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全部话题 - 话题: 晶格
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n****e
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1
电子与信息学院半导体与信息技术研究所招聘博士后两名:
专业:物理、电子工程或材料科学
人数:两名
研究方向:半导体高速器件用材料、半导体超晶格材料的生长、半导体能带工程
博士后导师:梁骏吾 中国工程院院士,同济大学教授,中科院半导体所研究员,中国电
子学会电子材料分会主任,主要从事半导体硅材料、硅单晶材料、硅外延材料、锗硅材料
和器件、宽带隙半导体(碳化硅,氮化镓)材料和器件研究。
应聘条件和待遇:按同济大学博士后条例执行
有意者请联系:w*****[email protected]
http://pd.tongji.edu.cn/



l*b
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2
来自主题: USTB版 - 院士简介(7):陈难先
陈难先,男,1937年10月生,1962年毕业于北京大学物理系,1984年获宾夕法尼
亚大学电气工程与科学博士,现为北京科技大学副校长、应用物理所所长、博士
生导师,兼任国家高技术新材料专家委员会委员、中国物理学会、材料研究学会
理事,中科院理论物理所学术委员、中科院半导材料开放实验室学术委员,意大
利国际理论物理中心高级研究员,国家科委863计划材料设计虚拟实验室主任,
全国人大常委。1997年当选为中国科学院数理学部院士。
陈难先教授的主要贡献是提出凝聚态物理中的玻色、费米和晶格三大体系逆
问题的命题和方法,并取得了一系列新的结果,在国际上受到广泛重视。他在晶
格比热逆问题的研究中发展并统一了爱因斯坦与德拜的经典工作。在原子间相互
作用势库的工作中,陈难先教授提出了由晶体结合能到对势的严格简捷公式,并
发展了八十年代兴起的EAM多体势(埋入原子法),势库的工作为复杂材料性能
预测方面建立了良好的基础。他在这方面创造性的研究工作受到国际权威刊物Na
ture, Physical Review Letters等高度评价,把他的结果称为陈氏定理,获93
年度国家自然科学二等奖,并
c****c
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3
中科院院士开始发水,那没错。在91年以前,只有过三次院士评选:1955,1957和1981,
91年以后两年一次,肯定会有很多水分的。所以作为清华校友,咱们也得好好看看当选的
这6位先生到底够不够资格,然后再高兴不迟,是不是?下面是俺的一家之言:
清华这次当选的六个人,有四个是早就在本领域很出名的,俺还在清华的时候就
听说过他们的大名,虽然他们不是我们系的。所以觉得他们当选到也名至实归:
朱邦芬:1964年进清华工物系,后在半导体所工作多年,半导体超晶格
黄(昆)-朱理论的提出者之一,2001年被挖回清华,呵呵。记得和他一年来的还有另一位
清华工物系的校友,搞天体物理的李惕碚院士。01年第一次参评院士的时候,他的简历中
SCI文章虽然只有30篇,不过总引用次数达到了600多次,这种追求高质量科研工作的治学
态度是我非常钦佩的,我觉得比我们系那年一个靠文章数量当选的牛多了。
范守善:国内做纳米碳管最牛的几个人之一,Nature,Science上有多篇文章,台湾的一个
公司还给他的组投了3000万开发与此有关的技术,在国内也算能和科大的钱逸泰院士齐名
的人物吧!
杨卫:科大的同学可能不熟悉
a****9
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中国科大微尺度物质科学国家实验室的陈仙辉课题组近日在铁基超导体研究领域又取得
重要进展。研究表明,探寻晶格与自旋自由度之间的相互作用对理解高温超导电性机理
是非常重要的。该成果发表在5月7日出版的《自然》杂志上(Nature 459,64(2009).
)。上述研究工作是与中国科大国家同步辐射国家实验室的吴自玉合作完成的。
最近,在铁基磷族化合物中发现的超导电性由于其超导临界温度突破了传统BCS理论预
言的麦克米兰极限(39K),掀起了又一次的高温超导研究热潮。理论研究表明,该体
系的电-声子相互作用并不能解释如此高的超导临界温度,并且提出强的铁磁/ 反铁磁
涨落机制。但是,实验显示,铁基超导体的超导电性与磁性对晶体结构非常敏感,这表
明体系可能存在非传统的电-声子相互作用。
陈仙辉课题组通过氧和铁同位素交换,研究SmFeAsO1-xFx和Ba1- xKxFe2As2两个体系中
超导临界温度(Tc)和自旋密度波转变温度(TSDW)的变化,发现Tc的氧同位素效应非常小
,但是铁同位素效应非常大。令人惊奇的是,该体系铁同位素交换对Tc和TSDW具有相同
的效应。这表明在该体系中,电-声子相
j****u
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5
新闻请见:http://www.ustcif.org/default.php/content/1917
11月19日,中科院院长白春礼暗示:铁基超导研究冲顶中国国家自然科学一等奖成功。
据了解2000年至今,“2000年以来,国家自然科学一等奖9年出现空缺”(2010-2012年
悬空三年),此消息如宣布,不啻为中国科大基础研究的重量级成果。
中国科学院院长白春礼11月19日在“《财经》年会2014”上做主旨演讲时说“2000年以
来,国家自然科学一等奖9年出现空缺。可喜的是,今年我们的铁基超导研究,有望填
补这一空缺。”这形容暗示中国科大参与的“40K以上铁基高温超导体的发现及若干基
本物理性质研究”项目申请国家自然科学一等奖已成功。网大、未名空间出现多个帖子
称“铁基超导获2013年度国家自然科学一等奖。新创基金会随即致电中国科大物理学院
院长刘万东(774),刘万东教授明确证实“早就评选出来了。” 网络查证显示,“项
