1)  electron affinity
电子亲合势(EA)
2)  electronic
电子
1.
Development of an electronic optometer based on SCM;
单片机电子视力计的研制
2.
Clinical analysis on liposuction adopting electronic liposuction machine;
医用电子去脂机行抽脂术临床效果分析
3.
Research on the development of automobile electronic information industry ——based on the theory of industry growth;
基于产业成长理论的中国汽车电子信息产业发展研究
3)  electron
电子
1.
Mixed proton-electron conductors for hydrogen permeation;
质子-电子混合导体透氢膜
2.
Study of ion catch technology of electron microscopy in virus detection of patient s excrement;
离子扑捉电子显微镜技术检测患者粪便中病毒的方法
3.
Teaching research on electric and electron speciality oriented art recruiting students;
面向文科招生的电气、电子专业教学研究
4)  electrons
电子
1.
A comparison of ionizing radiation damage in CMOS devices from ~(60)Co Gamma rays,electrons and protons;
CMOS器件~(60)Coγ射线、电子和质子电离辐射损伤比较
2.
In order to study avalanche ionization mechanism, it is inevitable to deal with rates of electrons absorbing and losing energy.
研究雪崩破坏机理,必然涉及到电子吸收激光能量的速率和电子损耗能量的速率,这些都与电子和声子的散射有密切的联系。
3.
N-channel MOS transistors from CC4007,CC4011 and LC54HC04RH device were irradiated with different dose rate Co-60 gamma rays,lower energy protons(less then 9MeV)and 1MeV electrons.
利用不同剂量率γ射线、低能 (小于 9MeV)质子和 1MeV电子对CC40 0 7RH、CC40 11、LC5 4HC0 4RHNMOS FET进行了辐照实验 ,结果表明 ,在 +5V偏置条件下 ,9MeV以下质子造成的损伤总是小于60 Co,而且质子能量越低 ,损伤越小 ;对于同等的吸收剂量 ,1MeV电子和60 Co造成的损伤差别不大 ;在高剂量率γ射线辐射下 ,氧化物陷阱电荷是导致器件失效的主要原因 ,在接近空间低剂量率辐射环境下 ,LC5 4HC0 4RH电路失效的主要原因是辐射感生界面态陷阱电荷 ,而CC40 0 7RH器件则是氧化物陷阱电荷 。
5)  electronics
电子
1.
Through introducing the TCA substitute technical and solvent in mental,electronics and precision cleaning industry,summing up some of the characteristics of alternative solvents,this article introduces some examples of alternative technologies on the process characteristics and its application,while for domestic enterprises to implement TCA offers eliminated the choice of alternative principles.
通过介绍金属清洗、电子清洗和精密清洗领域的α-三氯乙烷(TCA)替代溶剂及其相关替代的技术,总结了部分替代溶剂的特点,并以实例介绍了部分替代技术的工艺特点及其应用,同时为国内相关企业实施TCA淘汰提供了TCA替代品的选择原则。
2.
This article summarizes the development trend and direction of the traffic electronics.
概括介绍了交通电子的发展动向及未来趋势。
3.
At the base of studying cultivating model of the same talents in other countries,we raised the construction and imagination of the practice teaching system of electronics of our higher vocational school.
为了实现从制造业大国向制造业强国的转变,中国急需大量的高级技能型人才,通过对国外同类人才的培养模式的研究,初步提出了我国高等职业学校电子专业实践教学体系的构建与设想。
6)  electron-antielectron collision
电子-正电子碰撞
1.
We calculate its radialization correction and make the correlative discussion,obtain the cross section of electron-antielectron collision under chain approximation,and compare the tree-level cross section with the cross section under chain approximation.
