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“晶格”查询结果_在线百科全书查询


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晶格


简介 意义 晶格能 简介 crystal lattice 晶体内部原子是按一定的几何规律排列的。为了便于理解,把原子看成是一个球体,则金属晶体就是由这些小球有规律堆积而成的物体。为了形象地表示晶体中原子排列的规律,可以将原子简化成一个点,用假想的线将这些连接起来,构成有明显规律性的空间格架。这种表示原子在晶体中排列规律的空间格架叫做晶格,又称晶架。 ①泛指晶体的空间格子 详情>>

3M反光晶格6160R

3M反光晶格反光原理3M反光晶格分类3M反光材料用途3M代理商3M反光晶格反光原理3MPVC晶格带是根据高折射率玻璃珠形成的球体回归反射原理或透明树脂构成的微晶格形成的立方角回归反射原理而制成,能将光线反射回其光源处,产生极佳的反光效果,因而可加强行动的人体在夜间视线不良或危急境况中的可见度,增强安全性而避免发生意外。3M反光晶格分类3M晶格型号:6160R、6187R、6196R、7160R、7 详情>>

3M 反光 晶格 6160R 6160


半导体超晶格

半导体物理释义物理扩展释义半导体物理释义半导体超晶格(semiconductorsuperlattice)由一组多层薄膜周期重复排列而成的单晶。物理扩展释义多层薄膜中各层厚度从几个到几十个原子层范围。各层的主要半导体性质如带隙和掺杂水平可以独立地控制。多层薄膜的周期可以在生长时人为控制,因而得到了人造的晶体结构即超晶格。多层薄膜中各层的组分突变的超晶格称为组分调制超晶格;各层掺杂原子型号发生突变的 详情>>

半导体 半导 导体 晶格


晶格磁性材料

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晶格 磁性材料 磁性 性材 材料


分子晶格

英文:molecularcrystallattice释文:晶体结构中质点间的结合以分子键占主导地位的晶格。在分子晶格中存在着真实的分子,分子间以分子键结合,分子内部的质点则以离子键或共价键结合。分子晶格晶体一般表现为硬度低,熔点低,易升华,是电的绝缘体。 详情>>

分子 晶格


杭州晶格科学仪器有限公司

公司简介经营宗职经营目标公司简介杭州晶格科学仪器有限公司位于杭州市西湖经济科技园区内,是一家集研发、生产和销售于一体的高科技企业,主营实验室分析仪器、医学检验仪器和食品安全检测仪器等产品。公司和产品需要发展,就必须不断的推陈出新。因此本公司拥有专门的研发部门,配备技术优秀的专业开发人员,不断的进行新产品的开发,为公司注入新鲜的血液,同时也对现有的产品进行不断的改进,力求精益求精。我们清楚的明白,产 详情>>

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紧堆晶格

所谓紧堆晶格是指金属晶体以圆球状的金属原子一个挨一个地紧密堆积在一起而组成的。这些圆球形原子在空间的排列形式是使在一定体积的晶体内含有最多数目的原子。紧堆结构是晶体最紧密的结构形式。圆球在全部体积中占74%,其余为晶体空隙。面心立方紧堆晶格:AuAgCuAlNiSrCaPb六方紧堆晶格:LaYMgZrHfCdCoTi 详情>>

紧堆 晶格


晶格玻尔兹曼法

名词定义原理名词定义中文名称:晶格玻尔兹曼方法英文名称:latticeBoltzmannmethod定义:一种用于流体流动模拟的计算流体力学方法,通过求解离散玻尔兹曼方程,采用碰撞模型(如Bhatnagar-Gross-Krook,BGK模型)来模拟牛顿型流体流动,从而代替求解N-S方程。模拟有限个粒子的流动和碰撞,这种内在的粒子间相互作用成为宏观粘性流体流动的缩影。原理LBM是一种较新的复杂流体 详情>>