目名称:40K以上铁基高温超导体的发现及若干基本物理性质研究;申报奖种:国家自
然科学奖;主要完成人:赵忠贤,陈仙辉(并列第一完成人),王楠林,闻海虎,方忠
;主要... 阅读全帖
q**w
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6
3月29日晚,由凤凰卫视联合两岸三地富有影响力的十余家华文媒体和机构共同主办的
“世界因你而美丽——影响世界华人盛典2013-2014”颁奖典礼在北京大学百周年纪念
讲堂举行。我校陈宇翱教授荣获本年度“影响世界华人大奖”。
该活动是由凤凰卫视及凤凰网策划发起,北京青年报、中国新闻社、新加坡联合早
报、明报、南方报业集团、新浪网、星洲日报、旺旺中时媒体集团、香港文汇报、世界
日报(北美)、亚洲周刊、侨报、欧洲时报、北京大学共十余家在两岸三地、东南亚、
美加及欧洲富影响力的华文媒体和机构共同主办的盛典,今年是第八届举办,已成为华
人世界重量级的年度盛事。
今年的盛典,延续历届评选规则,经过来自主办机构的百名资深媒体人的严格筛选
,在科学研究、公共事务、竞技体育、文化艺术和希望之星五个领域内推选出本年度身
处新闻大事件核心、在不同领域成就卓著、具有全球影响力并受世界关注的十余位杰出
华人,颁授“影响世界华人终身成就奖”和“影响世界华人大奖”,此外,今年还设立
了“影响世界华人特别贡献大奖”。
最终,董建华获颁“影响世界华人终身成就奖”,陈云林/江丙坤获颁“影响世界
华人特别贡献大奖”,陈宇翱... 阅读全帖
j****u
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7
2016年元旦,中国科大在新年贺辞抢先宣布:中国科大再次问鼎国家自然科学一等奖。
该奖是中国自然科学领域的最高奖项。2013年以来,中国科大三年两夺该最高奖(唯一
未获奖的那一年,这个奖名声臭了。你懂的。)
中国科大再夺国家自然科学一等奖的成果“多光子纠缠干涉度量学”由潘建伟教授领衔
。2015年7月,中国科大新创校友基金会曾发布《中国科大将再摘国家自然科学一等奖
?》新闻剧透该消息。但直至年底,中国无权威官方媒体发布新闻。中国科大2016年新
年贺辞在2015年12月31日出现在中国科大官网首页。这封贺辞有不少程式性的问候语言
,并历数中国科大2015年的成就点明“又有一项成果‘多光子纠缠干涉度量学’问鼎国
家自然科学一等奖。”,显然只有这句话是亮点。该信由“党委书记许武、校长万立骏
”联合署名发出,毫无疑问可信度极高。
过去多年,自然科学一等奖等成果在次年1月中上旬(多为8-10日)国家科学技术奖励
大会给予表彰。以标题新闻方式提前发布获奖消息不太适宜,中国科大选择夹在新年贺
辞信中低调剧透了这一获奖新闻。
引人瞩目的是2013-2015年,中国科大三年两夺自然科学一等奖。中国科大... 阅读全帖
v****o
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8
来自主题: XMU版 - 2006中国最受尊敬的大学
【八阕】1. 南京大学:南京大学相比较中国其他几所顶尖大学而言,一向低调,秉承
老中央大学的衣钵,最近几年稳中有进,理科方面的科学研究在整个中国大陆始终位居
前列。2006年在《科学》《自然》等国家权威科学刊物发表文章数全中国大陆的高校中
最多,何况,闵乃本院士领导的课题组关于介电超晶格方面的工作,积三十年的积累极
有可能获得国家三大奖中最难的自然科学一等奖。
2. 清华大学:北大清华的大学精神几乎意味着就是中国大学的信仰和标杆,其在中国
的饿所获得的成功无须多说。在整个2006年里,相比较北京大学层出不穷的学术丑闻,
情华大学几乎可以算是一片平静的沃土,在北大数学系出现的田刚与丘成桐关于“长江
学者”作假之争后,清华大学校长顾秉林先生有勇气向大众宣布,清华并没有类似情况
,足以安慰国人内心中剩下的对大学的一点尊敬。
3. 西安交通大学:在它的姐妹校上海交通大学出现的陈进芯片造假案的时候,西安交
通大学年轻的郑南宁校长在西安交大西迁50周年的校庆上豪言状语,希望能把西安交大
建成全中国最受尊敬的大学之一,并且学习香港中文大学的书院制,组建了中国大陆上
千所大学里第一个按书院制培养人才的
a***e
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9
retina display的工艺还是有新意的
这个非晶合金的材料很特别,01~02年的时候
摸过,一块类似小盾牌的东西,很硬,声音很脆
铁钉划不动,很适合当外壳
不过很重,不知道现在改善没,不过就那个复杂晶格,估计够呛
另外这种东西一般很脆,不耐疲劳,破了绝对刀口伤人
l********g
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10
来自主题: Apple版 - 你知道吗?
知道啥是晶格破裂吗?锂电还真不是随便瞎充的
s********l
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来自主题: Biology版 - 求推荐计算晶体结构rmsd的软件
我不是做结晶的,最近拿到一个蛋白结构,一个晶格里面有四个monomer,每个monomer
的氨基酸序列是一样的,但是四个chain的conformation不完全一致,其中A和C对称,B
和D对称。
现在想要通过计算每两个chain之间的backbone和sidechain的rmsd来定量地说明A和C
identical,B和D identical
请问该如何计算呢?有什么软件推荐的?
我看到有FATCAT,Mammoth,Dali,还有其他一些,一点概念都没有,不知道用哪个好
,请专家指点下。
另外,看到大部分软件需要upload要比较的两个结构,我只有一个tetramer的pdb file
,怎么把单独的monomer存成一个新的pdb file呢?我知道该怎么用pymol去掉其他的
chain,但是每次都只能存成新的session,而不是新的pdb,这个有什么trick呢?
