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<正>纳米是一个长度的量度单位,其长度仅为一米的十亿分之一。一根头发丝的直径就有七八万纳米。所谓纳米技术,就是指在0.1nm~100nm的空间里研究电子、原子和分子内在运动规律和特性的一项崭新的技术,也就是在这一尺度范围内对电子、原子、分子进行操纵和加工的技术。 相似文献
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在研究原子结构和元素化学性质的关系中,原子中核外电子的互斥作用,尤其是价层电子d电子间、f电子间和d、f电子间的互斥作用及对元素化学性质的影响是不可忽视的。正是由于这种作用,往往使元素在周期表中的化学性质变化规律出现了一些反常现象。 一、核外电子的互斥作用和轨道角量 子数间的关系 通过一些实验数据,Koopman提出了原子中原子轨道的能量近似等于这个轨道上的一个电子电离能的负值。例如:我们从稳定态钾原子的电离能和从钾原子的一种激发态(4s电子激发到3d轨道上)电离能数据可求出K原子核外的4s轨道和3d轨道的能 相似文献
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《湖南师范大学自然科学学报》2015,(5)
<正>·优先数字出版·"优先数字出版"是以纸质版期刊录用稿件为出版内容,先于纸质期刊出版日期出版的数字期刊出版方式.为了缩短稿件的发表周期,提高作者学术成果的认可、传播和利用价值,我刊与中国学术期刊(光盘版)电子杂志社签订了优先数字出版协议,自2012年1月1日起在中国知网 相似文献
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汤望士 《湖南师范大学自然科学学报》1982,(1)
在讨论多电子原子的电子层结构时,必然涉及到电子填充至原子中各轨道的先后顺序。众所周知,基态原子的电子是在不违背保里不相容原理(Pauli exclusion principle)的情况下按照能量最低原理填充到原子轨道上去的。对于怎样确定原子轨道填充顺序的问题,本文根据文献介绍一个较为简单的方法。 相似文献
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《湖南师范大学自然科学学报》2015,(6)
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所谓纳米,是指一个长度的计量单位,它仅仅是1米的1亿分之一长。在1纳米内至多容纳五个原子的依次排列。纳米技术,是以研究纳米级物质,如分子,原子,电子在0.1纳米至100纳米空间内运动规律、内在运动特点,并利用这些特性,重新排列组合,以制造出特定功能的产品的高新尖技术。在20世纪80年代,德国科学家首次制得纳米块体材料,那时,纳米物质还是实验室里的稀罕玩意。到了二十世纪末,随着科学技术的全面快速发展,纳米技术从研究室走向实用的关键问题基本得到解决,呈现在眼前的纳米物质使越来越多的人们惊叹不已,因为它的神奇特性… 相似文献
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本刊编辑部 《湖南师范大学自然科学学报》2013,(1):95
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本刊编辑部 《湖南师范大学自然科学学报》2013,(2):95
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本刊编辑部 《湖南师范大学自然科学学报》2014,(2):95
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二端纳米分子桥的量子传输特性研究 总被引:1,自引:1,他引:0
利用基于GreenFunction的Tight-binding方法,对由两个苯环分子耦合成的二端子纳米分子桥的量子传导特性进行了理论研究,在考虑到每一个碳原子中只有一个π轨道电子参与传导,注意到分子桥体和原子电极之间的Hoping积分比较弱的情况下 (约为普通值的 0 6),得出入射电子通过二端纳米分子桥的电子传输谱。结果显示透射电子传输峰值的出现是传导电子与分子轨道能级谐振的结果,而电子传输的振荡特性是透射电子粒子性与波动性同时存在时的物理反映。 相似文献
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<正> 在络合物Fe_2(CO)_9中存在多种化学键,本文试从理论上剖析此分子内原子间,原子与基团间成键的因素、过程及类型。 一、中心原子Fe的成键特征: 1、每个铁原子总价数为6.04。 Fe原于序数26,一般Ar壳外的8个电子3d~64S~2参与成键,如果金属键,那么晶粒内原子的电子参加一种特殊的离域共价键,离域电子的活动范围是沿三维空间伸展;如果全部成键且键的形式是共享电子对,那么电子自旋配对,故对金属的磁矩没贡献,但当铁受饱和磁化时,每个铁原子的磁矩为2.22Bohr磁子,这就表明每个原子能多于5.78个电子被包含在所形成的电子对中,还有另一种可能性,就是在原子之间成键的电子也存在着未配对的 相似文献
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用密度泛函理论的DFF/ROB3LYP方法计算了几种一碳掺杂(碳取代一个硼原子或氮原子)的硼氮纳米管的电子结构,研究了其导电性,得到了这种碳掺杂硼氮纳米管的能带结构和态密度曲线,并与纯硼氮纳米管作了比较,讨论了碳掺杂对硼氮纳米管导电性的影响. 相似文献
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成央金 《湘潭大学自然科学学报》1991,13(2):23-32
首次在代数([0,1], ,·,-)上提出了“β”算子,研究了“β”算子与“α”算子、“δ”算子之间的关系,得到了判别一般的模糊逻辑不等式解的存在性的充要条件;给出了在有解的条件下求所有解的一个可行方法。 相似文献
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本刊编辑部 《湖南师范大学自然科学学报》2014,(5):95
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本刊编辑部 《湖南师范大学自然科学学报》2012,(5):95
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