2) The lettering has disappeared
文体湮没
3) annhilation
湮没
1.
An investigation on the imperfect state is made by using positron annhilation technique.
报导了以诱导共沉积的方法,制取了非晶结构的Ni-P-Y合金材料;并通过正电子湮没技术对该材料的缺陷作了研究;指出缺陷是该类材料结构发生变化及性能改善的根本原因。
4) annihilation
[英][ə,naiə'leiʃən] [美][ə,naɪə'leʃən]
湮没
1.
Special soliton structures and the phenomena of fission and annihilation of solitons for the (2+1)-dimensional Broer-Kaup system with variable coefficients;
变系数(2+1)维Broer-Kaup系统的特殊孤子结构及孤子的裂变和湮没现象
2.
The “annihilation” of rational dioid in general way is discussed.
对有理双子的“和”运算与“积”运算的“湮没”问题作了一般性的研究,其结果在简化双子运算,揭示其有理双子的稳态部分的性质有十分广泛的应用
3.
The changed particle multiplicity of heavy quark jet events in e+e- annihilation is calculated by the quark production rule and quark combination rule.
利用“夸克产生律”与“夸克组合律”计算了e+e-湮没中重夸克喷注事例的带电粒子多重数,结果与实验符合。
5) PASCA
化学分析正电子湮没谱
1.
PASCA(Positron annihilation spectroscopy for chemical analysis),in conjunction with NH_3-TPD(NH_3-temperature programmed desorption),XPS(X-ray photoelectron spectroscopy), XRD(X-ray diffraction),and N_2 physics-sorption(BET),was used to study the preparation of Al_2O_3 and Ni/Al_2O_3 wax hydrofining catalysts.
采用化学分析正电子湮没谱(PA SCA),氨吸附-程序升温脱附(NH3-TPD),电子能谱(XPS),X光衍射(XRD)和低温氮物理吸附(BET)等技术,研究了A l2O3载体及N i/A l2O3石蜡加氢精制催化剂的制备过程和条件。
6) dematerialization
湮没现象,非物质化作用
补充资料:电子对湮没中微子过程
电子e-和正电子e+相互碰撞发生湮没而产生中微子对(中微子ve和反中微子尌e)的过程。其反应为e++e-→ve+尌e。式中右端的ve+尌e也可推广为vμ+尌μ;vτ+尌τ等,用图表示如下:
这是一个通过中介玻色子传递的弱作用过程。在通常的实验室条件下,效应极其微弱。但在星体环境中,当星体演化到内部温度达十亿度时,剧烈的粒子过程产生了丰富的电子对,正负电子都携带相当高的动能,它们相撞而湮没的概率大为增加。湮没产生的中微子对和物质只有弱相互作用,穿透力极强,可以毫无阻碍地穿过整个星体而把能量带走。因此,每一次碰撞湮没,星体将损失一百万电子伏以上的能量,而且温度愈高,正负电子的能量愈高,星体的能量损耗也愈迅速。理论计算表明,当星体温度高达十亿度以上时,电子对湮没产生中微子是星体能量的损耗的主要过程。星体能量的中微子损耗又对星体的演化起着重要作用。产生大量中微子而引起的不稳定,可能是超新星爆发的原因。
这是一个通过中介玻色子传递的弱作用过程。在通常的实验室条件下,效应极其微弱。但在星体环境中,当星体演化到内部温度达十亿度时,剧烈的粒子过程产生了丰富的电子对,正负电子都携带相当高的动能,它们相撞而湮没的概率大为增加。湮没产生的中微子对和物质只有弱相互作用,穿透力极强,可以毫无阻碍地穿过整个星体而把能量带走。因此,每一次碰撞湮没,星体将损失一百万电子伏以上的能量,而且温度愈高,正负电子的能量愈高,星体的能量损耗也愈迅速。理论计算表明,当星体温度高达十亿度以上时,电子对湮没产生中微子是星体能量的损耗的主要过程。星体能量的中微子损耗又对星体的演化起着重要作用。产生大量中微子而引起的不稳定,可能是超新星爆发的原因。
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