多谢!
y********g
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12
除了蛋白本身结构的正确性,伪造晶体数据的难度还在于要还原晶体赖以存在的晶格堆
积,因为晶体是数以亿计的蛋白分子相互作用规则排列形成的,这实际上是个极其反常
的熵减过程。伪造数据就好像你要设计一个结晶条件而且蛋白一定结晶出来一样。大家
知道这几乎是不可能的,除了可以用野生型的条件试着结晶突变体,一般都要筛选几百
几千个条件才能找到合适的结晶条件。能找到是运气,不能找到也是理所当然的,要不
然蛋白结构早就给做完了。
这个阿三胆子太大了,他随便画个框把他的瞎想出来的结构放进去,蛋白上没有任何溶
剂分子,又在分子间留了巨大的空档,抓他出来是早晚的事情。
l**********1
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13
RE LZ
刘就赶个时髦 2011年诺贝尔化学奖 准晶发现者Shechtman引出的时髦
SarahtheFool (以物喜不以己悲) 能看出以下的Penrose图
形是上下还是左右吗?
htp://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling
details pls refer:
准晶发现者是民科吗?
作者:moonzy
今年诺贝尔化学家颁给了准晶发现者Shechtman,一石激起千层浪,一些往
事被喜欢炒作的媒体纷纷翻了出来,并被添油加醋地乱炒一通,什么“颠覆”了
晶体学知识啊,
从数学上讲,这种情况下经过有限调制后一定可以形成一个大周期。但是如果从原点开始相邻的两个原
子到初始原子距离的比为一个无理数,由于无理数是不可能写成两个整数的比值,
这种情况下就不可能抽出简单子晶格进行如上的调制而得到一个更大的周期,其
调制会一直进行下去直到无穷,即“周期”为无穷,这就是所谓的“非公度”调
制。准晶就是这样一种情况,准晶里没有晶体里有限长度的周期,没有了这一限
制,存在五度对称就是有可能的。那么是否真的可能呢,其实在准晶发现之前,
数学家也已经做出了相关证明... 阅读全帖
y***o
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14
由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院学部工作局、中国工程院办公厅、中国科
学报社承办,中国科学院院士和中国工程院院士评选的2014年中国十大科技进展新闻、
世界十大科技进展新闻,2015年1月31日在京揭晓。
此项年度评选活动至今已举办了21次。评选结果经新闻媒体广泛报道后,在社会上产生
了强烈反响,使公众进一步了解国内外科技发展的动态,对宣传、普及科学技术起到了
积极作用。
2014年中国十大科技进展新闻是:
1. 探月工程三期再入返回飞行试验获圆满成功 国防科技工业局宣布,11月1日6时42分
,再入返回飞行试验返回器在内蒙古四子王旗预定区域顺利着陆,中国探月工程三期再
入返回飞行试验获得圆满成功。再入返回飞行试验器于10月24日在中国西昌卫星发射中
心发射升空,进入地月转移轨道。科研人员将对飞行试验获得的数据进行深入研究,为
优化完善嫦娥五号任务设计提供技术支撑。试验器服务舱将继续在太空飞行,并开展一
系列拓展试验。首次再入返回飞行试验圆满成功,标志着中国已全面突破和掌握航天器
以接近第二宇宙速度的高速再入返回关键技术,为确保嫦娥五号任务顺利实施和探月工
程持续推进奠定了坚实... 阅读全帖
f***e
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15
来自主题: Biology版 - 冷冻电镜技术龙虎榜zz
http://www.jianshu.com/p/baa30697fc6a
什么是2015年最受科学界关注的新技术?
图片来自:nature.com
导语:
每年的岁末年初,《自然》杂志旗下子刊《自然·方法》(Nature Methods)都会盘点
当年的年度科学技术。2015年最受关注的技术为冷冻电镜技术(cryo-EM),此前呼声
很高的CRISPR/Cas9基因编辑技术未能折桂。
在冷冻电镜的这场技术革命中,华人科学家功不可没,在某些方面甚至独领风骚,做出
了诸多重大成果。
文 |张凯(剑桥大学MRC分子生物学实验室博士)
●●●
细胞里面的生命活动井然有序,每一个部分都有其特定的结构,承担不同的功能。生物
大分子则是一切生命活动的最终执行者,它们主要是核酸和蛋白。核酸携带了生命体的
遗传信息,而蛋白是生命活动的主要执行者。自现代分子生物学诞生以来的半个世纪里
,解析和分析生物大分子的结构、进而阐释其功能机制一直都是现代生命科学的核心问
题之一。
事实上,一切自然科学都涉及物质结构及结构间的相互作用为核心的研究方向,天文学
研究宇宙、星体等的结构及其相互作用,粒子物理研究物质世界... 阅读全帖
y*********n
发帖数: 40
16
谢谢你的详细回答,
非常有可能,BaO可能已经进入到其他氧化物的晶格,比如说Ni/CeO2-BaO,这个体系已
经生成BaCeO3,但是BaCeO3在水和二氧化碳中非常不稳定,最终催化剂还是变成CeO2和
BaCO3,这能否说明其实起到作用的很有可能是碱性的元素,它处于什么化合物当中,不
重要
比如说Ni/CeO2-BaCeO3 的催化活性可能相似,
谢谢

support
does
So
c****r
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17
来自主题: Chemistry版 - 请教下纳米晶的取向问题 (转载)
【 以下文字转载自 NanoST 讨论区 】
发信人: cccyer (静化), 信区: NanoST
标 题: 请教下纳米晶的取向问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 14 19:46:23 2010, 美东)
有个问题,实在一个孔洞里长Pb nanocrystal(1D棒).如下图所示,左边的那个HRTEM是
一个单晶粒,而且与晶格参数吻合得很好。右边的图显示的是一个孔中有不止一个单晶
粒的
电子衍射,可以看到几种衍射,如{200}, {-311},{2-33}等。现在的问题是,这几个取
向的晶
体是否是同一个取向呢?晶体概念有些糊涂,求教大家了。
这里Pb是立方,Fm-3m空间群,a=4.9505A.
