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利用微波激励高纯氧观测到了峰值波长分别为483.1nm和519.9nm的两个新谱带.通过实验和动力学过程分析说明这两个谱带不是由O2或O3发射的,理论计算证明这两个新谱带是由O2分子的两个激发态O2(^1∑g^ )和O2(^1Δg)碰撞反应辐射的. 相似文献
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利用微波激励高纯氧观测到了峰值波长分别为483.1 nm和519.9nm的两个新谱带,通过实验和动力学过程分析说明这两个谱带不是由O_2或O_3发射的,理论计算证明这两个新谱带是由O_2分子的两个激发态O_2(~1∑_g~+)和O_2(~1△_g)碰撞反应辐射的。 相似文献
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二氧化钒薄膜研究的最近进展 总被引:5,自引:0,他引:5
VO2在68℃左右发生低温半导体态到高温金属态的相变,其电学和光学性质发生突变,在热电开关和光存储介质方面有着广泛的应用,然而钒和氧作用的薄膜是钒的各种价态的氧化物如VO、V2O3、VO2、V2O3的混合体,要得到纯的VO2很难,人们做了很多工作来研究其电气化学的性质,并用了多种方法来镀制VO2薄膜,通过对VO2一些有代表性的研究成果,从薄膜、降低相变温度以及VO2应用前景等几个主要方面来介绍了VO2研究最近的一些进展。 相似文献
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利用微波激励高纯O2观测到了峰值波长分别为450.8nm、565.9nm的2个新谱带。实验研究和动力学过程分析证明,这2个新谱带是O2的激发态O2(1∑g^ )和O2(1Δg)碰撞反应发射的。 相似文献
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纯净靶激光等离子体力学特性的理论模拟 总被引:2,自引:2,他引:0
基于磁流体力学模型,对Xe、He、C、N、O、Ne、Al、Ar等元素在激光辐照下的等离子体力学特性进行了研究,并且以Al元素为例,研究了不同波长情况下的靶材烧蚀速度以及烧蚀压力的变化趋势.结果表明:在相同入射条件下,除Xe外,He、C、N、O、Ne、Al、Ar这几种元素的烧蚀压力比较接近,并且各元素的烧蚀速度的情况也大体相同,这样从增加火箭的有效载荷的角度考虑,采用大气驱动模式将是非常有利的.另外数值模拟结果还表明,随着入射光波长的增加,靶材的烧蚀速度、烧蚀压力单调下降并逐渐趋于平缓,尤其是当入射光波长小于某一个值时,这个变化非常迅速.因此,如果单纯从入射光波长角度考虑,波长越短将越有利于产生更大的推力.但短波长激光被大气散射严重,造成极大的能量损耗.因而在实际应用时,应该根据飞行器所处的不同飞行位置合理选择驱动光波长. 相似文献
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