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引言 碱金属——惰性气体中的吸收带和辐射带的研究已有许多年了,但至今尚未见到6dσ—6sσ的激光诱导荧光辐射带的报道。Pascal从理论计算上给出了它们的位能曲线,如图1所示。当一个碱金属原子处在激发态时具有吸引位势。由于这种位势的存在将促使碱金属激发态原子与惰性气体基态原子结合成准分子。这些分子的寿命约10~(-8)秒量级。这类准分 相似文献
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惰性气体核极化样品有应用前景,引起人们极大兴趣。高极化密度的惰性气体核样品,在核物理和基本粒子物理实验中,用作为理想的核极化样品,因为这种样品,在化学上是惰性的,并且没有复杂的超精细结构,可以简化许多其他性能的考虑。放射性的核极化样品用于核辐射的角关连研究。用惰性气体核极化样品制造核磁共振陀螺仪、磁强计和惯性导航系 相似文献
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在惰性气体中自旋极化的碱金属原子的自旋弛豫过程由下列三种机理所支配:两体碰撞、向样品泡壁的扩散和三体碰撞的范德瓦尔斯分子的形成。1972年,Bouchiat和她的同事们指出在重惰性气体中的碱原子的自旋弛豫主要地由范德瓦尔斯分子中的自旋相互作用所决定。还确定了范德瓦尔斯分子RbAr、RbRr和RbXe的一些参数。碱原子的电子自旋极化 相似文献
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自从Fullerenes被发现并能常量制备以来,由于其特殊的结构及潜在广阔的应用前景,实验和理论工作者对其进行了大量研究.Fullerenes分子是空心的笼状分子,许多原子和分子可以处于其笼中形成Fullerene笼内包合物.在笼内包合物中,由He,Ne,Ar这三种惰性气体原 相似文献
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纳米Ag-Cu合金的Ag和Cu析出与晶粒长大行为研究 总被引:3,自引:0,他引:3
纳米晶材料(nc-)首先由Gleiter和他的合作者提出,并用惰性气体淀积法(IGC)所获得.这些纳米颗粒在真空下原位加压成型.纳米晶材料的平均直径一般采用X-射线衍射法测定.引起X射线衍射峰展宽有两个因素:小的颗粒直径和晶体缺陷造成的内应力.在惰性气体淀积法(IGC)过程中,由于金属蒸气迅速冷却凝聚,可能形成过饱和固溶体而处于非平衡状态;另一方面金属合金蒸气中的溶质原子浓度的涨落会改变溶质在纳米颗粒中的浓度,这都可能使X射线衍射峰展宽.因此除用X射线衍射法外,结合其他方法是必要的.AgCu合金是研究这一效应的最佳材料.Kumpmann用示差热分析(DSC)来研究nc-AgCu合金,观察到大的放热反应,这与过饱和α-Ag和α-Cu的析出有关. 相似文献
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气体地球化学方法已被广泛地应用于地震的预报和研究。地震前由于应力累积而引起气体释放量以及一些同位素成分的变化是相当微小的,如氦、氖等同位素成分,在释出气体中含量极低,使得一般测试手段无法检测出来。因此,由于测试仪器的限制,以往进行活性气体的监测为多,开展惰性气体同位素比值的监测和研究很少。鉴于惰性气体(特别是He)有它们独特 相似文献
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物理学中有许多两种以上周期作用互相竞争的情形。这种竞争可以产生新的周期或“无序”结构,并在这些结构之间看到相变。例如,吸附在石墨衬底上的惰性气体单原子层,原子可以排成点阵,它不一定与衬底的点阵结构一致。当吸附与衬底之间的作用很弱时,吸附层保持着自己的周期性。反之,当二者作用很强时,吸附层被迫服从衬底的对称和周期。在这两个极端之间会发生“锁相”或混沌。一般情况下,当一个振子的谐振频率(或波矢)Pf_1,接近另一振 相似文献