谢谢
图的地址,不知道怎么直接贴图
http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_p_1002150851099117_0.jpg
e****2
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18
来自主题: Chemistry版 - 我写的The Little Match Girl --nano
我来给你翻译一下
这是最可怕的寒冷,下雪了,而且几乎完全黑了,
晚上 - 在今年最后一个晚上。在这样的寒冷和黑暗中,有
在扫描电镜坐在一个可怜的小女孩免冠,正面,和裸体
脚。当她走出了实验室出来,她有一个大衣,这是事实,但
究竟是什么好处?这是一个巨大的大衣,她甚至无法
告诉我们什么时候来,如此之大是不错的。她怎么能备用宝贵
时间去购物吗?回到工作时间,在她身上的白色外套,
她嘲笑道:“为什么不舒服的实验室大衣?你穿衣服一样脏
洗抹布。“
样品积累一个接一个,人走了一个又一个,她
独自进行纳米实验都住在沉默和孤独的实验室。
她的双手都是石墨和石墨饱满,看上去像一个老太婆。
上帝给了她雪白的手,但是,显然不是一个优点。唯一
在她的前面是样品台。对于每一个他们,几个样本
被它标记。什么是一个黑暗的日子,没有睡觉,没有图像,
更不要说吃东西。
多么可怜的姑娘!她束扫描的样品,又冷又饿。一
在她的干发束散射光,但如此,当然,她
从来没有想到自己。没有关于一关怀与分叉的头发卷曲,
也没有她自己。她的书桌上总是参考和原始数据完整
这需要读取和处理。纳米粒子的所有种
漂浮在空中,纳米晶,量子点与线,... 阅读全帖
a*********y
发帖数: 926
19
来自主题: Chemistry版 - 做SEM的小女孩
实验室里冷极了,没有窗户,不知道是白天还是黑夜。这是一周的最后一天——周
末。已经是下半夜三点了,在这又冷又黑的晚上,一个蓬头散发的小女孩在SEM前坐着。
她从实验室里出来的时候 还穿着一件外套,但是有什么用呢?那是一件很大的外套──
那么大,不知是哪一年买的。她哪有时间和精力去逛街呢!她工作的时候的,就穿上白
大褂了,实验室的师兄嘲笑说,何必穿实验服呢,你的破大衣都可以当抹布了。
小女孩的样品很多,实验室的人都走了,她只好一个人做实验,一双本来白白小手
沾满了石墨和石墨烯,看起来就像几十岁的老妇人。她的面前摆满了十几个SEM样品台,
每一个样品台上贴满了几十个样品。这一整天,一个像样的形貌也没有,她没有吃饭,
也没有睡觉,谁也没帮过她。
可怜的小女孩!她又冷又饿,哆哆嗦嗦地扫描样品。灯光落在她的干枯的长头发上
,那头发卷曲着披在肩上,看上去很久没梳,不过她没注意这些。她的桌上都堆满了文
献和需要处理的数据,整个实验室里都飘浮着各种纳米粒子,有纳米晶、量子点、石墨
烯以及半导体纳米粒子。紫外灯下,空气中充满着各种发光的亮点!文献上说这些是有
毒的,但是她顾不了这... 阅读全帖
c*******g
发帖数: 475
20
来自主题: Chemistry版 - 请教一下红外表征
拉曼光譜學是用來研究晶格及分子的振動模式、旋轉模式和在一系統裡的其他低頻模式
的一種分光技術。[1]拉曼散射為一非彈性散射,通常用來做激發的激光範圍為可見光
、近紅外光或者在近紫外光範圍附近。激光與系統聲子做交互作用,導致最後光子能量
增加或減少,而由這些能量的變化可得知聲子模式。這和紅外光吸收光譜的基本原理相
似,但兩者所得到的數據結果是互補的。
通常,一個樣品被一束激光照射,照射光點被透鏡所聚焦且通過分光儀分光。波長靠近
雷射的波長時為彈性雷利散射。
自發性的拉曼散射是非常微弱的,並且很難去分開強度相對於拉曼散射高的雷利散射,
使得得到的結果是光譜微弱,導致測定困難。歷史上,拉曼分光儀利用多個光柵去達到
高度的分光,去除激光,而可得到能量的微小差異。過去,光電倍增管被選擇為拉曼散
射訊號的偵測計,其需要很久的時間才能得到結果。而現今的技術,帶阻濾波器 (
notch filters) 可有效的去除激光且光譜儀或傅立葉轉換光譜儀和電荷耦合元件 (CCD
) 偵測計的進步,在科學研究中,利用拉曼光譜研究材料特性越來越廣泛。
有很多種的拉曼光譜分析,例如表面增強拉曼效應、針尖增強拉曼效應... 阅读全帖
s**********x
发帖数: 4593
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来自主题: Chemistry版 - 我爱元素周期表
我是氢,我最轻,火箭靠我运卫星;
我是氦,我无赖,得失电子我最菜;
我是锂,密度低,遇水遇酸把泡起;
我是铍,耍赖皮,虽是金属难电离;
我是硼,有点红,论起电子我很穷;
我是碳,反应慢,既能成链又成环;
我是氮,我阻燃,加氢可以合成氨;
我是氧,不用想,离开我就憋得慌;
我是氟,最恶毒,抢个电子就满足;
我是氖,也不赖,通电红光放出来;
我是钠,脾气大,遇酸遇水就火大;
我是镁,最爱美,摄影烟花放光辉;
我是铝,常温里,浓硫酸里把澡洗;
我是硅,色黑灰,信息元件把我堆;
我是磷,害人精,剧毒列表有我名;
我是硫,来历久,沉淀金属最拿手;
我是氯,色黄绿,金属电子我抢去;
我是氩,活性差,霓虹紫光我来发;
我是钾,把火加,超氧化物来当家;
我是钙,身体爱,骨头牙齿我都在;
我是钛,过渡来,航天飞机我来盖;
