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221.
运用最大键级杂化轨道这一计算方法,计算并拟合得到单取代和二取代的SF6衍生物中^2JFF的具体计算公式,由新公式得到的计算值与实验值基本吻合。 相似文献
222.
冯胜奇 《河南师范大学学报(自然科学版)》2011,39(2):58-61
依据群论与量子理论,研究了具有D3h对称性构型的B2H6分子的Jahn-Teller效应与各项异性现象.分析B2H6的电子态与声子态及其活跃声子态,发现B2H6的电子基态是D3h群下的E或者E';B2 H6一共存在5种不同的声子态,其中只有e'是B2 H6的活跃声子态.计算了D3h群下的E'矩阵表示,导出了B2 H6的... 相似文献
223.
用量子理论计算了Ce-YIG中的L-S耦合作用对Farday旋转角的影响。我们发现,基组态与激发组态的L-S事作用对θF的影响是不同的,基组太的L-S耦合作用大,不可忽略,而激发组态的L-S耦合作用很小,可以忽略。 相似文献
224.
设计并通过4步合成了一种新型的联有邻菲咯啉配位基和发光性能优良的萘基的金属络合物型发光材料化合物(PAN)2Zn,并对其进行了表征.研究表明,最佳的反应条件为:硼酸酯用三异丙基硼酸酯,超声功率为175W,超声时间为15 min,C-C偶合反应的催化剂Pb(OAc)2/P(Ph)3=1∶4(mol),温度为140℃.另外对它的光物理性能进行了初步的研究,结果表明:(PAN)2Zn的最大发射波长为360 nm,并且能够形成激基缔合物,存在明显的溶剂效应,是比较理想的蓝光材料. 相似文献
225.
无螺栓十字轴万向联轴器结构形状优化设计 总被引:2,自引:0,他引:2
文章以轧钢机上的无螺栓十字轴万向联轴器为例 ,建立三维有限元分析模型 ,并进行静力分析 ,找出叉头的应力集中区和最大应力值。为了使叉头的最大应力减小 ,提高叉头强度及结构的工艺性 ,对叉头的内轮廓进行形状优化设计 ,提出了一种简单的“圆弧 -直线 -圆弧”型的曲线来作为叉头的内轮廓曲线 ,并利用复合形法进行优化设计 ,得到最优的叉头结构参数。 相似文献
226.
本文从一般角动量的耦合理论出发,严格求解了有自旋——轨道耦合的本征值问题.并得到钠的价电子轨道贯穿率大的结论. 相似文献
227.
LI Wenjie HONG Maochun CAO Rong KANG Beisheng LIU Hanqin YANG Xiping 《自然科学进展(英文版)》2000,10(9):667-673
To provide efficiency in calculating the energy-levels of paramagnetic spin clusters with high nuclear -ity, a fitting program of irreducible tensor operator is developed for the calculation of / couplings. An optimal data-access process is given, which greatly enhances the computational aspects of such modeling. Upon the program's application, the coupling constants of the moderate-sized clusters are fitted automatically by the least-squares calculations in PCs. 相似文献
228.
本文研究了磁控溅射法制备的CoFeB/Pt薄膜的反常霍尔效应.通过测量不同温度下(5-300K)的反常霍尔效应,系统研究了反常霍尔效应的标度关系,发现反常霍尔系数RS与纵向电阻率ρxx之间的关系满足RS=aρxx+bρ2xx,当CoFeB较薄时,Skew-Scattering机制对反常霍尔效应的贡献占主导地位,随者CoFeB厚度的增加,反常霍尔效应的物理机制过渡为SideJump机制. 相似文献
229.
230.
具有纳米氧化层自旋阀薄膜的XPS研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用X射线光电子能谱(XPS)研究了带有两种纳米氧化层(NOL)Ta/Ni80Fe20/Ir19Mn81/Co90Fe10∥NOL1∥Co90Fe10/Cu/Co90Fe10∥NOL2/Ta的镜面反射自旋阀薄膜的化学结构. 研究结果表明:CoFe/NOL1和NOL2/Ta界面处发生了热力学有利的化学反应. CoFe磁性敏感层仍保持金属特性,部分氧化的CoFe和Ta发生界面反应,使得Ta覆盖层被氧化成Ta2O5,形成NOL2. 由于仍存在部分金属CoFe,NOL1为不连续的氧化层,使得与IrMn层仍存在直接的交换耦合作用. 在退火过程中,IrMn层中的Mn原子扩散到NOL1中;然而,由于NOL1和扩散的Mn原子发生界面反应,生成Mn的氧化物,从而阻止Mn原子的进一步扩散,使其偏聚在NOL1中. 相似文献