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0 引言 单壁碳纳米管是当前科学研究的热点,虽然单壁碳纳米管的制备技术已有很大的进展,但人们对其生长机制却仍然了解甚少.单壁碳纳米管可以用电弧放电(arc discharge)[1],激光熔融(laser ablation)[2]和化学气相淀积(chemical vapour deposition)[3]等方法产生,与多壁碳纳米管制备方法最大的不同点在于单壁碳纳米管的形成必须使用催化剂. 相似文献
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利用蒸发和惰性气体冷凝法及其在非晶衬底上的淀积,能够获得强离子化合物LiF的纳米尺寸颗粒、通过透射电子显微术和电子衍射的观察,发现颗粒自组织集聚,形成尺寸范围R=100μm的很大的分形簇。不同的衬底温度下,颗粒的尺才、晶体结构形式和凝聚状态有较大的不同,并在衬底上形成不同的分形聚集状态。这种大范围聚集体(分形簇)即使在keV电子束辐照下,仍保持稳定.实验表明,通过对气相生长条件的控制,可以形成具有不同分形结构和特性的聚集体. 相似文献
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采用紧束缚方法模拟了两个 C60分子对撞的过程,画出了对撞时的分子图形,并给出了不同能量下对撞得到的结果 相似文献
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利用经典分子动力学方法,计算分析了单壁碳纳米管、双壁碳纳米管的扭转力学行为,结果表明,相同口径的双壁碳管,在长度一致的情况下,其扭转刚度与碳管结构关联很小.以锯齿型管为外壁的双壁管扭转时的轴向力使碳管伸长,而以其他类型管为外壁的双壁碳管扭转时轴向力使碳管收缩.这些结果对相关纳米器件的设计有重要意义. 相似文献
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运用紧束缚势的分子动力学模拟方法,研究了C60分子对石墨表面的碰撞,观察在入射动能为240eV时碰撞的微观过程以及动能和势能的变化趋势.结果发现在弹回过程中C60分子质心的运动可被看做是在准谐势下的运动,通过碰撞C60分子在石墨表面形成了薄膜. 相似文献
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用紧束缚分子动力学模拟 C60 分子的旋转运动 ,定量地获得其特殊的化学键所能提供的最大向心力和每个 C- C键的最大结合力分别为 2 .8× 10 -9N和 4 .6 2× 10 -9N. 相似文献
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一个数据库双向复制的解决方案 总被引:3,自引:0,他引:3
描述了几种常用的数据库双向复制模式,并提出了一种更为灵活的复制方案。该方案支持双向复制,能够选择被复制的数据,并且数据可以位于不同类型的数据库服务器上。它易于扩展,具有较高效率和高可用性。 相似文献
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罗成林 《高等函授学报(自然科学版)》2007,20(3):30-31
小概率事件原则是概率论与数理统计中的一个基本而又实用的原理。本文在对该原理进行分析的基础上,给出一些生活与生产实践中的例子,以便读者更好地了解这一推断原理在实践中的应用。 相似文献