我是铬,正六铬,酒精过来变绿色;
我是锰,价态多,七氧化物爆炸猛;
我是铁,用途广,不锈钢喊我叫爷;
我是铜,色紫红,投入硝酸气棕红;
我是砷,颜色深,三价元素夺你魂;
我是溴,挥发臭,液态非金我来秀;
我是铷,碱金属,沾水烟花钾不如;
我是碘,升华烟,遇到淀粉蓝点点;
我是铯,金黄色... 阅读全帖
K*****k
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22
来自主题: Chemistry版 - 请教一个关于Co(C5H5)2的问题
本人非化学专业的,但是遇到个关于Co(C5H5)2(cobaltocene)的问题。想请教一下版
上的同学。
Co(C5H5)2在降温时,晶格参数a和c 会收缩,但是b却会膨胀。而Fe(C5H5)2的a,b,和
c 在降温时却都是缩小。
有人知道这如何解释吗?或是知道有任何文献吗?谢谢
a*******g
发帖数: 3500
23
来自主题: Chemistry版 - 技术发展仍旧滚滚向前
H2 啊, 所有金属都怕H2啊,H2扩散速率超高的,会扩散到金属内部,插入到晶格之间
的破坏金属强度的,氢脆有木有啊!
H2的临界温度很低的,以为着室温下不管多高的压力都是气态有没有啊!
高压的气态啊,可以跟火炮膛压媲美的压力啊!
加上氢脆的金属容器,哥您这车的罐子要是爆了,绝对推背到high啊
a*******g
发帖数: 3500
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来自主题: Chemistry版 - 技术发展仍旧滚滚向前
H2 啊, 所有金属都怕H2啊,H2扩散速率超高的,会扩散到金属内部,插入到晶格之间
的破坏金属强度的,氢脆有木有啊!
H2的临界温度很低的,以为着室温下不管多高的压力都是气态有没有啊!
高压的气态啊,可以跟火炮膛压媲美的压力啊!
加上氢脆的金属容器,哥您这车的罐子要是爆了,绝对推背到high啊
k*******d
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25
来自主题: Chemistry版 - 氢氧化钠蒸气请教
显然没上过段联运那个烂课,
最基本的东西大一就学了,
晶格能伯恩哈勃循环都不知道
A********e
发帖数: 354
26
新华网北京5月9日电(记者吴晶晶)记者9日从中科院获悉,该院大连化学物理研究
所包信和院士团队在甲烷高效转化相关研究中获重大突破,成功实现了甲烷在无氧条件
下选择活化,一步高效生产乙烯、芳烃和氢气等高值化学品。相关成果发表在9日出版
的美国《科学》杂志上。
当前,以天然气替代石油生产液体燃料和基础化学品是学术界和产业界研究和发展
的重点。此前,天然气的转化利用通常采用传统的二步法,投资和消耗高,总碳的利用
率低,且影响生态环境。因此人们一直都在努力探索天然气直接转化利用的有效方法与
过程。但由于具有四面体对称性的甲烷分子是自然界中最稳定的有机小分子,它的选择
活化和定向转化是一个世界性难题,被称为催化乃至化学领域的“圣杯”。
在20多年甲烷催化转化研究的基础上,包信和院士领衔的团队基于“纳米限域催
化”的新概念,创造性地构建了硅化物晶格限域的单中心铁催化剂,成功实现了甲烷在
无氧条件下选择活化,一步高效生产乙烯、芳烃和氢气等高值化学品。与天然气转化的
传统路线相比,该技术彻底摒弃了高耗能的合成气制备过程,大大缩短了工艺路线,反
应过程本身实现了二氧化碳的零排放,碳原子利... 阅读全帖
t******r
发帖数: 232
27
这个网页没标明导电系数是什么单位,不知道怎么回事.
导电率等于电阻率的倒数.
电阻率的大小取决于材料中载流子浓度和迁移率,单位: 欧姆/米
电阻率=载流子浓度*电子电量*迁移率
其中迁移率表示单位电场强度下载流子的平均漂移速度,单位: 米^2/(伏特*秒)
它取决于材料对载流子的散射,一般的散射机制有晶格散射(声子散射),杂质散射,对薄膜
材料和半导体器件(MOS管)中的导电沟道,表面散射也很重要,散射作用越强,迁移率越小.

!!
c********n
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28
来自主题: EE版 - 有做fabrication的兄弟嘛
嗯,这个我看过了。
另外,还有一个问题,从GaAs etch出来的坑的倾斜角度,能分辨出GaAs substrate的
晶格
方向吗?
w****n
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29
来自主题: EE版 - 几个EE的题想请教下大家
我本科是物理,现在也有上些半导体的课,但是从来没听说过这个理论……
我觉得电导率在这里主要是取决于导带顶和价带底的曲线吧,也就是载流子的等效质量
(因为晶格结构是一样的)。那其实不是N型就比P型强吧?
而且换一种能带结构可能就不一样了,比如graphene是没有载流子等效质量的。
b********d
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30
嗯,你看一下晶格图就懂了
第二个问题不知道,感觉不对啊,理论我没想过,不过实际操作的时候,SF6,CF4也可
以用来etch啊,没有用到H啊,你确定你没弄错?