晶格 玻尔 兹曼法 兹曼 曼法


晶格

latticepoint又称点阵点。设是反映晶体结构三维周期性的三个不共面的基向量m,n,p为任意整数,则三个基向量线性组合所产生的平移(向量)群中每一个向量的终端均指向一个与特定m,n,p数组对应的点阵点。由于相邻点阵点间可通过基向量互相连结在整体上形成晶格,因此点阵点亦称(晶)格点。 详情>>

晶格


晶格

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晶格


晶格位相

晶格位相由许多小晶体组成的晶体中,原子在整个晶体中的排列规则。晶体根据晶格位相可分为单晶体与多晶体。单晶体是原子排列规律相同,晶格位相一致的晶体。例如:单晶硅。多晶体是由很多具有相同排列方式但位向不一致的很多小晶粒组成的则称为多晶体。例如:常用的金属,由许多食盐单晶体粘在一起而成大块的食盐。 详情>>

晶格 位相


晶格镶嵌模型

Wallach与1975年提出晶格镶嵌模型。他在流动镶嵌模型的基础上,进一步强调:生物膜中流动性脂质的可逆性变化。这种变化区域呈点状分布在膜上。相变表现为膜脂分子的一种协同效益,即几十个以上的脂分子同时相变。膜脂的相变受温度、脂本身的性质、膜中其他组分、pH和二价阳离子浓度等因素的影响。板块镶嵌模型是Jain和White于1977年提出的,其内容本质上与晶格镶嵌模型相同。他们认为:在流动的脂双分子 详情>>

晶格 镶嵌 模型


晶格近似

空晶格近似(Emptlatticeapproximation):这是晶体电子理论中所采用的一种近似处理方法。能带理论有两种典型的近似模型,即近自由电子模型和紧束缚模型。如果让其中的近自由电子模型中的周期性势场趋于0,但仍然保留原来的晶体几何结构,这就是所谓空晶格模型;这时Brillouin区边界上的禁带消失了,但对于自由电子的色散关系也可以用简约Brillouin区来表示,即采用简约波矢表述自由电 详情>>

晶格 近似


六方晶格

hexagonallattice又称六方H格子。是六方晶系采用的正当晶格,一般取六重轴或六重反轴的方向为主轴C,其晶格参数具有a=b≠c,α=β≠90°,γ=120°的特征。 详情>>

六方 晶格


三方晶格

thombohedrallattice三方晶系晶体采用的一种正当晶格型式。选用三方晶格R的前提是必须对三方晶系特征对称性予以确认,即晶体只在惟一高次轴方向存在三重轴或三重反轴。三方R(素)晶格的晶格参数具有a=b=c,α=β=γ<120≠90的特征。三方晶系亦可采用A=B≠C,α=β=90,γ=120的类六方轴系,称作三方H格子。 详情>>

三方 晶格


时光晶格

卡片名称:时光晶格卡包:【补充包】(BE2)复刻新手包系列罕贵度:普卡效果:将墓地或场上里合计两张的魔法卡或陷阱卡除外才能发动。发动用后立刻使对方回合结束。当此卡在墓地或被除外时,可将墓地或场上合计两张的魔法卡或陷阱卡除外,这张卡回到卡组最上面。当有场地卡,永久魔法卡,永久陷阱卡在场上时,从卡组抽出这张卡放入墓地。当这张卡在墓地时,场地卡,永久魔法卡,永久陷阱卡无效化。种类:速攻魔法 详情>>

时光 晶格


晶格理论

理论简介公式推导理论简介由处理固体溶液发展而来的一种溶液理论,是描述大小相近的球形分子所构成的溶液的理论。X射线分析表明,液体和晶体有相似之处,考虑到液体中的短程有序性,把对固溶体的处理方法推广到液体混合物,就成为似晶格溶液理论。公式推导假设溶液中存在似晶格结构,围绕每个分子最邻近的其他分子有一平均数目,叫做配位数,以z表示。假设两种分子具有相似的大小和形状,每个分子占据一个晶格,晶格是坚硬的,不 详情>>

