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1)  effective bond charge density
有效键电荷稠度
1.
By means of the improved electrostatic three-center model of diatomic bonds and its expressions for physical quantities, the relations between effective bond charge density, bond-stretching force constant and characteristic frequency are fitted.
本文应用修正的双原子键三中心静电模型及其有关物理参量表达式,拟合了有效键电荷稠度与键的力常数和特征频率之间的关系;建立了偶极矩、核四极矩偶合常数中的场梯度及晶体非线性光学系数的近似理论表达式。
2)  point charge effective valence model
点电荷有效价键模型
3)  Point-charge-effective-valence-model
点电荷-有效键价模型
4)  density of effective bond charge
有效健电荷密度
5)  effective charge
有效电荷
1.
In the article we suppose that it is a better way to study bond’s polarizability that the combination of infra-red spectrum data and polarizability equation calculates effective charge.
红外光谱数据与极化方程结合计算有效电荷的方法是研究键极化性质的较好途径。
2.
Based on our earlier paper,an effective charge Z_eff can be shown analytically.
在前期工作的基础上,给出了有效电荷Zeff的解析形式。
6)  bond charge density
键电荷密度
1.
The ratio of bond charge density(ρ(O—H)/ρ(C—O)) for dissociating carboxylic group in each reagent was put out as the judgment for dissociation extent.
通过官能团羧基的键电荷密度及其比值ρ(O—H)/ρ(C—O)的计算,比较了各药剂分子离解成一价负离子的难易。
补充资料:有效核电荷
分子式:
CAS号:

性质:在多电子原子中,电子不仅受到原子核的吸引,而电子与电子之间存在排斥作用,这种作用与原子核对电子的吸引正好相反,可看成其他电子屏蔽或削弱原子核对它的吸引,可归结为抵消一部分核电荷的作用,称屏蔽效应,所抵消的核电荷以屏蔽常数σ表示,这样,核电荷Z减屏蔽常数σ即为有效核电荷Z*:Z*=Z-σ。它是某电子实际感受到的核电荷,其大小随原子序数增加呈周期性变化。有效核电荷的改变不仅直接影响原子的大小,而且影响元素性质。

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参考词条