Z**n
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让我们重点列出一些华裔EE大师们的名字吧。出于对他们的敬仰,也许我们当中的某些
人就是曾经沿着这些华裔大师的足迹留洋过海的。
1. 厲鼎毅(Tingye Li,1931年7月7日-2012年12月27日),出生于中華民國江苏省南
京市,毕业于南非金山大学和西北大学,擁有中華民國與美國雙國籍,美籍华人,为著
名物理学家、美国国家工程学院院士、台灣中央研究院院士和中国工程院外籍院士,厉
先生於1995年被选为美国光学会主席。1957年加入贝尔实验室,一直服务了41个春秋.
被誉为“光纤通信波分复用之父”。
2. 蔡少棠(Leon Ong Chua,1936年6月28日-),生於菲律賓,美國電機工程學者,
加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系教授,IEEE Fellow。他提出了憶阻器、
蔡氏電路和細胞式類神經網路(CNN)等理论。他被認為是非線性電路理論(nonlinear
-circuit theory)之父。在他预测憶阻器存在的三十七年后,在惠普公司由R.斯坦利&
#8226;威廉斯(R. Stanley Williams)领导的研究小组开发出能工作的固态憶阻器。
注:蔡少棠 有位... 阅读全帖
Z**n
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让我们重点列出一些华裔EE大师们的名字吧。出于对他们的敬仰,也许我们当中的某些
人就是曾经沿着这些华裔大师的足迹留洋过海的。
1. 厲鼎毅(Tingye Li,1931年7月7日-2012年12月27日),出生于中華民國江苏省南
京市,毕业于南非金山大学和西北大学,擁有中華民國與美國雙國籍,美籍华人,为著
名物理学家、美国国家工程学院院士、台灣中央研究院院士和中国工程院外籍院士,厉
先生於1995年被选为美国光学会主席。1957年加入贝尔实验室,一直服务了41个春秋.
被誉为“光纤通信波分复用之父”。
2. 蔡少棠(Leon Ong Chua,1936年6月28日-),生於菲律賓,美國電機工程學者,
加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系教授,IEEE Fellow。他提出了憶阻器、
蔡氏電路和細胞式類神經網路(CNN)等理论。他被認為是非線性電路理論(nonlinear
-circuit theory)之父。在他预测憶阻器存在的三十七年后,在惠普公司由R.斯坦利&
#8226;威廉斯(R. Stanley Williams)领导的研究小组开发出能工作的固态憶阻器。
注:蔡少棠 有位... 阅读全帖
g*********a
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来自主题: Engineering版 - 请问金的晶格常数是多少啊
咋查不到涅
g*****o
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34
来自主题: Engineering版 - 请问金的晶格常数是多少啊
您这个问题我觉得挺丢人的...
a*****e
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35
来自主题: Environmental版 - 总觉得环境是个大杂烩
你说的这些,在学分析化学的人看来肯定不难,就是普通化工专业的,也经常需要用这
些东西表征自己制备出来的样品,一个样品做出来,要经过十几种方法表征,你说的那
些很多人家都经常用到。
学化学的钻研到电子云,控制晶格排列等级别,很多搞催化的能控制催化剂那个晶面朝
上,那个晶面和载体接触。这时候一些作环境的人跟人家谈什么纳米技术之类的,别人
自然看着觉得你做得不高深,水平不够。
作环境的人做的东西,往往都是研究的粗一些,相对宏观一些。 但是科学上,看似比
较高深的往往都是趋向更加宏观或微观,那样的东西看起来更酷。科学家也觉得更有意
思。
所以环境实际上是一个应用学科,就好像国内高校学应用化学的和理论化学的,作理论
化学的人看应用化学的人做的东西,觉得道理很简单,不知道那点破东西为啥值得研究
那么久。真做出来的东西,很做自己还都解释不了,还要跑去问稿理论的,人家三下五
除二给一些理论上的解释,做的东西就显得档次高了不少,文章也就可以发的更高级别
的杂志上。
当然在应用上遇到的很多细小的问题,都是作理论的人有时候想不到的。很多看似简单
的试验,不知道要经过多少次试验。我以前做燃料电池的,从各项的东
c*****a
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我对HAARP 能否影响地震也很感兴趣。
有研究表明, 地震和电离层电子密度增加有偶合关系, 地震前, 地震区域上方的电
离层电子密度明显增加。
地震前上空出现彩云, 可能是电子密度高的一个表现, 造成氧或氮原子吸收电子,
放出光子。
HAARP 的技术, 就是使电离层和地磁线相切的一定区域内的电子密度增加, 能量增加
。 甚至大到镜力的产生(沿地磁线,远离地球,有13度偏角), 此一镜力, 可造
成这块高密度电子体, 在磁力线发出的北半球和磁力线回复的南半球震荡(较长时间
, 但未说明多长时间)。
主要看了看EASTLUND的几篇专利, 感觉HAARP形成抗战略导弹的隔离带所需能量太大,
目前还不具实用价值(www.eastlundscience.com/), 但HAARP对一较小区电离
层电子密度增加, 是否后反作用与地壳?会否造成地层晶格电磁共振?
c*****a
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我对HAARP 能否影响地震也很感兴趣。
有研究表明, 地震和电离层电子密度增加有偶合关系, 地震前, 地震区域上方的电
离层电子密度明显增加。
地震前上空出现彩云, 可能是电子密度高的一个表现, 造成氧或氮原子吸收电子,
放出光子。
HAARP 的技术, 就是使电离层和地磁线相切的一定区域内的电子密度增加, 能量增加
。 甚至大到镜力的产生(沿地磁线,远离地球,有13度偏角), 此一镜力, 可造
成这块高密度电子体, 在磁力线发出的北半球和磁力线回复的南半球震荡(较长时间
, 但未说明多长时间)。
主要看了看EASTLUND的几篇专利, 感觉HAARP形成抗战略导弹的隔离带所需能量太大,
目前还不具实用价值(www.eastlundscience.com/), 但HAARP对一较小区电离
层电子密度增加, 是否后反作用与地壳?会否造成地层晶格电磁共振?
