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951.
952.
Two new alkali metal germanophosphates,namely,Na3[Ge(OH)(PO4)2]·2 H2 O and Li2Na[GeO(HPO4)(PO4)],have been prepared by solvothermal method,and their crystal structures were determined by single-crystal X-ray diffraction.The title two compounds crystalize in the same orthorhombic space group Pbcm(No.57)and feature similar chain-like structure which is built from zig-zag GeO6 octahedral thread loop branched by PO4 tetrahedra.For Na3[Ge(OH)(PO4)2]·2 H2O,a=10.1650(9),b=13.1975(12),c=6.9751(7)?,V=935.73(15)?3,Z=4,R=0.0356 and wR=0.1109;and for Li2Na[GeO(HPO4)(PO4)],a=6.9855(5),b=14.5809(18),c=6.6620(5)?,V=678.56(11)?3,Z=4,R=0.0286,and w R=0.0762.The partial substitution of Na ions by Li ions not only significantly influences the total structural features and the water molecule contents,but also impacts on their thermal stabilities.Li2Na[GeO(HPO4)(PO4)]is thermally stable up to 400℃,whereas only 150℃ for Na3[Ge(OH)(PO4)2]·2 H2 O. 相似文献
953.
用有限场(FF)方法在4-31G+2p2d水平上研究了外加电场强度对尿素分子的偶极矩,极化率,一阶超极化率,二阶超极化率的影响。计算发现,要获得上述性质的稳定计算结果,电场强度需确定在0.001-0.004a.u.范围内。在此电强度范围内,与耦合微扰Hartree-Fork(CPHF)法的计算结果符合较好,且可有效地利用二级微扰方法(MP2)进行电子相关计算。 相似文献
954.
以2—3μm石墨作主体材料合成了不同阶结构的CuCl2-GICs,并用四探针法测量其导电性能,所得GICs电导率是石墨原料的1.5—2.2倍.阶数升高,电导率递增.微区成分分析发现:氯和铜离子为非计量比例,GICs中存在氯离子空位,提高了载流子的浓度.GICs氯离子空位在c轴方向联通形成格架,增加了该方向载流子活动空间;XPS-ESCA分析证实:GICs中阳离子价态有变化.GICs将良导体的石墨层与绝缘体的氯化物层在分子尺度上结合起来,所形成的阶结构相当于许多导体和绝缘体层组成的“三明治”结构,产生化学键薄弱的通道,提供了垂直c轴方向的载流子通道,隧道效应和格架空间提供了载流子活动空间,这些因素共同作用使得GICs的电导率成倍增加.
关键词: 相似文献
955.
给出电磁场和标量场在共形平直时空中的解,发现了平面对称解的不确定性及由多重解的交集来定义一个非连续场的方法.
关键词: 相似文献
956.
957.
针对行星滚柱丝杠摩擦力矩和传动效率随丝杆转速变化而变化,考虑润滑油黏滞、滚柱自旋滑动和螺纹接触点差动滑动产生的摩擦阻力,基于拉格朗日方法建立了行星滚柱丝杠机构动力学模型,计算了其摩擦力矩和传动效率,分析了负载和丝杆角加速度对机构动态摩擦力矩、瞬态传动效率和综合传动效率的影响. 研究结果表明:行星滚柱丝杠摩擦力矩随螺纹接触点相对滑动速度增大而增大;非稳态运行阶段润滑油黏滞和自旋滑动是产生摩擦力矩的主要因素;行星滚柱丝杠在大载荷运行时传动效率较高,丝杆加速时间越短其综合传动效率越高. 相似文献
958.
本文在理论上发现了非线性环形镜的调制特性,并对其进行了全面的分析和计算,对于有放大器的非线性环形镜对光脉冲的压缩和调制特性给予了清晰的解释,提出利用非线性环形镜产生更短光脉冲的可能性。 相似文献
959.
960.
本文研究服务台可以同时并行服务多个顾客的排队系统.目前这一类新的排队问题在实践中经常出现,但却缺乏相应的理论模型,实际决策都是凭经验进行的.针对这一现状,本文首先构建相应的并行排队模型,使得服务台数量、可并行服务的最大顾客数量等重要决策变得科学化.进一步,针对并行排队模型比较复杂、求解比较困难的情况,构建相应的分散排队模型与集中排队模型,它们的求解简单方便,其结果可以有效的逼近原并行排队模型的最优解. 相似文献