晶格 理论


原子晶格

学科:地球化学词目:原子晶格英文:atomiccrystallattice释文:原子晶格是晶体结构中质点间的结合以共价键占主导地位的晶格。组成原子晶格的质点是原子,配位数均较低,一般小于4。原子晶格晶体一般表现为透明,具非金属光泽,硬度高,熔点高,是电的绝缘体,熔融时也不导电。 详情>>

原子 晶格


晶格

钛晶格材是引进德国技术开发出的高科技环保产品,产品行销我国部分地区及东南亚、欧美等地,投放市场以来,获得用户的广泛认同,《科技日报》、《市场报》曾多次报道。钛晶格材可供造纸、制糖、石油钻探、矿山洗煤、化工炼油、军工设施、建筑工程、生物工程、大型油库、污泥脱水、印刷及特殊行业使用。它具有耐酸、耐碱、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐高压、韧性好、抗菌强、抗静电、开孔均匀、横向挺度大、易清洗、不易受外界机械损伤 详情>>

晶格


半导体超晶格国家重点实验室

参见:半导体超晶格国家重点实验室(中国科学院半导体研究所) 详情>>

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半导体超晶格国家重点实验室(中国科学院半导体研究所)

简要概述研究领域项目成果学术阵容交流合作简要概述半导体超晶格国家重点实验室依托中国科学院半导体研究所,实验室在黄昆院士的倡导下于1988年3月开始筹建,1990年对外开放,1991年11月通过国家计委的验收。现任实验室主任吴晓光博士,学术委员会主任郑厚植院士。依托单位是中国科学院半导体研究所。实验室有凝聚态物理博士点和硕士点,并建有博士后流动站。每年能培养12-16名硕士生,8-10名博士生,接纳 详情>>

半导体 半导 导体 晶格 国家 重点 实验室 实验 验室 中国科学院 中国 国科 科学 学院 半导体 半导 导体 研究所 研究 究所


北京晶格欧朗科技有限公司

晶格科技自1997年即涉足LED光源领域,是一家集LED产品研发、设计、生产、销售于一体的高新技术企业,是目前中国广告标识业LED光源的先驱者和领导者。下属有北京晶格欧朗科技有限公司、深圳尼特光电器件有限公司、上海晶格科技有限公司、昆明晶格科技有限公司四家全资子公司和深圳耐普达机电自动化有限公司一家控股公司。大多数省市自治区设有特约代理机构,且已出口到美国、日本、西班牙、土耳其、中东等国家和地区。 详情>>

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布拉菲晶格

参见:布拉伐格子 详情>>

布拉 晶格


布拉维晶格

参见:布拉伐格子 详情>>

布拉 晶格


晶格

定义分类超晶格背景知识定义1970年美国IBM实验室的江崎和朱兆祥提出了超晶格的概念.他们设想如果用两种晶格匹配很好的半导体材料交替地生长周期性结构,每层材料的厚度在100nm以下,如图所示,则电子沿生长方向的运动将会产生振荡,可用于制造微波器件.他们的这个设想两年以后在一种分子束外延设备上得以实现.可见,超晶格材料是两种不同组元以几个纳米到几十个纳米的薄层交替生长并保持严格周期性的多层膜,事实上 详情>>

晶格


晶格

“光晶格钟”以曾获得诺贝尔物理学奖的“光梳”技术为基础,日本在世界上首次利用镱原子开发出光晶格钟,这种光晶格钟运转60万年仅误差一秒。原理简介研究发展最新研究原理“光梳”拥有一系列频率均匀分布的频谱,这些频谱仿佛一把梳子上的齿或一根尺子上的刻度。“光梳”可以用来测定未知频谱的具体频率,其精确度目前已经达到小数点后15位。研究人员把用红色激光冷却的超低温锶原子封闭到被称为“光晶格”的“容器”里,这样 详情>>

