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1)  Casimir element
Casimir元素
1.
Then,as an application of the Schur s Lemma,based on the Casimir element of modules of Lie algebras,we define and discuss the Casimir element of modules of Lie superalgebras,and prove when it is the scalar multiplication.
然后,作为Schur引理的一个应用,在李代数模的Casimir元素的基础上,定义并讨论了李超代数模的Casimir元素,得出了李超代数模的Casimir元素是数乘变换的一个充分条件。
2.
Regarded the left multiplication of the Casimir element as a linear transformation from(?)_(r,s)(sl_2)to itself,(?)_(r,s)(sl_2) is the direct sum of the generalized eigenspaces of Casimir element.
然后把Casimir元素的左乘作用看作(?)_(r,s)(sl_2)到自身的线性变换,(?)_(r,s)(sl_2)可分解成为Casimir元素的广义特征子空间的直和。
2)  quantum Casimir element
量子Casimir元
3)  Casimir force
Casimir力
1.
Casimir force between a uniaxial plate and an isotropic plate;
单轴晶体平板与各向同性介质平板间的Casimir力
2.
The zero-point energy of vibration and the Casimir force;
论零点振动能与Casimir力
3.
The Application of the Casimir Force in "Zero- Point Energy";
应用Casimir力实现真空"零点能"的利用研究
4)  Casimir effect
Casimir效应
1.
The renormalized energy-momentum tensor and Casimir effect of Dirac field in two-dimensional static spacetime;
二维静态时空中Dirac场的重正化能动张量和Casimir效应
2.
Influence of negative refractive material on Casimir effect;
负折射率材料对Casimir效应的影响
3.
The Casimir effect with extra dimensions;
多个额外维存在时的Casimir效应
5)  Casimir energy
Casimir能量
1.
Casimir energy for string loop systems;
弦圈系统的Casimir能量
2.
The Casimir energy was calculated and regularized by means of Epstein Hurwitz type zeta function.
讨论了扭曲闭 2 -膜 ,即膜的一端满足通常的边界条件 ,另一端满足扭曲的边界条件 ,特别讨论了其 Casimir能量 ,并利用 Epstein- Hurwitz型 zeta函数进行正则化。
3.
The energy was so called the Casimir energy.
此发现,后来被人们称之为Casimir效应,相应的能量则被称为Casimir能量。
6)  repulsive Casimir force
Casimir排斥力
1.
Influence of negative refractive index materials on repulsive Casimir forces;
负折射率材料对产生Casimir排斥力的影响
补充资料:104 号元素
      一种人工放射性元素,化学符号104、Unq、Ku或Rf,属周期系ⅣB族。半衰期最长的同位素是261104。已发现质量数253~262的全部10种同位素,其主要核性质见表。
  
  
  合成实验  1964年苏联杜布纳联合核子研究所的Γ.Н.弗廖罗夫等用重离子回旋加速器加速的、能量为113~ 115兆电子伏的氖离子(22Ne)轰击钚靶,通过242Pu(22Ne,4n)260104核反应合成了半衰期为 0.3秒、以自发裂变方式衰变的260104。
  
  1968年美国科学家A.吉奥索等用加利福尼亚大学劳伦斯-伯克利实验室的重离子直线加速器加速的硼离子(10B和11B)轰击锿靶,没有观察到半衰期为0.1~0.3秒的自发裂变核的生成。吉奥索等用碳离子(12C和13C)轰击锎靶,通过下述核反应合成了257104和259104两种同位素:249Cf(12C,4n)257104、249Cf(13C,3n)259104。后来,他们又用氧离子轰击锔靶,通过248Cm(18O,5n)261104核反应合成了261104。
  
  化学性质  根据锕系理论,103号元素铹有14个5f电子满壳层;104号元素是锕系后的第1个元素,属6d过渡元素,应与其在周期表中同族的铪相似,而不同于锕系元素。
  
  苏联杜布纳联合核子研究所的科学家完成一系列出色的研究工作,证明了 104号元素不属于三价锕系元素,而属于周期系 ⅣB族。他们所采用的化学鉴定实验方案是:用1.5大气压、300~350°C氮气流收集由核反应所生成的260104,使少量气态的NbCl5和ZrCl4(3:1,分压为0.2托)与氮气混合, 将新原子氯化,然后使气流通过一个加热的过滤器,将气溶胶和不挥发的锕系元素三价氯化物滤除,挥发性的104号元素的氯化物通过过滤器,进行放射性鉴定(见图)。
  
  
  1970年美国劳伦斯-伯克利实验室的科学家使合成的104号元素通过一根直径为2毫米、长2厘米的Dowex50阳离子交换柱。以80°C和pH为4的0.1摩/升α-羟基异丁酸作淋洗剂,进行离子交换分离,证明104号元素的水溶液行为完全不同于三价和二价的锕系元素,而与四价的铪、锆相似。
  
  命名问题  杜布纳实验组建议 104号元素命名为巻(kurchatovium),符号Ku,以纪念苏联化学家И.Β.库尔恰托夫(Курчатов)。伯克利实验组建议将命名为內(rutherfordium),符号Rf,以纪念英国物理学家E.卢瑟福(Rutherford)。国际纯粹与应用化学联合会为解决命名争执问题,自1971年以来,曾多次开会讨论,均未解决。为此,该联合会无机化学组于1977年8月正式宣布以拉丁文和希腊文混合数字词头命名 100号以上元素的建议。据此,104号元素的英文名称为 unnilquadium,符号Unq。
  
  

参考书目
   C.克勒尔著,《超铀元素化学》编译组译:《超铀元素化学》,原子能出版社,北京,1977。(C. Keller,TheChemistry of the Transuranium Elements, Verlag Chemie, Weinheim, 1971.)
  

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