原子簇

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在物理学中,术语团簇表示小的多原子粒子。 根据经验,任何由 3×100 到 3×107 个原子组成的粒子都被认为是一个簇。 该术语还可以指质子和中子在原子核内的组织,例如 α 粒子(也称为 α 团簇),由两个质子和两个中子组成(如在氦核中)。 虽然集群物种的第一份报告可以追溯到 40 年代,但集群科学在 80 年代作为一个独立的研究方向出现,研究的一个目的是研究表征大块固体的集体现...
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原子簇

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在物理学中,术语团簇表示小的多原子粒子。 根据经验,任何由 3×100 到 3×107 个原子组成的粒子都被认为是一个簇。

该术语还可以指质子和中子在原子核内的组织,例如 α 粒子(也称为 α 团簇),由两个质子和两个中子组成(如在氦核中)。

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虽然集群物种的xxx份报告可以追溯到 40 年代,但集群科学在 80 年代作为一个独立的研究方向出现,研究的一个目的是研究表征大块固体集体现象的逐渐发展。 例如,这些是物体的颜色、导电性、吸收或反射光的能力,以及铁磁性亚铁磁性反铁磁性等磁性现象。 这些是典型的集体现象,仅在大量原子的聚集中发展。

人们发现,对于非常小的集群大小,集体现象会崩溃。 例如,事实证明,铁磁材料的小团簇是超顺磁性的,而不是铁磁性的。 顺磁性不是一种集体现象,这意味着宏观态的铁磁性不会因进入纳米态而守恒。 然后提出了一个问题,例如,“我们需要多少原子才能获得固体的集体金属或磁性?” 在 1980 年开发出xxx个星团源后不久,越来越多的星团科学家参与了此类研究。

这一发展导致 1986 年发现了富勒烯,几年后又发现了碳纳米管

原子簇

在科学中,人们对气相的特性了解很多; 然而,人们对凝聚相(液相和固相)知之甚少。团簇研究试图通过将原子聚集在一起并研究它们的特性来弥合这一知识鸿沟。 如果足够多的原子聚集在一起,最终就会形成液体或固体。

原子和分子簇的研究也有利于纳米技术领域的发展。 如果要用纳米级粒子制造新材料,例如纳米催化剂和量子计算机,则必须首先了解纳米级粒子(团簇)的特性。

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