2) nucleon radius
核子半径
1.
The status of the investigations on the nucleon mass, nucleon radius and quark condensate in the framework of QCD-inspired models and QCD effective field theories is briefly reviewed.
当达到临界密度时 ,核子质量减小为零 ,核子半径变为无限大 ,夸克凝聚突变为零 ,进而提出一个核物质中手征对称性恢复的新机制 。
2.
On the basis of the nucleon bag model,we have established the connection between the mean binding energy and the nucleon radius in nucleus.
在核子口袋模型的基础上 ,建立了原子核平均结合能与核子半径之间的联系 ,进一步用我们提出的核子半径参数公式 ,对原子核平均结合能强相互作用部分给出了满意的解
3) atomic radius
原子半径
1.
The position of the hump shifts to a higher temperature with increasing atomic radius and decreasing electronegativity of addition elements.
结果表明:在高温处Al85Ni10M5液态合金的比热容曲线上均有驼峰出现,其位置随添加元素的原子半径的增大和电负性的减小而向高温处偏移。
2.
This article makes a detailed analysis of the definition of atomic radius and ionic radius, so that the two terms can be well understood and used in the course of teaching.
本文对原子半径和离子半径的概念进行了较为详细的讨论,以便在教学过程中更好的理解、使用原子半径和离子半径。
3.
Considering the effect of atomic radius,electronegativity and out shell electronic number of solute and solvent elements on the solubility of solute, solubility ( C ) equation of binary alloys was derived: C = A 1(ΔR)+A 2(ΔN) 2+A 3(ΔE 1/3 )+A 4.
综合考虑了溶质元素与基体元素的原子半径、电负性以及外层电子数的立方根对溶质元素固溶度的影响,推导出二元合金的固溶度定量方程,提出了多元高温合金固溶极限曲线的预测新方法,并将其应用于计算镍基和钴基三元合金相图的γ/(γ+σ)相界和γ(γ+μ)相界。
4) Atomic radiuses difference
原子半径差
5) atomic structure radius
原子结构半径
1.
In this paper, atomic structure radius ni and bond parameter Xij based on atomic valence shell were defined.
在原子价电子层结构的基础上提出了原子结构半径和键参数的概念,并利用键参数研究碱金属卤化物晶格焓。
2.
Atomic structure radius and atomic radius of the relativity analysis.
通过新定义的原子结构半径与原子半径的比较,两者的相关性很好,在某些方面原子结构半径可以替代原子半径。
6) difference of atomic size ratio
原子半径差比率
补充资料:原子半径
金属学中常把晶体中的原子近似地看成紧密排列的小刚球。最邻近的小刚球彼此相切,相切的两个原子中心之间的距离称为原子间距。元素的晶体中原子间距之半,即为原子半径(rA),如图所示。实际上自由原子并没有所谓原子半径,因为电子云密度是随着距离而逐渐减小的。但是原子半径这个概念,对于考虑原子在晶体中的排列状态却非常有用(见晶体结构)。如在研究合金相类型,以及在解释晶体缺陷,扩散和相变等金属学问题。就许多简单的晶体而言,利用几何概念就能从点阵常数 (a)计算出球的半径。如在面心立方结构中元素原子半径,体心立方结构中,在密排六方结构的基面上。
元素的这种原子半径都不是固定不变的,它随外界条件(温度、压力)、结合键类型、配位数、价态和合金化的改变而变化。例如离子键晶体(食盐)中的钠的离子半径是0.98┱,而在金属状态时钠原子(离子)半径为1.86┱。
元素的这种原子半径都不是固定不变的,它随外界条件(温度、压力)、结合键类型、配位数、价态和合金化的改变而变化。例如离子键晶体(食盐)中的钠的离子半径是0.98┱,而在金属状态时钠原子(离子)半径为1.86┱。
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