说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 正电子辐照
1)  positron irradiation effects
正电子辐照
2)  electron irradiation
电子辐照
1.
Effect of electron irradiation on the R-phase transformation of TiNi shape memory alloy;
电子辐照影响TiNi形状记忆合金R相变的研究
2.
Effect of electron irradiation on transition temperature of CuZnAl shape memory alloys;
电子辐照对CuZnAl形状记忆合金相变温度的影响
3.
The effect of electron irradiation on the performance of XLPO cable insulation;
电子辐照效应对交联聚烯烃电缆绝缘性能影响
3)  Electron radiation
电子辐照
1.
Dose-depth distribution during sterilization with electron radiation;
电子辐照灭菌中剂量深度分布的分析
2.
We found that electron radiation will induce interface density at SiO2-Si interface,and accumulate positive charge into SiO2 film.
为了研究MOS结构的电子辐照效应,采取了能量为0。
3.
In order to expand the application in other fields, the effect of electron radiation of 1 3 μm InGaAsP laser diodes is studied.
为了扩大其应用至核环境和外层空间 ,对InGaAsP半导体激光器的电子辐照进行了研究。
4)  electron beam irradiation
电子束辐照
1.
Structural instabilities of single-walled carbon nanotubes under electron beam irradiation;
电子束辐照下单壁碳纳米管的结构不稳定性
2.
Numerical simulation of heat transfer in diamond under electron beam irradiation;
电子束辐照钻石热传导过程的数值模拟
3.
Electron beam irradiation treatment of reactive dyes in aqueous solution;
电子束辐照处理水溶液中的活性染料
5)  Electron-beam irradiation
电子束辐照
6)  EB-irradiation
电子束辐照
1.
Fe_3O_4/PAM core-shell composite magnetic particles were synthesized by EB-irradiation and characterized by XRD, AFM, and FTIR.
在共沉淀法制备Fe3O4纳米磁粉的基础上,以丙烯酰胺(AM)为单体,在水溶液中通过电子束辐照的方法,制备了具有核壳结构的磁性复合微球Fe3O4/PAM。
补充资料:电子-正电子对的产生


电子-正电子对的产生
Electron-positron pair production

  电子一正电子对的产生(e lectron-Positron Pair Produetion) 电子一正电子对的产生是一个负电子和一个正电子在原子核或基本粒子附近同时产生的过程。在所谓外部的电子对产生中,电磁波(光子)被吸收而产生电子对,高能下射线被吸收主要就是由于这个效应(见附图)。所谓内部的电子对产生并不与可观测到的电磁辐射相联系,当受激核释放出某些内部能量时就可能出现。电子对的产生具有重要的理论意义。它不仅是能量物质化的一个实例,而且也是狄拉克相对论性量子论的一个引人注目的验证。这个理论使定量地预言产生概率、电子微分分布和动能分配成为可能。其结论与实验结果很好地一致。参阅“相对论性1子论,,(relativisti。quantum theory)条。负电子原子核正电子外部的电子对(电子一正电子)的产生 只有光子能量大于Zmc,~1.02兆电子伏(,为电子质量,‘为光速)时,外部的电子对产生才有可能,这是产生静止电子对所需的能量。比此超出的能量h卜ZmcZ(,是光的频率,h是普朗克常量),则表现为所产生粒子的动能;在正负粒子之间的能量分配是无规的,例如正电子可以以大致一样的概率获得从o至加一Zm‘2间的任何能量。由于原子核对正电子的静电斥力,因此平均说来,正电子实际上获得比负电子较多的能量。 动量守恒定律要求初始光子的动量转移给它所产生的粒子。简单的计算表明,只有当第三,种粒子或粒子系统参与此过程时,动量守恒才能满足。通常,这第三种粒子可能是原子核,不过原则上任何带电粒子都可以使动量重建平衡。对于正负电子间给定的分配能量,原子核的反冲方向是任意的。因此电子发射的方向就不固定,而是无规地分布着。由于核的质量大,它从初始光子接受的能量就几乎近于零。关于守恒定律的讨论可参阅“核反应”(nudear reac-tion)条。 内部电子对经常从放射性物质中发射出来。在放射性衰变后,子核可以留有过剩的能量。尽管这个能量通常以电磁辐射的形式释放,但是,当能量超过ZnzcZ时,电子对产生也有可能与之竟争,其产生概率随着释放能量的提高而增加。电子对的角关联和产生概率还依赖于跃迁的多极级.参阅“多极辐封”(multipole radiation)、“正电子”(positron)和“童子场论"(quantum field theory)各条。 [巴克斯特龙(G.Baekstrom)撰]
  
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