对其辐射修正作了相关的计算和讨论,从而得到了电子-正电子碰撞在链近似下的散射截面,并与最低阶的散射截面作了比较。
参考词条
补充资料:电子亲合势


电子亲合势
Electron affinity

电子亲合势(eleetron affinity) 当处于静止的一个电子被一类原子M俘获,产生负离子M一时所释放出的能量。一类原子M的电子亲合势,也可以认为是负离子M一的电离电势。用化学方程式的符号来表示,M的电子亲合势等于反应e+M~M一所放出的热量。此反应式中的负离子M一处于电子振动和转动的最低态. 如果M的电子亲合势是负的,则M一离子是不稳定的,会分解成M十e。大多数原子具有正的电子亲合势,尽管电子足够接近原子成为“原子的一部分”时,会有净的库仑吸引作用。化学价的简单规则提供了电子亲合势大小的一种定性指示。因此,外电子壳层已填满、化学性质不活拨的惰性气体,不能再结合一个额外的电子而形成负离子。卤素具有最大的电子亲合势,它的原子仅要求一个额外的电子就填满了价壳层。 这种概念的重要例外是多重荷电的负离子,例如,多重荷电负离子中的一种0卜,它在溶液中是稳定的,而其气相形式则不稳定。在中性原子的或者分子的价壳层中能配置多于一个额外电子的能力看来是来自介质,即溶液中的离子周围的溶剂壳,以及固体中的离子周围的非结晶的或者结晶的区域。 实验方法许多元素的精确电离电势已经知道多年了,然而用于比较的元素的电子亲合势数据仅在最近才逐渐出现。为了确定一种元素的电离电势,人们可以简单地制造这种元素的燕气,把它放在光谱仪中,再寻找相应于光电离过程hv十A‘A十十e的吸收起始值。这个过程中相应于阑值波长的光子能量就是A类原子的电离能。确定电子亲合势的另一个方法是观察非常类似的光离解反应hv+A一~A+e的闽值。这个过程的闭值波长相应于A类原子的电子亲合势。很遗憾,目前还不能提供充分大密度的负离子,以便能够在光吸收测量中直接观测光致离解过程的阑值。因此,精确的电子亲合势的确定远远落后于精确的电离电势的确定。 能够精确地确定电子亲合势的主要实验进展,是离子束技术与可用的激光类型的强光源的发展。在确定电子亲合势的现代实验中,负离子用放电方法形成,通过小孔吸进高真空区,形成负离子束,经杠相鑫件质量分析,再与强激光束相交.激光束与负离子交于几乎没有碰撞的高真空区。发生的光离解由探测到的光离解电子确定。显示元家电子亲合势最佳值的周期表,其单位是电子伏特。数值小于零(<0)惫味着负离子是不稳定的,会分解成电子和中性原子。下面的白色横线表示电子亲合势的相对不确 定性 已有两种方法能够得到精确的电子亲合势第一种方法中,用可调谐的激光器寻找相应于;解过程的阔值波长。在这种情况下,电子亲合势.由闷值波长给出。原则上讲,确定的精度可以:10一“电子伏。在称为光电子谱学的第二种实验呼用固定频率激光器(已知光子能量),并且用静{确定出射电子的动能.从能量守恒定律出发,经;单讨论就可以知道,电子亲合势由较低的出射}动能对应的光子能量给出。后一种技术已相当倡但是它的精度受电子能量分析器的分辨率(典:为10一2电子伏)限制。参阅“激光器”(laser) 周期性趁势这些激光光离解的研究明显:善了对元索电子亲合势的认识。插图是显示元}子亲合势的目前最佳值的周期表。表中的大多{据是用激光光离解方法得到的。此表非常明显i示出电子亲合势的周期性趋势和前面描述的定{果。此外,还可以观察到许多更细致的趋势,例:稀有气体那样的满壳层.类原子将不能再结合-额外的电子。插图显示出(N或P)半满壳,也:在峭猪咧,*J晰晰盯备维氛瞅眺嫩眺嘴唯价珊出小的或者负的电子亲合势。再有,这种效应是事实的结果:半满价壳是球对称的,其行为有些壳那样。对于半满壳的d壳层,如过渡金属,也有同样情况。 这些同样的技术正开始用于精确地确定一子和自由原子团的电子亲合势,并且提出了气;离子的结合与化学性质的新见解. 〔莱因伯格(W.e.Lineberger)述满现分中朝该漪扭野卜撰
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。