ติดตาที่สมบูรณ์ของ UV แรงใกล้ดูดซึมเห็น ทางโค้งถึง 500 nm และความละเอี การแปล - ติดตาที่สมบูรณ์ของ UV แรงใกล้ดูดซึมเห็น ทางโค้งถึง 500 nm และความละเอี ไทย วิธีการพูด

ติดตาที่สมบูรณ์ของ UV แรงใกล้ดูดซึม

ติดตาที่สมบูรณ์ของ UV แรงใกล้ดูดซึมเห็น
ทางโค้งถึง 500 nm และความละเอียดของวงดนตรีที่เกี่ยวกับ
530 nm สามารถรับรู้ และตีความ โดยสมมติว่าความมั่นคง
แก้วต่อวิธีการฉายรังสีแกมมา ของเห็น
วงที่ 530 nm สามารถเกี่ยวข้องกับศูนย์รูบวก (ซิลิคอน
หลุมศูนย์หรือศูนย์รูออกซิเจน) ที่แนะนำ โดยแตกต่างกัน
ผู้เขียนสำหรับวิธีการฉายรังสีของแก้วซิลิเกด่าง [29,30] .
ตีของแรมสเป็คตราการดูดซับอินฟราเรดของบิสมัทไบนารี
แว่นตาซิลิเก d TMs doped และผลของวิธีการฉายรังสีแกมมา
กอินฟราเรดเป็นประโยชน์มากที่สุด และมีประสิทธิภาพ
ทดลองเทคนิคการจำแนกโครงสร้างหา
ต่าง ๆ แว่นตา [37–42] ในกรณีของแว่นตาออกไซด์,
ศึกษาอินฟราเรดทำให้ลักษณะโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทั้ง
หน่วยค่าไซต์ย้อมที่โฮสต์และเครือข่ายแก้ว
ปรับเปลี่ยนโลหะเป็นของหายาก
ยอมรับว่า โหมด vibrational หลักเกี่ยวข้องกับ
ข่ายแก้วปรากฏส่วนใหญ่เหนือ 500 ซม. 1 กลางอินฟราเรด
[41,42] โหมดเครือข่ายจะแยกออกมาจากโลหะอย่างดี
ไอออนไซต์ vibrational โหมดซึ่งจะทำงานในฟาร์อินฟราเรด region,
i.e ด้านล่าง 500 ซม. 1 [37,42] .
พารามิเตอร์พื้นฐานต่อไปนี้ควรถูกนำมาร่วม
พิจารณาก่อนตีความ results:
(a) IR แก้ว studied ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของ
ตัวอย่าง undoped ที่ประกอบด้วย 30%
(mol%) 70% SiO2 Bi2O3 และดังนั้นจึงคาดว่าโหมด vibrational IR
จะประกอบด้วยการสั่นสะเทือนเนื่องจากกลุ่มซิลิเกกัน
กับสั่นสะเทือนจากลิงค์ Bi–O และบางที่ vibrational
โหมดโดยรวมกว้างเรื่อย ๆ สอง
กล่าวถึงหน่วยใดที่มีระบบสั่นภายในเกือบ
เหมือนคลื่น numbers.
(b) IR สังเกตดูลักษณะสเปกตรัมบางรูป
แรมสเป็คตรา IR ที่มักจะได้รับจากแก้วซิลิเก และ
ผลึก [37–39] .
(c ลักษณะภูมิภาคกลาง)ขยายจาก 400 ซม. 1700 1
โดยลักษณะของโหมด vibrational อาคาร
ประกอบด้วยภูมิภาคใกล้ IR ที่ขยายจาก 2000 4000 ซม. 1 เครือข่ายโครงสร้างของซิลิเก units.
(d)
แห่งดูดซึมเนื่องจากการสั่นสะเทือนของน้ำ,
groups.
(e) silanol (SiOH) และไฮดรอกซิล (OH) การกำหนดรายละเอียดของยอด IR ได้โดย
deconvolution ผลของแก้ว undoped ฐานเป็น
รับไม่เปลี่ยนแปลงหมายเลขในตาราง 1.
(f) แกมมาวิธีการฉายรังสีผลิตผล และ
ตำแหน่งโหมด vibrational แก้ว studied ครบกำหนด
การกระชับข้อมูลของเครือข่ายและสถานะสูง
เปอร์เซ็นต์ของฝูงหนักบิสมัทประจุ
เหล่านี้ขยายรวมศึกษาสเปกตรัมของโลหะทรานซิชัน 3d
ประจุในแก้วซิลิเกบิสมัทสูงโฮสต์ได้ถึง following
derivations:
(a) รัฐเวเลนซ์หรือประสานงานของแต่ละ ionsdoped TM 3 มิติ
spectral
measurement.
(b) แสงโลหะทรานซิชัน 3d พบกันเพื่อแข่งขันกับติด ๆ กันระบุแก้ว
intrinsic บกพร่องนำเสนอแล้วในแก้วเพื่อดักอิเล็กตรอน
หรือหลุมบวกที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการวิธีการฉายรังสี
ติดตามเหล็ก (Fe3 ประจุ) และประจุอื่น ๆ TM พบ
ดักอิเล็กตรอนระหว่างวิธีการฉายรังสี และแปลงเป็นความ
ลด valences พฤติกรรมดังกล่าวอธิบายการลดลงของการ
มี UV ดูดซึม โดยวิธีการฉายรังสีเป็นประจุ Fe2 รูปแบบ
ดูดซึมการหลักที่เกี่ยวกับ 1100 nm
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ติดตาที่สมบูรณ์ของยูวีแรงใกล้ดูดซึมเห็น
ทางโค้งถึง 500 นาโนเมตร
530 นาโนเมตรสามารถรับรู้และตีความโดยสมมติว่าความมั่นคง
แก้วต่อวิธีการฉายรังสีแกมมาของเห็น
วงที่ 530 นาโนเมตรสามารถเกี่ยวข้องกับศูนย์รูบวก (ซิลิคอน
หลุมศูนย์รูออกซิเจนหรือศูนย์) ที่แนะนำโดยแตกต่างกัน [29,30]