压电效应 (piezoelectric effect), 当晶体受到某固定方向外力的作用时,内部就产生
电极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷; 晶体受力所产生的电荷量与外
力的大小成正比. 这是力到电的切换. 实例如
c*****a
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来自主题: GeoSpace版 - HAARP 能否影响地震
我对HAARP 能否影响地震也很感兴趣。
有研究表明, 地震和电离层电子密度增加有偶合关系, 地震前, 地震区域上方的电
离层电子密度明显增加。
地震前上空出现彩云, 可能是电子密度高的一个表现, 造成氧或氮原子吸收电子,
放出光子。
HAARP 的技术, 就是使电离层和地磁线相切的一定区域内的电子密度增加, 能量增加
。 甚至大到镜力的产生(沿地磁线,远离地球,有13度偏角), 此一镜力, 可造
成这块高密度电子体, 在磁力线发出的北半球和磁力线回复的南半球震荡(较长时间
, 但未说明多长时间)。
主要看了看EASTLUND的几篇专利, 感觉HAARP形成抗战略导弹的隔离带所需能量太大,
目前还不具实用价值(www.eastlundscience.com/), 但HAARP对一较小区电离
层电子密度增加, 是否后反作用与地壳?会否造成地层晶格电磁共振?
压电效应 (piezoelectric effect), 当晶体受到某固定方向外力的作用时,内部就产生
电极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷; 晶体受力所产生的电荷量与外
力的大小成正比. 这是力到电的切换. 实例如
w********h
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来自主题: Macromolecules版 - 俄研制出大分子三维结构聚合物(z)
http://www.kepu.gov.cn/kjqy/file/0363.htm
俄研制出大分子三维结构聚合物
经过40多年探索,俄罗斯科学院化学物理研究所的一科研小组2002年11月中旬终于成
功地研制出由大分子构成的三维结构聚合物材料,其硬度已超过金刚石。有关专家指出,
该科研成果发展了著名的“弗洛里聚合作用”理论,为研制新型聚合物材料提供了新的理
论基础和实验方法。
众所周知,金刚石是世界上最硬的物质,在工业上获得了广泛运用。金刚石具有超硬
特性的奥妙在于其晶格中原子的排列呈特殊的三维结构。科研人员发现,三维结构聚合物
的性质完全不同于线形结构聚合物的性质。如果能用巴基球分子组成三维结构的聚合物,
它的硬度将超过金刚石。因此多年来,世界各国的科研人员一直在积极探索人工制造三维
结构聚合物的理论与方法,研制由单一分子组成的三维结构聚合物材料。20世纪50年代,
美国物理化学家弗洛里成功地提出了建立三维结构聚合物的理论。为此,弗洛里获得了19
74年的诺贝尔化学奖,并被誉为聚合物理论之父。
以俄罗斯科学院化学物理研究所根纳季.科罗廖夫博士为学术带头人的科研小组,从
上世
c*s
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40
来自主题: Macromolecules版 - fundamentals about nanoST
the following talks are from bbs.nju.edu.cn . I believe these are very good
comments about nano.
发信人: liuhui (笨老辉), 信区: NanoTech
标 题: 纳米微粒的结构
发信站: 南京大学小百合站 (Sat May 26 12:17:38 2001)
纳米微粒的内部结构与大颗粒基本上是相同的,但还是存在一些差别。
由于粒子的表面能和表面张力随粒径的减小而增加,纳米微粒的比表面
积大以及由于表面原子的最近邻数低于体内而导致非键电子对的排斥力
降低,这些会引起颗粒内部,特别是表面层晶格的畸变,有人用EXAFS
技术研究Cu、Ni原子团发现,随粒径减小,原子间距减小,用X射线衍射
分析,5nm的Ni微粒点阵收缩约为2.4%。
偶自己感觉用一句话概括比较合适:和大块材料相比,纳米颗粒内部结构
变的更加紧凑.
