1) Argon clusters
氩原子团簇
2) argon atom cluster
氩原子簇
3) atomic cluster
原子团簇
1.
Atomic clusters (clusters for short) are the aggregates of atoms or molecules in the size range from a few to thousands of the components.
原子团簇(简称团簇)是几至上千个原子或分子组成相对稳定的聚集体,其性质与单个原子、分子和大块固体均不相同,例如,幻数和壳结构、量子尺寸效应、表面效应和库仑爆炸等。
2.
Experimental system of laser interaction with atomic clusters was founded.
研究建立了激光与原子团簇相互作用的实验系统。
3.
The molecular dynamic simulations have been performed to study the atomic clusters evolution during various cooling processes of Cu-50%Ni alloy (atomic fraction).
采用NPT分子动力学模拟方法,应用周期边界条件,模拟了Cu-50%Ni(原子分数)合金熔体在不同冷却过程中原子团簇的演变情况,给出了以1×1014K/s冷速冷却至室温时Cu-50%Ni非晶体系中存在的各种结构单元,并研究了Cu,Ni原子在这些结构单元中的排列情况。
4) cluster
[英]['klʌstə(r)] [美]['klʌstɚ]
原子团簇
1.
3 alloy melt triggered by Ni, Cu, Si clusters wasstudied.
3)合金熔体的Ni,Cu,Si原子团簇触发凝固,发现触发凝固起始温度显著高于未经触发凝固起始温度,并探讨了原子团簇诱发引起的形核过
2.
Clusters Fe nP m +(n=1~3, m=2~12) generated by laser plasma reaction have been studiedby using quantum chemistry ab initio method.
对激光等离子体反应生成的原子团簇 Fen Pm + (n= 1~3, m = 2~12)进行了量子化学从头算研究, 对可能的几何结构进行了试探性计算, 并对其中较稳定构型进行结构优化。
6) clusters
[英]['klʌstə] [美]['klʌstɚ]
原子团簇
1.
Non-equilibrium Kinetics of Clusters Growth under Laser Ablation (II);
激光溅射下原子团簇生长的非平衡动力学(II)
2.
Non-equilibrium Kinetics of Clusters Growth under Laser Ablation (Ⅰ);
激光溅射下原子团簇生长的非平衡动力学(Ⅰ)
补充资料:氩39-氩40法测年
分子式:
CAS号:
性质:将含钾样品放入核反应堆中接受快中子照射,40K核被打进一个中子,而后放出一个质子,形成39Ar,用质谱计测定被照射样品的40Ar/39Ar比值,代替常规钾-氩法中40Ar/40K比值,从而计算出样品年龄的方法,计算公式如下:t=λ-1ln(1+J•40Ar/39Ar)。式中J=39Ar/40Ar•λ/λkΔT∫φ(ε)σ(ε)dε是样品照射持续的时间,Ф(ε)是能量为ε时的中子通量,σ(ε)为39K(n,p)39Ar的反应截面,实验中用一已知年龄(ts)的标准与待测样品一块进行辐照,由下式求得J值:J=(eλt-1)/(40Ar/39Ar)。此方法解决了过去钾、氩分别由不同方法测定所产生的不同误差使年龄精度较低的弊端;同时由于照射后样品氩的释放可采用阶段加温方法,对一个样品便可获得一系列的表面年龄,最终得到代表矿物或岩石结晶的稳定坪年龄;或由等时线法处理得到样品的年龄、认识外来氩的混入状况。
CAS号:
性质:将含钾样品放入核反应堆中接受快中子照射,40K核被打进一个中子,而后放出一个质子,形成39Ar,用质谱计测定被照射样品的40Ar/39Ar比值,代替常规钾-氩法中40Ar/40K比值,从而计算出样品年龄的方法,计算公式如下:t=λ-1ln(1+J•40Ar/39Ar)。式中J=39Ar/40Ar•λ/λkΔT∫φ(ε)σ(ε)dε是样品照射持续的时间,Ф(ε)是能量为ε时的中子通量,σ(ε)为39K(n,p)39Ar的反应截面,实验中用一已知年龄(ts)的标准与待测样品一块进行辐照,由下式求得J值:J=(eλt-1)/(40Ar/39Ar)。此方法解决了过去钾、氩分别由不同方法测定所产生的不同误差使年龄精度较低的弊端;同时由于照射后样品氩的释放可采用阶段加温方法,对一个样品便可获得一系列的表面年龄,最终得到代表矿物或岩石结晶的稳定坪年龄;或由等时线法处理得到样品的年龄、认识外来氩的混入状况。
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