แว่นตาซิลิเกง TMS ยาและผลของวิธีการฉายรังสีแกมมา
กอินฟราเรดเป็นประโยชน์มากที่สุดและมีประสิทธิภาพ
ทดลองเทคนิคการจำแนกโครงสร้างหา
ต่าง ๆ แว่นตา [37-42] ในกรณีของแว่นตาออกไซด์,
ปรับเปลี่ยนโลหะเป็นของหายาก
ยอมรับว่าโหมดการสั่นหลักเกี่ยวข้องกับ
ข่ายแก้วปรากฏส่วนใหญ่เหนือ 500 ซม 1 กลางอินฟราเรด
[41,42]
ไอออนไซต์การสั่นโหมดซึ่งจะทำงานในฟาร์อินฟราเรดภูมิภาค
เช่นด้านล่าง 500 ซม 1 [37,42]

พิจารณาก่อนตีความผล:
() ir แก้วศึกษาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของ
ตัวอย่าง undoped ที่ประกอบด้วย 30%
(โมเลกุล%) 70% SiO2 bi2o3 และดังนั้นจึงคาดว่าโหมดการสั่น ir

กับสั่นสะเทือนจากลิงค์สอง o และบางที่สั่น
โหมดโดยรวมกว้างเรื่อย ๆ สอง
เหมือนคลื่นตัวเลข.
(ข) ir สังเกตดูลักษณะสเปกตรัมบางรูป
แรมสเป็คตรา ir ที่มักจะได้รับจากแก้วซิลิเกและผลึก
[37-39]
(c ลักษณะภูมิภาคกลาง) ขยายจาก 400 ซม 1700 1
โดยลักษณะของโหมดการสั่นอาคาร
ประกอบด้วยภูมิภาคใกล้ ir ที่ขยายจาก 2000 4000 ซม1 เครือข่ายโครงสร้างของซิลิเกหน่วย.
(ง)
กลุ่ม.
(จ) ไซลานอลบ (sioh) และไฮดรอกซิล (OH) การกำหนดรายละเอียดของยอด ir ได้โดย
deconvolution ผลของแก้ว undoped ฐานเป็น
รับไม่เปลี่ยนแปลงหมายเลขในตารางที่ 1.
(ฉ) แกมมาวิธีการฉายรังสีผลิตผลและ
ตำแหน่งโหมดแก้วสั่นศึกษาครบกำหนด
เปอร์เซ็นต์ของฝูงหนักบิสมัทประจุ 3d
ดังต่อไปนี้ได้มา
.
(ก) รัฐเวเลนซ์หรือประสานงานของแต่ละ ionsdoped TM 3 มิติ

