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1)  protons-muclenr scallering
质子-核散射
2)  proton-deuteron scattering
质子-氘核散射
3)  Nucleon-Nucleon Scattering
核子散射
1.
Further Studies on Nucleon-Nucleon Scattering and Non-perturbative Renormalization;
核子—核子散射与非微扰重整化的进一步分析
2.
Beginning from 90 s, employing the QCD-based effective field theory methods, Weinberg proposed to construct the potential of nucleon-nucleon interactions order by order from chiral perturbation theory and then calculate the T-matrix using Lippmann-Schwinger equation to obtain the phase shifts for nucleon-nucleon scattering.
90年代开始,借助以QCD为基础的有效场论,Weinberg建立了低能核子散射问题的处理方法,即用手征微扰论逐级构造核子间相互作用的势能作为Lippmann-Schwinger方程中的积分核来解出散射矩阵,进而给出散射相移。
4)  N-N scattering
核子-核子散射
5)  nucleon nucleon scattering
核子 核子散射
6)  electron-nucleus cattering
电子-核散射
补充资料:“质子-电子偶极-偶极”质子弛豫增强


“质子-电子偶极-偶极”质子弛豫增强


  物理学术语。原子核外层中不成对的电子质量小,但磁动性很强,可使局部磁场波动增强,促使氢质子弛豫加快,从而使T1和T2缩短,这种效应即为PEDDPRE。过渡元素和镧系元素大部分在d和f轨道有多个不成对电子,所以其离子往往具有PEDDPRE,可用来作顺磁性对比剂,如钆(Gd)。Gd在外层有7个不成对电子,具有很强的顺磁性。
  
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