发信人: liuhui (笨老辉), 信区: NanoTech
标 题: 纳米微粒的颜色
发信站: 南京大学小百合站 (Sat May 26 12:31:44 2001)
w********h
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来自主题: Macromolecules版 - 蓝光二极管的传奇故事 ZZ (转载)
【 以下文字转载自 Science 讨论区 】
发信人: rcam (色即是空), 信区: Science
标 题: 蓝光二极管的传奇故事 ZZ
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 1 15:41:48 2009)
公元01988年,在日本一个叫阿南的小城市里,一位普通的日亚公司职员厌倦了十年来
生长一些磷化镓砷化镓单晶的活,也冒然越级走进公司董事长的办公室,提出了要制备
氮化镓蓝光发光二极管,董事长当即决定资助500万美元的设备支持。三年后这位中村
修二同学便在《应用物理快报》上发表了生平第一篇英文文章:一种用于生长氮化镓新
颖的金属有机物化学气相沉积法。论文一发表便轰动了世界半导体产业界和科学界,要
知道这个时候世界上有多少大公司、著名大学科研机构都在为半导体蓝光光源薄膜材料
的制备工艺头痛不已,而氮化镓正是III-V族半导体材料中最具有希望的宽禁带光学材
料。
问题并不在于这些科学家们不知道氮化镓,物理学上关于这种材料的能带结构、PN导电
类型调控以及发光特性都有大量的理论和实验上的成果,真正让人头疼的是如果要实现
这种材料的器件化,必须要使基板材料和氮化镓晶格匹
w********h
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42
来自主题: Macromolecules版 - 超导高分子聚合物的研究进展(zz)
超导高分子聚合物的研究进展
摘要:本文介绍了超导和导电高分子材料简要发展,对超导和高分子材料两个学科的交
叉前景做了展望,并对有机高分子超导聚合物的可能性做了一个初步的展望。
关键词:超导、导电高分子、有机、研究、发展
一、超导的发现
1911年,荷兰科学家Onnes意外地发现,将汞冷却到-268.98°C时,汞的电阻突然
消失[1];后来他又发现许多金属和合金都具有与上述汞相类似的低温下失去电阻的特
性。导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称作零电阻效应,此时的导体变为
“超导体”。这一发现引起了世界范围内的震动,他也因此获得1913年诺贝尔奖物理学
奖。超导体没有电阻,电流流经超导体时就不发生热损耗,电流可以毫无阻力地在导线
中形成强大的电流而无损耗,也可以产生超强磁场。超导的发现不仅有极大理论价值,
而且展现了极好的应用前景。
超导的神奇性,以及其表现出的诱人的前景吸引了世界各地的众多科学家投身于
超导的研究,1957年美国科学家Bardeen、Cooper、Schrieffer三人密切合作,在前人
研究的基础上,成功的提出了第一个超导微观理论... 阅读全帖
R***c
发帖数: 648
43
来自主题: NanoST版 - [转载] fundamentals about nanoST
【 以下文字转载自 Macromolecules 讨论区,原文如下 】
发信人: cds (呼呼猪), 信区: Macromolecules
标 题: fundamentals about nanoST
发信站: The unknown SPACE (Thu Mar 20 15:57:28 2003) WWW-POST
the following talks are from bbs.nju.edu.cn . I believe these are very good
comments about nano.
发信人: liuhui (笨老辉), 信区: NanoTech
标 题: 纳米微粒的结构
发信站: 南京大学小百合站 (Sat May 26 12:17:38 2001)
纳米微粒的内部结构与大颗粒基本上是相同的,但还是存在一些差别。
由于粒子的表面能和表面张力随粒径的减小而增加,纳米微粒的比表面
积大以及由于表面原子的最近邻数低于体内而导致非键电子对的排斥力
降低,这些会引起颗粒内部,特别是表面层晶格的畸变,有人用EXAFS
技术研究Cu、Ni原子团发现,随粒径减小,原子间
w******t
发帖数: 107
44
来自主题: NanoST版 - 有没有做zeolite nanocrystal的?
俺也做啊,NaY nanocrystal coating。催化。
顺便问一下:有人做过zeolite nanocrystal 的 ion-exchange 吗?交换完了晶格还能
保住吗?
g***y
发帖数: 4784
45
来自主题: NanoST版 - 有没有做zeolite nanocrystal的?
我只做纯硅的zeolite
通常粒子交换完了以后晶格会有小的变化,但是应该能保持
不过zeolite Y的稳定性比较低,就不清楚了,我觉得问题不大
w******t
发帖数: 107
46
来自主题: NanoST版 - 有没有做zeolite nanocrystal的?
俺的zeolite NaY 只有 20 nm 大,交换完了晶格就没了;虽然可以看到均匀分布的金
属 nanoparticle 在zeolite 上 (TEM).
m******i
发帖数: 834
47
图的左边部分为电子显微镜下沉积在纤维素模板上的铂,其中的插图为纤维素模板;右
边部分显示的是电子显微镜下金属铂沿着纤维素表面羟基点聚积的图案。
科技日报2007年3月28日报道 美国科学家26日在美国化学学会全国会议上表示,
他们利用棉花中的纤维素制作出一种模板,并在其上获得了过去从未见过的金属晶体。
这类金属晶体有望成为生物传感器、生物成像设备、药物定向输送纳米装置和催化器的
组成部件。
该研究由美国能源部西北太平洋国家实验室(PNNL)科学家格里高利·爱克萨霍斯
领导的小组完成。研究人员介绍说,他们先用酸对棉花纤维素进行处理后获得自然模板
,然后在模板上快速和均匀生长金属晶体,其中包括金、银、钯、铂、铜、镍和其他金
属以及金属氧化物的纳米晶体。这些晶体表现出了其他较大尺寸金属晶体所不具备的光
、电和催化特性。
据悉,在科学家的研究中,酸的作用是将棉花纤维素在羟基团含量丰富的环境里转
变成大且稳定的晶格化分子,而分子间的距离可以预见,这构成了纤维素分子模板的骨
架(基础)。研究人员先在含金属的盐溶液加入模板,再将其置入加压的炉灶中,从摄
氏70度加热到200度,或在加热装置
r********n
发帖数: 149
48
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat1957.html
纳米晶体的形貌控制非常重要,因为纳米晶体很多物理和化学的性质是与形貌直接相
关的。通常纳米晶体的形貌控制还主要是靠经验,并且很有挑战性。这篇刚online的自
然材料的文章中,yang'pei'dong他们利用立方Pt的纳米晶种指导外延生长第二种金属
。首先是利用这种方法生长结构和Pt一致的Pd的核壳结构,然后衍生到晶格不匹配的金
的择优取向生长。非常的有意思。这种方法可以用来发展可控界面的多相结构的制备。
c*s
发帖数: 2145
49
他大概说的不是普通晶体,而是超晶格。
l**n
发帖数: 1861
50
超晶格?是不是就是super lattice?
这个情况不是少peak,而是多peak,
比如说有可能会多出一个0 0 1/2的peak。
在TEM和XRD衍射结果中,本来不应该有的地方有亮点或是peak。
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