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81.
氯化钠水溶液结构的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用上海光源(SSRF)的第三代同步辐射光源测定室温下摩尔浓度分别为0.172 mol/L、0.343 mol/L、0.699 mol/L、1.064 mol/L、2.832 mol/L、3.910 mol/L、5.289 mol/L的NaCl水溶液的X射线散射数据。由X射线散射数据可知,随着NaCl水溶液浓度的增大,X射线散射曲线的特征峰由12.6°到13.4°发生偏移。运用Pair Distribution Function(PDF)理论对X射线散射数据进行处理,得到了不同浓度NaCl水溶液及纯水的差值对分布函数,其中的O-O峰随着浓度的增大逐渐分裂为两峰,O-O峰位在0.282 nm处。利用分子动力学模拟研究不同浓度的NaCl水溶液,表明Na+、Cl-的引入对水分子的氢键结构有一定的破坏,当浓度大于15%时,这种效果尤其明显。Na+、Cl-均存在两层水化层,各离子间配位数随浓度的增大而减少。H2O分子的自扩散系数远大于Na+和Cl-的自扩散系数,后两者的值随浓度的增大逐渐减少,Na+和Cl-的水化半径均随浓度增大而降低。 相似文献
82.
良好的厅堂音质是评价厅堂设计质量的重要内容之一.但截至目前为止,还不能说已有一套妥善的办法足以保证建成后的厅堂音质.从国内外的情况来看,虽然不少厅堂在音质方面经过精心的设计和施工,但建成后发现音质不好或很糟的却不乏实例.另一方面在现有厅堂中,未经仔细作声学设计而效果不错的也不少.造成这种情况的主要原因是厅堂音质的设计和评价还有不少不确定的因素.这些不确定的因素如不加以检讨并寻求解决的途径,那么厅堂音质设计就不可能在科学的基础上逐步前进.本文愿就这方面提出一些看法. 相似文献
83.
土壤内水分流动及温度分布计算——耦合型模型 总被引:3,自引:0,他引:3
本文目的在于发展一个计算土壤内水分输送及能量交換的物理模型——耦合型模型,驱动该模型的大气条件是由实测而得的,引用对蒸发的土壤表面阻抗关联了在大气中水汽通量与从地表的蒸发,由于这种阻抗引入,计算模拟的结果与实测值达到了较好的吻合。 相似文献
84.
本文利用光弹切片法,对于切槽端部弹塑性应变分布进行了实验研究,同时弄清了切槽类型、切槽长度、载荷水平、加载历史、材料种类和热处理状态等多种因素对切槽端部弹塑性应变分布的影响,为建立能正确反映裂纹尖端(或切槽端部)应变分布的理论解提供了实验依据。 相似文献
85.
集中量与分布量的统一处理 总被引:3,自引:0,他引:3
本文介绍了利用δ函数统一处理集中量和分布量的一般方法;着重讨论了这种方法在建立含集中量的弹性体振动微分方程,简化边界条件,统一初始激励和持续激励等方面的应用;对求解具有复杂边界条件的弹性体自由振动问题提出一种新的构思和方法;对脉冲响应函数的应用作了推广。 相似文献
86.
本文介绍Vandiver猜想与相关研究结果;我们证明A2=A4=…=A32=0,这里A是Q(ζp)的理想类群的p-Sylow子群;我们提出一个关于非正则素数分布的猜想,给出数值验算. 相似文献
87.
梯度棒折射率分布系数的计算和验证 总被引:1,自引:0,他引:1
本文推导了用离子交换法制作的径向折射率梯度棒的g,h_4和h_6与材料特性相联系的计算公式。根据测定的材料参数,并用本文公式算出的g值与用成像法测得的g值相比较,其结果基本相符。 相似文献
88.
谭维翰 《核聚变与等离子体物理》1985,(2)
众所周知,将玻耳兹曼积分应用于等离子体,由于忽略了集体效应,导致积分对数发散。另外,Balescu-Lenard碰撞理论考虑了集体效应,克服了k→0对数发散困难,但又有k→0积分发散。对于等离子体参量g=1/nλD~3《1情形,文[4]已得出克服k→0积分发散的方法。但对g≥1情形,k→0积分发散问题仍未解决。本文改进了粒子分布函数展开求得包括g<1及g≥1在内的一般情形即南k→0与k→0均收敛的碰撞积分。 相似文献
89.
The characteristics of compound particle multiplicity distribution and multiplicity correlations between the compound particle and the grey particle, black particle, shower particle and heavily ionized track particle are investigated in this paper. It is found that the average multiplicities of the grey particle, black particle, shower particle and heavily ionized track particle increase with an increase in the number of compound particles, which can be explained by the impact geometrical model. The compound multiplicity distribution is observed to obey a Koba-Nielson-Olesen (KNO) type of scaling law. 相似文献
90.