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给出了不同维度的非相对论和极端相对论简并电子气的化学势和热容量.讨论了不同的维度和能谱对电子气化学势和热容量的影响. 相似文献
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赵旭光 《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》2008,24(3):69-71
根据Slater方法确定同科电子光谱项的特点,借助于Madab语言编写计算程序,实现了用给定参数来确定同科电子光谱项的过程. 相似文献
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本文讨论由能谱关系为ε=αp3(s=1,2)的粒子组成的n维(n=1,2,3)理想费米气体在低温下的热力学性质,将不同的能谱关系和维度性对系统热力学性质的影响作统一的论证分析。 相似文献
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利用能谱仪得到了硅气凝胶的K壳层电子能谱,测定的硅气凝胶Si在1s的电子电离能为1.711-1.762keV,并随颗粒尺寸的增大而升高,因而确认硅气凝胶的电子能谱也具有尺寸效应。依据量子化学原理,建立了聚硅酸钠米粒子簇模型,利用从头算方法,在HF/3-21G的水平上,用解析梯度技术全优化得到了纳米粒子簇的几何构型。根据Koopmans定理,计算了纳米粒子簇的分子轨道能级,得到了电子能谱峰的位置,理论计算Si在1s的电子电离能为1.862-1.875keV,其尺寸效应与实验结果的变化趋势一致。 相似文献
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研究了CO+CO2、CO—CO2-H2系气体压力对还原度、金属化率、碳化铁率的影响,通过实验研究得到:提高压力加速了还原、析碳和渗碳反应。温度700℃、反应时间180min、气体成分80%CO+20%CO2,压力0.2MPa条件下,产物的还原度、金属化率和碳化铁率均超过了60%;相同温度、反应时间条件下,气体成分为75%CO+25%CO2,压力为0.48MPa产物的三个指标都超过了85%。氢气有促进还原和抑制析碳的双重作用。 相似文献
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HEMT中二维电子气的电子密度的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
徐敏 《江西师范大学学报(自然科学版)》2002,26(3):266-269
考虑到界面态影响,通过求解泊松方程,推导出了HEMT中二维电子气的电子密度表达式,对文献未考虑界面态影响的HEMT中二维电子气的电子密度表达式作了重要修正。 相似文献
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根据弱磁场中理想费米气体的粒子数N+的几率分布函数G(β,N+),运用理论解析与数值模拟相结合的方法,研究了有限粒子数理想费米系统的泡利顺磁性,给出了粒子数临界值和上界磁场的解析式,分析了温度和粒子数对顺磁性的影响.研究表明,温度趋于费米温度时,极限磁化率与平均磁化率的偏差减小;当温度高于费米温度时,极限磁化率与平均磁... 相似文献
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董斌 《曲阜师范大学学报》2006,32(2):67-70
研究弱相互作用费米体系的泡利顺磁性,导出磁化率的解析表达式.与理想体系比较,指出粒子间的相互作用加强了泡利顺磁性.通过分析系统的涨落,得到若要出现泡利顺磁现象,外磁场需达到一个临界值. 相似文献
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《河南师范大学学报(自然科学版)》2017,(3):77-83
采用Thomas-Fermi的半经典近似,研究了广义不确定性原理下广义外势中n维理想费米气体的热力学性质.解析计算出平均粒子数、内能和热容等热力学量,给出了低温条件下上述热力学量及化学势、费米能和基态能的解析表达式以及考虑广义不确定性原理的修正项;在低温条件下,数值分析了外势与广义不确定性原理对铜电子气体及电子密度更高的电子系统热力学性质的影响,发现:1)考虑广义不确定性原理时,外势对电子系统的影响很大,使广义不确定性原理的修正项增加了6~11个数量级.2)粒子数密度越大、粒子质量越小,广义不确定性原理的影响越大.3)广义不确定性原理导致内能随温度的增加先增大,当温度升到某一数值时(对三维谐振势中的铜电子气体,T/T_(F0)~0.22)时,增值为0,温度再增加内能减少;热容随温度的增加减少;化学势、费米能和基态能随温度的升高而增大. 相似文献
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明确指出统计概念及统计规律在各种压强公式的推导中所体现的作用。 相似文献
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在研究费米子系统的问题时,有一表示化学势与费米能级之间关系的近似等式:u≈n〔1-π^2/12(kT/u)^2〕。应用此式处理问题往往可使计算大为简化。本文重点讨论了该式的具体适用范围。经计算表明,对自然界已发现的金属元素的自由电子气体,直至它们的熔点以下,上式均有高度近似性,而对费米化学气体则只在极低温度时上式才成立,但那时有的气体已经液化了,文中还举例说明了应用该式处理问题的优越性。 相似文献
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利用分离变量法,对在谐振势中一维电子气的两粒子问题进行了研究。研究表明:随着电子-电子相互作用强度的增大,两粒子的密度分布由单峰结构逐步被劈裂成双峰结构,而两粒子的能级差却随着相互作用强度的增大而减小,直至为零。 相似文献
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陈全 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》1997,(1)
论述了存在于矿井空气中两种状态的瓦斯气体所具有的上升运动或趋势的作用因素。矿井空气中局部瓦斯或局部较高浓度瓦斯的气体对象,由于存在小于周围环境气体的密度差,会在浮力作用下浮升;矿井空气中的瓦斯气体分子在压强梯度的作用下产生压强扩散,通常由于空气重力产生方向向下的压强梯度,瓦斯气体分子具有上升的运动或趋势 相似文献