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1)  chiral symmetry
手赵称性
2)  chiral symmetry
手征对称性
1.
The real part of Fermion determinant and Fermion propagator are generalized with m substituted by momentum dependent Fermion self energy inverse for Dirac operator with dynamical chiral symmetry breaking caused by momentum dependent Fermion self energy ∑(k~2).
考虑到动力学手征对称性破缺效应,将含有硬费米子质量项的费米子行列式与真空凝聚推广为含有动量相关的费米子自能项的情况;并且推广了Schwinger proper-time方法,使之能够计算含有动量相关的费米子自能的费米子传播子;探讨了4维可重整化的量子场论中费米子在路径积分中的贡献。
2.
The concept of chirality in atomic nuclei was first proposed in 1997, and since then many efforts have been made to understand chiral symmetry and its spontaneous breaking in atomic nuclei.
手征对称性在自然界中广泛存在,如人类的手,某些化学和药物分子以及海螺壳等都有手征性。
3)  Chrial symmetry breaking
手性对称性破缺
4)  chiral unsymmetrical urea
手性不对称脲
1.
Recognition of anions by chiral unsymmetrical urea molecular clefts based on lithocholic acid;
手性不对称脲石胆酸分子裂缝对阴离子的识别研究
2.
A novel type of chiral molecular tweezers has been designed and synthesized by using het- eroaromatics as spacer and chiral unsymmetrical urea as arm.
以芳杂环为隔离基,手性不对称脲为手臂设计合成了一类新型的分子钳,其结构经1HNMR,IR,MS和元素分析所确证,并且考察了其对卤素阴离子C1—,Br—,I—的识别性能。
5)  asymmetric desymmetrization
手性非对称化
6)  C2-symmetric chiral ligand
C2-对称性手性配体
补充资料:手征对称性
      自旋为 1/2的粒子有两种独立的自旋状态。对两种状态的一种相对论不变的区分法称为手征,两种自旋状态称为左旋和右旋。对于以光速运动的零质量粒子,左旋和右旋的物理意义分别为粒子自旋方向与运动方向相反和相同。如果粒子所参与的相互作用在某一对称群的变换下具有不变性,则粒子波函数在这对称群的变换下按一定的规律变换。如果在某一对称群的变换下,左旋粒子与右旋粒子的变换规律不同,则称该对称群所体现的对称性为手征对称性。例如左旋(或右旋)粒子在群变换时按一定规律变换,而右旋(或左旋)粒子则不变,这时往往又称该对称群所体现的对称性为左旋(或右旋)手征对称性。严格的手征对称性下费密子的质量为零,左旋费密子与右旋费密子相互独立地运动。在手征对称性破缺时,费密子可以获得质量,左旋费密子与右旋费密子可以互相转变,耦合在一起运动。
  

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