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1)  spectral and thermal properties
光谱和热学性质
2)  spectral character
光谱学性质
3)  optical and magnetic properties
光学和磁学性质
1.
In the investigation of optical and magnetic properties of semimagnetic semi-conductors containing transition-metal ions,one electronic d-orbital should not be treated as a pure d-orbit,instead of a mixed orbit t2g or eg because of strong covalence.
在含过渡金属离子的半磁半导体的光学和磁学性质研究中,由于体系的共价性较强,d轨道不再是纯d轨道,而是混合轨道t2g或eg。
4)  Optical and paramagnetic characteristics
光学和顺磁性质
5)  Structural and optical characterization
结构和光学性质
6)  optical and electronic property
光学和电子性质
补充资料:无序固体的低温热学性质


无序固体的低温热学性质
、,场~.‘~二二‘,eryogenie heat Pro-Perties of disordered solid

  无序固体的低温热学性质eryogenie heat pro-perties of disordered solid无序固体不同于晶体,在低温下,其热学性质出现明显反常。1971年,泽勒(Zeller)和波尔(Pohl)首先在IK附近及扩展到IOOK以内的低温区,发现一大类非晶固体的比热容和热导率出现明显的反常现象。此后,对其他非晶绝缘固体、金属玻璃和无序晶体进行了大量实验,发现一些带有普遍意义的低温热学性质。 在0.1一1.0K,非晶绝缘固体的比热容高出同类晶体,具有一个附加的随温度变化的线性项,其测量结果可拟合为c=c1T+q T3。同时比热容的测量结果与测量时间有关,满足对数关系。在IK附近,非晶材料的低温热导率远小于同类晶体材料,相差几个数量级。非晶材料的热导率随温度变化满足k一TZ规律,而晶体材料的热导率满足k一T“规律。非晶固体的热导率在10K附近出现一个平台区。此外,非晶材料极低温下的热膨胀特性亦完全不同于晶体。例如,非晶5102在4K以下的热膨胀系数为负值,并且其数量大于同类晶体的值。 为了解释无序固体的低温热学反常,提出了隧型,阻尼声子、局域电子态、空腔模型,位错、元微晶效应、传播玻色子等理论模型。安德森(Arson)和菲利普斯(Phillips)提出的隧道模型较好地了无序固体的低温热学反常。但与实验结果尚有一距,特别是比隧道模型更深层次上带有普遍意义的图象尚未清楚。其他模型也只能在一个或几个侧面明部分问题。解释无序固体低温热学性质的真正可带有普遍意义的微观理论尚未形成,有待于深入研究。(赵维库灌咖ler-耀搓嗯脱撇晰)
  
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