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1)  Lithium-like atoms
类锂离子
1.
The spin-other orbit interaction in the Rydberg states of Lithium-like atoms;
类锂离子里德堡态中的自旋-其它轨道相互作用
2.
The non-relativistic energy expression of the Lithium-like atoms 1s23d2D states is derived using general expression of non-relativistic energy for atoms with three valence electrons.
根据三电子原子非相对论的能级公式导出了类锂离子体系1s23d2D态的非相对论能量的表达式,利用变分方法计算了高离化类锂离子SⅩⅣ-Ga ⅩⅧD的非相对论能量;在此基础上,进一步利用微扰论来计算了类锂离子1s23d2D态的精细结构哈密顿在LSJMJ>表象中的矩阵元,由此得到的SⅩⅣ-Ga ⅩⅧD的精细结构分裂与实验数据符合得较好。
3.
In this paper, the energy levels and the fine structure of lithium-like atoms have been investigated.
本论文借助角动量耦合理论和不可约张量理论,导出了三价原子非相对论性哈密顿在拉卡基函数之间的矩阵元的一般表达式,给出了计算三价原子非相对论性能量的方法,应用此方法分析了三价原子n_1 p~2n_2p组态的谱项结构、计算了类锂离子的基态和低激发态的非相对论能量。
2)  lithium-like ion
类锂离子
1.
The 2s-2p Excitation cross sections of Lithium-like ions by Electron Impacts;
电子与类锂离子2s-2p碰撞激发截面
3)  transition energy
类锂离子
1.
The quantumelectrodynamics contributions to the transition energy are also evaluated by usi.
利用全实加关联(FCPC)方法计算了类锂离子(Z=11~20)激发态1s25p的能级及精细结构劈裂,在此基础上计算了1s22s~1s25p的跃迁能和振子强度。
4)  Li-like ion
类锂离子
1.
Energy level intervals, QED contributions and transition probabilities of magnetic dipole (M1) and electronic dipole (E1) for 1s 23s 2S 1/2→1s 22s 2S 1/2,and 1s 22p 2P 1/2→1s 22s 2S 1/2 transitions are calculated for the Li-like ions (Z3~100) using the fully relativistic multiconfiguration Dirac-Fock method with Breit and QED correction.
采用全相对论多组态Dirac Fock方法 ,分别计算了类锂离子 (Z =3~ 10 0 )的磁偶跃迁 1s2 3s2 S1 /2 → 1s2 2s2 S1 /2 和电偶跃迁 1s2p2 P1 /2 → 1s2 2s2 S1 /2 的能级间隔 ,QED贡献和跃迁几率 ,比较了两者的参数与核电荷数Z的关系的差异 。
5)  Li-like Al ion
类锂铝离子
6)  Li like C
类锂碳离子
1.
The R matrix approximation is used to compute the excitation collision strength of electron impact on Li like C with the configuration interaction wavefunctions, in which the configuration interactions of an inner shell electron excitation are included.
考虑了内壳层电子激发的组态相互作用后,采用R矩阵方法计算了电子碰撞类锂碳离子的共振激发碰撞强度。
补充资料:锂离子电池
分子式:
CAS号:

性质:以碳作负极材料,以含锂过渡金属氧化物作正极材料,以有机电解液为电解质的蓄电池体系。该电池是在充分研究了锂离子在碳材中嵌入与脱嵌机理的基础上获得发展的,由于以碳代锂一定程度上改善了锂蓄电池的安全性。该电池所用的碳材料有石油焦炭、石墨、碳纤维和碳微珠等。正极材料有LiCoO2、LiNiO2和LiMn2O4等,充电时锂离子由正极迁移到负极,放电时再由负极迁移到正极,故也称摇椅式蓄电池。锂离子电池除了比能量高、安全性较好外,其充放电寿命也较长。1992年日本首先推出商品电池用作移动电话、8mm摄像机的电源。

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参考词条