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在茫茫宇宙中,位于元素周期表上第二位的氦,其丰度仅在氢之下,而高于其他所有元素。不过地球上例外,氦的含量比较少,它属于化学性质不活泼的惰性气体行列。近一个世纪以来,由于科学的进步和发展,氦元素的许多奇妙性质突显出来,使科学家大开眼界,同时使处在科研前沿的氦元素,成为最受人关注的研究课题之一。 相似文献
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测量从大地深处来的氡——一种放射性气体含量的变化,对探查地壳的异常活动是行之有效的.这样的变化虽然不总是意味着该处将定有一次地震发生,但是却能事先给从事这方面研究者发出警报. 氡是由地壳岩石中,特别是花岗岩石中的铀衰变而来的.它既是放射性气体,又是一种不活泼的惰性气体.它往往和其同位素钍射气共存,后者是从天然存在的钍元素放射衰变而来的.氡气通过地 相似文献
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探讨了在 0.5Tm(Tm为材料熔点)温度附近一种氧化物粒子弥散强化的铁基合金中惰性气体离子辐照引起的组织结构变化. 实验利用高能20Ne离子辐照材料样品至3个剂量水平. 借助透射电子显微镜发现, 即使在最高辐照剂量, 材料的晶界处也没有发生空洞的加速生长, 显著区别于相同辐照条件下传统铁基合金的组织结构变化. 这个特点反映出氧化物粒子弥散强化合金具有在高温和高氦产生率的苛刻环境中(诸如在聚变堆内部)使用的潜力. 晶界处空洞生长的抑制效应可归因于材料晶粒内部高密度的氧化物纳米颗粒的界面对惰性气体原子的有效俘获和对辐照缺陷的回复作用. 相似文献
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大家早已知道,一个具有8-电子外壳的金属离子(以下简称惰型金属离子),与一个非惰性气体原子外电子壳结构的金属离子(以下简称非惰型金属离子),尽管它们彼此具有相同的电荷和相近的半径,其所表现的性质(如其盐的点阵能、离子的水合热等)往往相差较大。因此仅用离子的电荷、半径,统一比较它们的性质是困难的。本文提出金属离子的能量半径,尝试应用金属离子的能量半径和电荷,在一定范围内,可以将上述两类离子统一起来比较它们的性质。 相似文献
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雪是最有趣的固体之一。分析雪的结构,你就会发现,它的结晶构造使得它的密度非常低而吸音和隔热非常好,是一种高强度的结构形式。从理论上讲,任何固态物质,只要在其气态状态时混入一定量的空气和惰性气体,然后速冷至凝固温度以下,都能形成雪,这种过饱和的气态物质并不经过液态而瞬时凝结,形成气体悬浮状的结晶,这种结晶很难释放由于凝结而积聚在内部的热能,因此就膨胀成为稀疏的羽毛形树枝晶状的雪花结构。代达罗斯正在试图用这种方法来处理金属。瞬冷时最易产生膨胀压力,也最容易雪化的金属是铥。DREADCO的金属专家们在一个热凝试验罐里冷却了铥蒸气和氩气的混合物,并在显微镜下研究了铥雪的结构,他们准备在进一步弄清这一结构后将此方法应用到其他传统的工程金属上去。 相似文献
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1954年,世界上第一颗实用型氢弹在美国比基尼岛试验成功,从那时起,受控核聚变就成了各国核物理学家研究的共同课题,因为核聚变能将是人类未来唯一清洁、有效、且又取之不尽的能源。核聚变反应燃料是氢的同位素氘、氚及惰性气体~3He(氦-3)。氘在地球上蕴藏极其丰富,据测,每1升海水中含 相似文献
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前言色譜方法是发展很快的一种近代新技术。其中尤以气相色譜的发展最为突出。它的应用很广泛,包括惰性气体、烴与非烴,以及生物硷类、氨基酸等的分析,成为化学、生物学实驗室和化学工业生产上控制分析最常用的工具之一。随着色譜技术的广泛应用,色譜的理論研究正日益深入。1940年左右,已建立了平 相似文献