晶格


金属晶格

英文:metalliccrystallattice释文:晶体结构中质点间的结合以金属键占主导地位的晶体。组成金属晶格的质点是沉浸于电子云中的阳离子,它们通常具有最高(12)或较高的配位数。金属晶格晶体一般表现为不透明,具金属光泽,硬度通常较低,具良好的延展性,熔点有高有低,是电和热的良导体。常见金属晶格类型体心立方晶格 体心立方晶格的晶胞是一个立方体,原子分布在立方体的各节点和中心处。面心立方晶格 详情>>

金属 晶格


晶格

简介意义晶格能简介crystallattice晶体内部原子是按一定的几何规律排列的。为了便于理解,把原子看成是一个球体,则金属晶体就是由这些小球有规律堆积而成的物体。为了形象地表示晶体中原子排列的规律,可以将原子简化成一个点,用假想的线将这些连接起来,构成有明显规律性的空间格架。这种表示原子在晶体中排列规律的空间格架叫做晶格,又称晶架。①泛指晶体的空间格子这一几何图形。②即“晶体结构”。因为组成晶 详情>>

晶格


晶格常数

晶格常数是晶体物质的基本结构参数,它与原子间的结合能有直接的关系,晶格常数的变化反映了晶体内部的成分、受力状态等的变化。晶格常数亦称为点阵常数。在材料科学研究中,为了便于分析晶体中粒子排列,可以从晶体的点阵中取出一个具有代表性的基本单元(通常是最小的平行六面体)作为点阵的组成单元,称为晶胞(即固体物理中的“原胞”概念);晶格常数指的就是晶胞的边长,也就是每一个平行六面体单元的边长。沿晶胞边方向且长 详情>>

晶格 常数


晶格动力学

德国著名物理学家玻恩是量子力学的创始人之一,1925年,玻恩写了一本关于晶体理论的书,开创了一门新学科——晶格动力学。1954年他和我国著名物理学家黄昆合著的《晶格动力学》一书,被国际学术界誉为有关理论的经典著作。这本书直到1985年还第三次再版。这位诺贝尔奖获得者曾经在写给爱因斯坦的信中说:“书稿内容现在已经完全超越了我的理论,我能懂得年轻的黄昆以我们两人的名义所写的东西,就很高兴了。M.玻恩( 详情>>

晶格 动力学 动力 力学


晶格动力学理论

图书相信内容简介作者简介目录图书相信作 者:(德)M.玻恩,黄昆著葛惟锟,贾惟义译丛书名:北京大学物理学丛书出版社:北京大学出版社ISBN:9787301008362出版时间:1989-11-01版 次:1页 数:524装 帧:平装开 本:32开所属分类:图书>科学与自然>物理学内容简介本书是一部享有世界声誉的名著,是固体物理领域的经典著作之一。原书英文版自1954年由牛津出版社出版后 详情>>

晶格 动力学 动力 力学 理论


晶格畸变

缺陷的出现破坏了原子间的平衡状态,使晶格发生扭曲,称为晶格畸变。在产生晶格畸变时,原子离开了平衡位置,引起势能增加,体系混宽度增加,自由能升高,稳定性降低,对晶体的一系列物理和化学性质产生影响,如晶体的机械强度降低等。 详情>>

晶格 畸变


晶格

定义公式数值来源/计算方法(第一个来源-理论计算值第二个来源-热化学实验值)大小影响因素(离子半径离子电荷离子的电子层构型)晶体稳定性定义晶格能又叫点阵能。它是在反应时1mol离子化合物中的阴、阳离子从相互分离的气态结合成离子晶体时所放出的能量。晶格能也可以说是破坏1mol晶体,使它变成完全分离的气态自由离子所需要消耗的能量。标准状况下,拆开单位物质的量的离子晶体使其变为气态组分离子所需吸收的能量 详情>>

