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从原子尺度看清水合离子真容
以探测到皮牛级的力,灵敏度和分辨率均处于国际领先水平,依靠极其微弱的高阶静电力,可以清楚区分出单个水中带正电的氢原子和带负电的氧原子。 2018年,江颖团队成功确定了水合离子的原子吸附构型,不仅水分子和离子的吸附位置可以精确确定,就连水分子的微小变化...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191225_19510849.htm 2019-12-25

北京大学江颖团队:从原子尺度看清水合离子真容
以探测到皮牛级的力,灵敏度和分辨率均处于国际领先水平,依靠极其微弱的高阶静电力,可以清楚区分出单个水中带正电的氢原子和带负电的氧原子。 2018年,江颖团队成功确定了水合离子的原子吸附构型,不仅水分子和离子的吸附位置可以精确确定,就连水分子的微小变化...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191225_19508916.htm 2019-12-25

北京大学江颖团队:从原子尺度看清水合离子真容
以探测到皮牛级的力,灵敏度和分辨率均处于国际领先水平,依靠极其微弱的高阶静电力,可以清楚区分出单个水中带正电的氢原子和带负电的氧原子。 2018年,江颖团队成功确定了水合离子的原子吸附构型,不仅水分子和离子的吸附位置可以精确确定,就连水分子的微小变化...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191225_19508918.htm 2019-12-25

北京大学江颖团队:从原子尺度看清水合离子真容
以探测到皮牛级的力,灵敏度和分辨率均处于国际领先水平,依靠极其微弱的高阶静电力,可以清楚区分出单个水中带正电的氢原子和带负电的氧原子。 2018年,江颖团队成功确定了水合离子的原子吸附构型,不仅水分子和离子的吸附位置可以精确确定,就连水分子的微小变化...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191225_19508917.htm 2019-12-25

两种微生物并肩作战 让生物光伏系统发电能力创新高
“传统光伏发电主要利用了半导体的光伏效应。具体说,就是当光照射到半导体表面后,满足条件的光能会被吸收从而在半导体内产生带负电的电子和带正电的空穴,这两者合称为载流子。”江南大学理学院光电信息科学与工程系副研究员席曦接受记者采访时表示,如果我们想...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191204_19421978.htm 2019-12-04

11 款好用到炸裂的良心国货,终于卖的不是情怀而是实力!
了头发表面的脏东西被洗掉之外,头发表面的油脂也被洗掉了一部分,头发之间摩擦力增大,头发变得容易打结纠缠在一起。加上头发带负电,所以很容易在摩擦的时候起静电。 而护发素的主要作用就是中和头发表面的负电荷,从而使头发没有那么容易打结。 知道了这个原理...
http://lady.dzwww.com/yw/201911/t20191113_19353909.htm 2019-11-13

半导体内载荷子特征参数增至7个
会偏转导体内载荷子的运动,偏转量可测为垂直于电荷流的电压(霍尔电压)。因此,霍尔电压可揭示半导体内载荷子的基本信息:是带负电的电子还是名为“空穴”的带正电的准粒子、载荷子在电场中的移动速度“迁移率”(μ)、在半导体内的密度(n)。此后,研究人员意...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201910/t20191015_19255310.htm 2019-10-15

极光的绚丽色彩从何而来?小小粒子有贡献
大气的电离和复合过程。在太阳紫外线、宇宙射线等的作用下,有些空气分子因失去电子而带正电,成为正离子;有些分子获得电子而带负电,成为负离子。这种中性大气分子获得电荷的过程,称为大气电离。这些离子、电子等带电粒子又可能在碰撞后重新变成中性,这种过程...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201907/t20190719_18962044.htm 2019-07-19

极光的绚丽色彩从何而来?小小粒子有贡献
大气的电离和复合过程。在太阳紫外线、宇宙射线等的作用下,有些空气分子因失去电子而带正电,成为正离子;有些分子获得电子而带负电,成为负离子。这种中性大气分子获得电荷的过程,称为大气电离。这些离子、电子等带电粒子又可能在碰撞后重新变成中性,这种过程...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201907/t20190718_18958015.htm 2019-07-18

极光的绚丽色彩从何而来?小小粒子有贡献
大气的电离和复合过程。在太阳紫外线、宇宙射线等的作用下,有些空气分子因失去电子而带正电,成为正离子;有些分子获得电子而带负电,成为负离子。这种中性大气分子获得电荷的过程,称为大气电离。这些离子、电子等带电粒子又可能在碰撞后重新变成中性,这种过程...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201907/t20190718_18957968.htm 2019-07-18

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