壳纳米球的制备
(1) PPT中,改变二维图形的填充颜色能够营造出三维效果,主要是用颜色深度模拟亮度(即光照效果)。如下图,可以用三个颜色深度不同的扇形放置于球体上层来模拟切面效果。此外,用渐变色可以模拟切面的核-空效果。零件都是简单的三维模型和二维图形。
(2) 巧用布尔运算,可以轻松做出这些不规则的二维图形。PPT中,布尔运算主要为图形和图形,图片和图形之间的合并运算(图片和图片之间不能进行布尔运算)。布尔运算对应于“格式-合并形状”选项。当至少选中两个图形或选中1张图片和1个图形时,该选项就被激活。例如,先选中A,后选中B,计算结果服从A的属性(包括颜色,图片还是图形):联合(有的版本是结合)是A和B的并集;组合是将A和B相交的地方去除;拆分是把A和B拆分成A和B 的交集,A减去A和B的交集,和B减去A和B的交集;相交是A和B 的交集;剪除是A减去B(如果先选中B后选中A,就是B减A)。如图所示,两个图形间的布尔运算及其三维给深度后的图形。
(3) 如图所示,小扇形减除大扇形可以的到120°的扇形,角度可以参考量角器或者用PPT做一个顶角为120°的等腰三角形作参考(勾股定理计算出高度宽度)。切除一部分的圆形制作的话要参照半球体。注意得到的图形去掉轮廓。
(4) 下面是制图的详细过程。首先制作一个球体,将正圆形三维旋转,顶部棱台和底部棱台都选择圆形,高度和宽度都是圆形高度的一半。
如图,插入-形状,找到饼形,用量角器比着画出两个扇形,小扇形减除大扇形得到顶角为120°的小扇形。
复制成三份,调整好角度,在格式-旋转-其他旋转选项里可以精确调整旋转角度。对齐到一起,填充上三种深度不同的颜色,即可得到切面。
将切面组合好放到球体上层,然后将切面复制等比例缩小后,填充其他颜色再放置于最上层,依次类推。用一个球体的图片与椭圆取交集,可以得到一个球体核心,放置于最顶层。这样可以制作任意层数的核壳结构。
(5) 制作一个半球体,顶部棱台和底部棱台只给一个即可得到。对齐,得到如图效果。
以半球体为参照,画一个椭圆和一个正圆,取交集,得到一个切面图形,然后复制一份等比例放大,调整好图层顺序。将最内层填充上渐变色,底部深色顶部浅色,再加上一个球体核心,实现双层核-空-壳效果。
如图,可以用这个简单的方法来制作双层核-空纳米结构的模板法制备过程示意图,1,2,3为分步步骤。
此外,也可以采用填充浅黑色的方法制作切面的三维效果,其实同样是在模拟眼睛对光照的认知习惯。
2.中空纳米盒子的PPT制作
相对于专业的3D模型制作软件,PPT的布尔运算仅限于图形和图形,图片和图形间的运算,同时受困于图层次序的约束,在制备中空结构和切面三维图形时要多运用拼凑的方法。如下图所示:
首先,制作一个边长为5厘米的正方形,再制作四个长方条,调整位置如下图最右所示,最后组合到一起。(这一步必须要先组合,组合后,组合的三维旋转是整体旋转。)
然后正方形深度给10,四个长条深度是130。
将组合三维旋转,参数如下图所示:
再制作一个长方形盖子,三维旋转给深度20,材质选择半透明-最浅,也可以选择普通材质在填充颜色处给透明度,角度如图所示,再制作一个球体。
调整好透明长方体的位置,调整好图层顺序,得到如图效果:
3.同轴纳米电缆的PPT制作
这个部分中,不需要切口的话,绘制一个正圆形和一个圆环,组合。将组合三维旋转,圆环采用透明材质,深度给低一些,调整距底边高度即可实现。
内圆材质选择塑料效果,外圆环半透明-最浅,正圆的深度给高一些。
调整三维旋转的角度,选中外圆环,调整距底边高度,即可得到下图。
需要切口的话,一样是要运用拼凑的方法。如下图所示,是不是特别简单。其实就是两个半圆环和一个正圆形三维旋转得到的,其中一个半圆环三维旋转深度给低一些就可以得到切口效果。
4.结语
面对复杂的目标三维图形,可以先想一想在PPT中怎么简化为三维和二维图形零件,把复杂的问题简单化。科研时间紧,在不愿意多花宝贵时间在PS,3D MaX或C4D等软件的情况下,PPT不失为一种简单易学,功能却又无比强大的科研绘图软件。
往期回顾:
查漏补缺:教你正确操作 XPS 分峰软件 XPSPEAK(附下载链接)
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