晶格


晶格缺陷

晶格缺陷【crystaldefects】在实际的晶体中,由于晶体形成条件、原子的热运动及其它条件的影响,原子的排列不可能那样完整和规则,往往存在偏离了理想晶体结构的区域。这些与完整周期性点阵结构的偏离就是晶体中的缺陷,它破坏了晶体的对称性。缺陷对晶体的物理性质具有极其重要的影响,可分为面缺陷、线缺陷和点缺陷三种。其中晶粒间界、堆垛层错和孪晶间界属于面缺陷,晶粒间界指多晶体中晶粒之间的交界面。堆垛层 详情>>

晶格 缺陷


晶格氧部分氧化甲烷制取合成气技术

本书围绕合成气的制备过程,对晶格氧部分氧化甲烷制取合成气技术进行了比较系统的研究。全书共分8章,内容主要涉及氧载体与甲烷反应的热力学理论分析和平衡组分模拟、氧载体的实验筛选及性能优化、反应机理研究和有熔融盐介质参与的反应新体系的探索等重要基础问题。本书适合从事能源、冶金、材料、化工等相关领域科技人员及高等院校相关专业师生阅读参考。图书信息作者简介图书目录图书信息书名:晶格氧部分氧化甲烷制取合成气技 详情>>

晶格 部分 氧化 甲烷 制取 合成气 合成 成气 技术


晶格振动

晶格振动(Crystallatticevibration)就是晶体原子在格点附近的热振动,这是个力学中的小振动问题,可用简正振动和振动模来描述。由于晶格具有周期性,则晶格的振动模具有波的形式,称为格波。一个格波就表示晶体所有原子都参与的一种振动模式。格波可区分为声学波和光学波两类——两种模式。格波能量的量子称为声子,有声学波声子和光学波声子之分。晶体的比热、热导、电导等都与晶格振动(或者声子)有关 详情>>

晶格 振动


离子晶格

离子晶格(ioniccrystallattice)是晶体结构中质点间的结合以离子键占主导地位的晶格。组成离子晶格的质点是离子(包括络离子),阳离子大多具有中等数值(6左右)的配位数。离子晶格晶体一般表现为透明或半透明,具非金属光泽,硬度和熔点一般较高,是电的不良导体,但熔融或溶解后能导电。处理了光场(电磁场)与离子晶体的非简谐性振动之间的相互作用问题。导出了用简正坐标即声子模式所表达的非线性晶格动 详情>>

离子 晶格


密排六方晶格

密排六方晶格(胞)(H.C.P.晶格)密排六方晶格的晶胞中十二个金属原子分布在六方体的十二个角上,在上下底面的中心各分布一个原子,上下底面之间均匀分布三个原子。晶体致密度为74%,晶胞内含有原子数目为6。 详情>>

密排 排六 六方 晶格


面心立方晶格

面心立方晶格(胞)(F.C.C.晶格)面心立方晶胞如图所示,金属原子分布在立方体的八个角上和六个面的中心。面中心的原子与该面四个角上的原子紧靠。具有这种晶格的金属有铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、金(Au)、银(Ag)、γ-铁(γ-Fe,912℃~1394℃)等。面心立方晶胞的特征是:一、晶格常数:a=b=c,α=β=γ=90°二、晶胞原子数:1/8×8+1/2×6=4(个)三、原子半径:γ原 详情>>

面心 立方 晶格


体心立方晶格

体心立方晶格(胞)(B.C.C晶格)体心立方晶格的晶胞中,八个原子处于立方体的角上,一个原子处于立方体的中心,角上八个原子与中心原子紧靠。具有体心立方晶格的金属有钾(K)、钼(Mo)、钨(W)、钒(V)、α-铁(α-Fe,<912℃)等。单位晶胞原子数为2配位数为8原子半径根号(3)/4a(设晶格常数为a)致密度0.68————————体心立方晶格的原胞与晶胞不同,在体心立方格子的晶胞中,以 详情>>

体心 立方 晶格