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1.
巧克力作为生活中常见的事物,其储存方法一直是食品科学界研究的重要课题,而由相变产生的巧克力凝固和融化等现象对巧克力的储存产生了决定性的影响;但由于巧克力的成分复杂且晶体结构多变,目前只在生活中实现了控制巧克力保持良好性状的储存,而鲜少有研究分析其背后存在的相变机理。研究中首先基于朗道-德冯谢亚理论,使用序参量描述了影响相变的相关因素,初步解释了巧克力相变当中存在的迟滞现象;而后进行了相关实验,提出了一种对朗道理论的修正来解释实验现象;最后,通过研究巧克力的主要成分可可脂晶体的铁电相变,对德冯谢亚理论中未作出解释的势垒产生做出了阐述。  相似文献   
2.
利用Concurrence判据,研究了具有三自旋相互作用的XX模型的纠缠特性;分别在铁磁和反铁磁模型中研究了三自旋相互作用J_2和温度T对两自旋纠缠度的影响.结果表明,三自旋相互作用J_2提高系统的两体纠缠度,但是提高程度会因最近邻自旋间发生铁磁、反铁磁相互作用而有所差异;并且J_2影响两自旋系统纠缠消失的临界温度T_C,T_C会随J_2的增大而减小.系统温度T影响两体纠缠度,随着温度的降低,纠缠度会得到提高.此外,分别在系统本征态和基态中研究了两自旋的纠缠度,求出了系统发生量子相变的量子临界点.  相似文献   
3.
张修兴  李福利 《中国物理 B》2011,20(11):110302-110302
The correlation dynamics are investigated for various bi-partitions of a composite quantum system consisting of two qubits and two independent and non-identical noisy environments. The two qubits have no direct interaction with each other and locally interact with their environments. Classical and quantum correlations including the entanglement are initially prepared only between the two qubits. We find that contrary to the identical noisy environment case, the quantum correlation transfer direction can be controlled by combining different noisy environments. The amplitude-damping environment determines whether there exists the entanglement transfer among bi-partitions of the system. When one qubit is coupled to an amplitude-damping environment and the other one to a bit-flip one, we find a very interesting result that all the quantum and the classical correlations, and even the entanglement, originally existing between the qubits, can be completely transferred without any loss to the qubit coupled to the bit-flit environment and the amplitude-damping environment. We also notice that it is possible to distinguish the quantum correlation from the classical correlation and the entanglement by combining different noisy environments.  相似文献   
4.
5.
分析了掠入射法测定液体折射率实验中棱镜角的选择范围,提出了增加半荫视场可见度的途径,讨论了光源位置和棱镜选取对半荫视场分界线可见度的影响,得出了实验室常用棱镜的选择方案.  相似文献   
6.
通过引入Negativity概念,研究了含有晶体场相互作用的混合XXZ自旋模型的纠缠特性.讨论了温度T、晶体场相互作用d和各向异性参数Δ对纠缠度的影响.结果表明,温度T影响系统纠缠度的最大值N(ρ)max,温度越低N(ρ)max越大;晶体场相互作用和各向异性作用降低了系统纠缠度的最大值N(ρ)max,但是却提高了系统出现纠缠时的临界温度和纠缠度最大时的温度Tmax.  相似文献   
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