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1.
92-88.“反引力”和反物质引力加速的论证.(M.M. Nieto et al.).Phys Reports,205(1991), No.5,221—281.参约 620.92-89.利用L2方法计算简单多原子分子的光电离 截面.(I.Cacelli et al.).Phys.Reports, 205(1991),No.6,283—351.参85.92-90.X射线在无序晶体中在动力学衍射下的传 播.(J.Gronkowski). Phys.Reports,206 (1991),No.1,1—41.参70.92-91.晶体和非晶固体中的光学退相(位)和均匀光 带:动力学方法和随机方法.(L.S.Osad' Ko).Phys.Reports,206(1991),No.2,43- 97.参 121.92-92.超新星冲击理论:一种分析方法.(P.M. Pizzo…  相似文献   
2.
91-61.超快反应动力学.(M. Graebele et al)Phys. Today,43(1990),No.5,24—33.参24.91-62.溶液的化学动力学.(G.R. Fleming et al) Phys.Today,43(1990),No.5,36—43·参18.91-63.受约束分子系统动力学.(J. M. Drake et al.). Phys Today,43(1990),No.5,46—55·参23.91-64.玻璃的烧孔光谱学.(D.Haarer et al)Phys. Today 43(1990),No. 5,58—65. 参27.91-65.无序固体中的低温隧道模型.(金国钧),物理 学进展,10(1990),NO.2,123—206. 参160.91-66.高能多粒子产生:实验综述.(蔡勖等).物理 学进展,10(1990),No. 2, 207—234.参 43…  相似文献   
3.
本文提出了一种简便快速的尿中肌酐的测定方法。采用空气整段间隔试样带的流动注射分析体系,在非化学反应平衡的条件下测定,尿样不经手工稀释可直接用于测定。测样频率每小时为90次,相对标准偏差为1.5%。  相似文献   
4.
对制备的化合物La0.8Ce0.2(Fe1-xCox)11.4Si1.6(x=0.02,0.04,0.06)的相组成、巡游电子变磁转变(IEMT)特性和磁热效应(MCE)进行了研究。粉末X射线衍射结果表明,经1373 K真空退火处理7 d后,化合物La0.8Ce0.2(Fe1-xCox)11.4Si1.6(x=0.02,0.04,0.06)均为单相立方NaZn13型晶体结构。随着Co含量由x=0.02增加到x=0.06,样品的居里温度TC由207 K上升到277 K。在0~1.5 T磁场变化下,x=0.02,0.04,0.06时样品的最大磁熵变|ΔSM(T)|分别为40.17,12.60和7.65 J.kg-1.K-1,可见该化合物有巨大的磁熵变,而且随Co含量的增加最大磁熵变迅速减小。该化合物的巨大磁熵变来源于TC处的一级相变,以及在TC以上由磁场诱导IEMT,但由于Co原子对Fe原子的替代能够抑制变磁转变的发生,因此该系化合物最大磁熵变随Co含量的增加迅速减小。  相似文献   
5.
U(Ⅳ)配合物UNa2(pdc)3·6H2O的合成、结构及磁性研究   总被引:1,自引:4,他引:1  
合成了一种含有+4价铀的配合物UNa2(pdc)3·6H2O(H2pdc=吡啶-2,6-二羧酸), 并详细研究了其晶体结构和磁学性质. 晶体属于单斜晶系, P21/n空间群, 晶胞参数a=1.0205(2) nm, b=2.2221(4) nm, c=1.2537(3) nm, β=94.98(3)°, V=2.8323(10) nm3, Z=4. 化合物的中心铀原子为九配位, π-π相互作用和氢键使得该化合物形成了三维立体结构.  相似文献   
6.
通过测量金属钆在居里点附近的正电子湮没寿命谱随温度变化的关系,发现钆的正电子湮没寿命在居里点近邻T<TC一侧随温度有显著变化,而在此温区以外几乎不随温度变化  相似文献   
7.
从单管落球法出发,以测出蓖麻油粘度随温度变化的大量实验数据为基础,采用SPSS统计软件中线性回归与曲线拟合的方法,选择最佳统计模型,找到了两者之间的实验曲线及拟合方程.  相似文献   
8.
9.
全国第三届穆斯堡尔谱学会议于1986年4月8日至12日在江苏省苏州市举行.这是我国继1981年在南京和1983年在广州举行的第一届和第二届穆斯堡尔谱学会议后的又一次盛会.出席这次会议的有来自高等学校、科研部门和生产厂家共93个革位的202名代表,共收到论文197篇. 会议先进行大会报  相似文献   
10.
 在一般人看来,磁是一种少见的现象,似乎只有磁石吸铁和指南针指南等少数现象才同磁有关,其他许多现象都与磁无关,看作是无磁的或非磁的。实际上,这样的看法是不对的。因为现代科学的发展,已经认识到,磁是普遍存在的,磁与我们的关系是十分密切的。为什么这样说?因为所谓磁,是指物质的磁性和空间的磁场。磁性是指物质在磁场中会受到力或力矩作用的性质,磁场是指运动的电荷在其中会受到力作用的物理场。从这样的意义看,任何物质都是具有磁性的,只有强弱的差别;任何空间都是存在磁场的,只有高低的不同。现在让我们来看一看,世界何处没有磁?  相似文献   
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