1) c omplex ionic crystal
复杂离子晶体
2) Complex Plasma
复杂等离子体
1.
Numerical Study on Forming Mechanism of Dust Void in Complex Plasmas;
复杂等离子体中尘埃空洞形成机理的数值研究
3) complex crystals
复杂晶体
1.
Chemical bond parameters of Ce3(SiO4)2X(X = Cl,Br,I) series crystals are calculated by using complex crystals chemical bond theory.
利用复杂晶体化学键理论对Ce3(SiO4)2X(X=Cl,Br,I)系列晶体中的化学键参数进行了理论计算。
2.
A theoretical method on constituent chemical bonds of complex crystals based on the dielectric theory of solids has been proposed systematically,the independent nonlinear optical tensor coefficients d ij of some typical NLO crystals with complex structures have been quantitatively calculated.
系统地提出了复杂晶体化学键的介电理论方法 ,计算了一些非线性晶体的二阶极化系数dij。
4) ionic crystal
离子晶体
1.
Synthesis and crystal structure of ionic crystal :K_2NaH[α-Co W_(12)O_(40)][Cr_3O(OOCCH_3)_6(H_2O)_3]·10H_2O;
K_2NaH[Cr_3O(OOCCH_3)_6(H_2O)_3][α-Co W_(12)O_(40)]·10H_2O离子晶体的合成与晶体结构
2.
Based on the analysis of the above relationships, the inappropriateness of the debye model has been found, when the valences on A and B are 1,2 or 3 in AB(1∶1) ionic crystal, respectively, the minimal values of lattice energy are 546 kJ/mol, 2 481 kJ/mol or 2 969 kJ/mol for the three types of crystals, resp.
通过分析这些关系发现了德拜理论模型不恰当之处,预测A和B电荷均为1,2或3的AB(1∶1)型离子晶体最小晶格能值分别为546,2481及2969kJ/mol,其中546kJ/mol是离子晶体晶格能的最小可能值。
3.
The results showing that α-Ti, atomic crystal w ith face-center structure became TiH 2 , ionic crystal with cubic-center s tructure, and there were two parallel process after electrolysis: chemical adsor ption occured on the surface of material mainly, but d.
结果表明 ,电解后面心立方结构的原子晶体α Ti转变成了体心立方结构的离子晶体TiH2 ;存在着两个不平衡的并行进程 :化学吸附主要发生在材料表面 ,占优势的物理吸附强化了材料内部的晶体位错 。
5) ionic crystals
离子晶体
1.
Research on heat radiation characteristics of ionic crystals;
离子晶体热辐射特性的研究
2.
This paper is about a general calculation of radius ratio of simple ionic crystals and offers a general equation of calculating the radius ratio of simple ionic crystals for each crystal class.
介绍了关于简单离子晶体中离子半径比的计算方法,给出了一个适用于各种类型简单离子晶体的一般公式,具有简便直观,易掌握之优点。
3.
Applying this method, the binding energies of single valent ionic crystals were computed.
本文取一维非谐振子哈密顿量为H=H0+ex-2l=0xll!,令H′^=ex-2l=0xll!为微扰,求得H′^在粒子数表象中的对角矩阵元,并用微扰法计算了单价离子晶体的内能与结合
6) KMgF 3 ionic crystal
KMgF3离子晶体
补充资料:离子晶体
分子式:
CAS号:
性质:由正、负离子或正、负离子集团按一定比例组成的晶体称作离子晶体。离子晶体中正、负离子或离子集团在空间排列上具有交替相间的结构特征,离子间的相互作用以库仑静电作用为主导。离子晶体整体上的电中性,决定了晶体中各类正离子带电量总和与负离子带电量总和的绝对值相当,并导致晶体中正、负离子的组成比和电价比等结构因素间有重要的制约关系。离子晶体有二元离子晶体、多元离子晶体与有机离子晶体等类别。几乎所有的盐类和很多金属氧化物晶体都属离子晶体,例如食盐、氟化钙、二氧化钡等。
CAS号:
性质:由正、负离子或正、负离子集团按一定比例组成的晶体称作离子晶体。离子晶体中正、负离子或离子集团在空间排列上具有交替相间的结构特征,离子间的相互作用以库仑静电作用为主导。离子晶体整体上的电中性,决定了晶体中各类正离子带电量总和与负离子带电量总和的绝对值相当,并导致晶体中正、负离子的组成比和电价比等结构因素间有重要的制约关系。离子晶体有二元离子晶体、多元离子晶体与有机离子晶体等类别。几乎所有的盐类和很多金属氧化物晶体都属离子晶体,例如食盐、氟化钙、二氧化钡等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条