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1.
液滴法制备高尺度比玻璃微球壳的研究   总被引:20,自引:8,他引:12       下载免费PDF全文
 定量给出了液滴法制备玻璃微球壳(HGM)的直径与壁厚之间的依存关系,确定了制备大直径薄壁HGM的液滴炉温度分布、抽气速率、溶液浓度和液滴发生器操作参数等工艺条件,制备出直径为300~450μm、壁厚为0.7~1.2μm、尺度比为300~700的HGM,表面粗糙度优于10nm,球形度和同心度均优于97%,耐外压能力大于0.91MPa,耐内压能力至少大于0.43MPa。  相似文献
2.
在Pu的相对论有效原子实势近似和O原子6-311G*全电子基函数下,用quadratic configuration interaction of singlely and doublely substitution(QCISD)方法计算了PuO分子基态X5Σ-的Murrell-Sorbie解析势能函数和热力学函数,得到Re,De,Bee相似文献
3.
UO2分子的多体项展式势能函数   总被引:9,自引:2,他引:7       下载免费PDF全文
采用Gaussian94 W 程序和相对论有效原子实理论模型优化出UO2 分子稳定构型为线性O—U—O( D∞h) ,亚稳定构型为U—O—O( C∞v) ,计算出平衡核间距和振动频率.然后根据微观可逆性原则,准确地判断了UO2 分子的离解极限.运用多体项展式理论方法,导出了基态UO2 分子的分析势能函数,绘出其势能面等值图,准确地展现了O—U—O( D∞h) 稳定结构和U—O—O( C∞v) 亚稳定结构,根据势能面等值图讨论了O(3Pg) + UO 反应和U+ O2( X3Σ-g ) 反应的势能面静态特征  相似文献
4.
液滴法制备空心玻璃微球的模拟计算   总被引:9,自引:3,他引:6       下载免费PDF全文
 通过对液滴法制备空心玻璃微球的成球过程进行分析,建立了成球过程数学模型,定量描述了液滴的形成、液滴的封装、凝胶球壳的形成与干燥,发泡剂的分解,球壳的预热与熔炼、冷却与收集等过程中,液滴/球壳的大小、速率、壁厚、气压等随操作条件的变化,计算了抽气速率、发泡剂浓度、玻璃溶液浓度和初始液滴大小等的改变对成球过程的影响,并进行了初步验证实验。  相似文献
5.
激光金等离子体中Au47+、Au53+的离子结构和光谱分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
根据扩展的相对论多组态狄拉克-福克(Dirac-Fock)理论,采用“多功能相对论原子结构程序(GRASP^2)”,考虑量子电动力学(QED)效应和布雷特(Breit)修正,选用二参量费米有限核电荷分布和扩展平均能级模型,并考虑组态问的相互作用和电偶极跃迁,计算了类锗Au^47+、类铁Au^53+的跃迁波长,跃迁几率和振子强度,计算的波长与实验值符合较好。研究表明,在类锗^47+、类铁Au^53+的跃迁中,3d-4f是一条较强的跃迁通道。计算所得的波长值对金等离子体的能级寿命、电荷态分布和平均电离度研究有一定的参考价值。  相似文献
6.
DTO体系分子反应动力学   总被引:6,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
基于DTO分子( 1A1)的氢同位素效应,得到修正的Born-Oppenheimer(B-O)理论下多体展式分析势能函数.用准经典的Monte-Carlo轨迹法研究了D+ TO(0 ,0)和T+ DO(0 ,0)的分子反应动力学过程.结果表明:在碰撞能量较低时( < 209.2 kJ. mol - 1 ),D+ TO(0 ,0)和T+DO(0,0)反应主要生成O+ DT,并且该反应是无阈能的;有少量的交换反应产物DO (TO)生成,并伴有极少量的络合物产生.碰撞能大于209.2kJ . mol - 1后,逐渐出现分子被完全碰散成D,T ,O 原子的情形.反应 D+TO(0 ,0) →OD + T和 T +DO(0 ,0) →OT + D是无热反应但是有阈能存在.由于D和T原子的同位素效应,置换产物轨线存在非一致性.  相似文献
7.
基态UC2分子的结构和势能函数   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
采用密度泛函理论 (DFT)的B3LYP方法和相对论有效原子实势理论模型 (RECP) ,对UC2 分子可能的结构进行优化计算 ,得到UC2 分子稳定构型为角形C -U -C(C2v) ;由微观可逆性原理 ,判断了UC2 分子的离解极限 ;并且导出了基态UC2 分子 (X 5B1)的多体项展式势能函数 ,其势能面等值图展现了C -U -C(C2v)稳定结构 ;根据势能面等值图 ,讨论了C +UC(X 3 П)反应和U +C2 (X 1∑+ g)反应的势能面静态特征  相似文献
8.
9.
粒子激励Ne光谱测量   总被引:3,自引:0,他引:3  
10.
金属锡表面吸附氢同位素的量子力学计算   总被引:3,自引:3,他引:0       下载免费PDF全文
根据原子分子反应静力学与群论,确定了H2、D2和T2的基电子状态为1∑+g(D∞v),SnH、SnD和SnT的基电子状态为2∑+( C∞v).应用基函数SDD**和6-311G**,密度泛函B3P86方法,计算了氢同位素分子及其锡化物的结构、能量E、定容热容Cv和熵S.H2 (D2, T2) ,SnH(D , T)和SnH2(D2, T2)的基电子状态分别为1∑+g(D∞h ),2∑+(C∞v)和3B1(C2v).H2、D2和T2的离解能为4.591 8 eV,SnH(D, T)分子的离解能为2.714 7 eV,SnH2(D2, T2)分子的离解能为4.833 9 eV.用总能量中的电子和振动能量近似代表SnHn、SnDn和SnTn(n=1,2)分子处于固态时的能量,用总熵中的电子和振动熵近似代表SnH、 SnD和SnT分子处于固态时的熵,从而计算了锡与H2、D2和T2反应过程的△Hf°,△Sf°,△Gf°和平衡压力, 并导出他们与温度的函数关系.X  相似文献
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