วัดสเปกตรัม
(ข) แสงโลหะทรานซิชัน 3d พบกันเพื่อแข่งขันกับติด ๆ กันระบุแก้ว
ที่อยู่ภายใน
ติดตามเหล็ก (Fe3 ประจุ) และประจุอื่น ๆ TM พบ และแปลงเป็นความ
valences ลด
มียูวีดูดซึมโดยวิธีการฉายรังสีเป็นประจุ fe2 รูปแบบ
ดูดซึมการหลักที่เกี่ยวกับ 1,100 นาโนเมตร
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ติดตาที่สมบูรณ์ของ UV แรงใกล้ดูดซึมเห็น
ทางโค้งถึง 500 nm และความละเอียดของวงดนตรีที่เกี่ยวกับ
530 nm สามารถรับรู้และตีความโดยสมมติว่าความมั่นคง
แก้วต่อวิธีการฉายรังสีแกมมาของเห็น
สามารถเกี่ยวข้องกับศูนย์รูบวกวงที่ 530 nm (ซิลิคอน
หลุมศูนย์หรือศูนย์รูออกซิเจน) ที่แนะนำโดยแตกต่างกัน
ผู้เขียนสำหรับวิธีการฉายรังสีของแก้วซิลิเกด่าง [29,30]
ตีของแรมสเป็คตราการดูดซับอินฟราเรดของบิสมัทไบนารี
แว่นตาซิลิเก d TMs doped และผลของวิธีการฉายรังสีแกมมา
กอินฟราเรดเป็นประโยชน์มากที่สุดและมีประสิทธิภาพ
ทดลองเทคนิคการจำแนกโครงสร้างหา
ในกรณีของแว่นตาออกไซด์แว่นตา [37–42] ๆ ต่าง,
ศึกษาอินฟราเรดทำให้ลักษณะโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทั้ง
หน่วยค่าไซต์ย้อมที่โฮสต์และเครือข่ายแก้ว
ปรับเปลี่ยนโลหะเป็นของหายาก
ยอมรับว่าโหมด vibrational หลักเกี่ยวข้องกับ
ข่ายแก้วปรากฏส่วนใหญ่เหนือ 500 ซม 1 กลางอินฟราเรด
โหมดเครือข่ายจะแยกออกมาจากโลหะอย่างดี [41,42]
ไอออนไซต์ vibrational โหมดซึ่งจะทำงานในฟาร์อินฟราเรด region,
i.e ด้านล่าง 500 ซม 1 [37,42]
พารามิเตอร์พื้นฐานต่อไปนี้ควรถูกนำมาร่วม
พิจารณาก่อนตีความ results:
(a) IR แก้วศึกษาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของ
ตัวอย่าง undoped ที่ประกอบด้วย 30%
(mol%) 70% SiO2 Bi2O3 และดังนั้นจึงคาดว่าโหมด IR vibrational
จะประกอบด้วยการสั่นสะเทือนเนื่องจากกลุ่มซิลิเกกัน
กับสั่นสะเทือนจากลิงค์ Bi–O และบางที่ vibrational
โหมดโดยรวมกว้างเรื่อยๆ สอง
กล่าวถึงหน่วยใดที่มีระบบสั่นภายในเกือบ
เลขเหมือนคลื่น.
(ข) IR สังเกตดูลักษณะสเปกตรัมบางรูป
แรมสเป็คตรา IR ที่มักจะได้รับจากแก้วซิลิเกและ
ผลึก [37–39]
(c ลักษณะภูมิภาคกลาง) ขยายจาก 400 ซม 1700 1
โดยลักษณะของโหมด vibrational อาคาร
ประกอบด้วยภูมิภาคใกล้ IR ที่ขยายจาก 2000 4000 ซม 1 เครือข่ายโครงสร้างของซิลิเก units.
(d)
แห่งดูดซึมเนื่องจากการสั่นสะเทือนของน้ำ
groups.
(e) silanol (SiOH) และไฮดรอกซิล (OH) การกำหนดรายละเอียดของยอด IR ได้โดย
deconvolution ฐานเป็นผลของแก้ว undoped
รับไม่เปลี่ยนแปลงหมายเลขในตาราง 1.
(ฉ) แกมมาวิธีการฉายรังสีผลิตผลและ
ตำแหน่งโหมด vibrational แก้วศึกษาครบกำหนด
การกระชับข้อมูลของเครือข่ายและสถานะสูง
เปอร์เซ็นต์ของฝูงหนักบิสมัทประจุ
เหล่านี้ขยายรวมศึกษาสเปกตรัมของโลหะทรานซิชัน 3d
ประจุในแก้วซิลิเกบิสมัทสูงโฮสต์ได้ถึง following
derivations:
(a) รัฐเวเลนซ์หรือประสานงานของแต่ละ ionsdoped TM 3 มิติ
spectral
measurement.
(b) แสงโลหะทรานซิชัน 3d พบกันเพื่อแข่งขันกับติดๆ กันระบุแก้ว
intrinsic บกพร่องนำเสนอแล้วในแก้วเพื่อดักอิเล็กตรอน
หรือหลุมบวกที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการวิธีการฉายรังสี
ติดตามเหล็ก (Fe3 ประจุ) และประจุอื่นๆ TM พบ
ดักอิเล็กตรอนระหว่างวิธีการฉายรังสีและแปลงเป็นความ
ลด valences พฤติกรรมดังกล่าวอธิบายการลดลงของการ
มี UV ดูดซึมโดยวิธีการฉายรังสีเป็นประจุ Fe2 รูปแบบ
ดูดซึมการหลักที่เกี่ยวกับ 1100 nm
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ติดตาที่สมบูรณ์ของ UV แรงใกล้ดูดซึมเห็น
ทางโค้งถึง 500 nm และความละเอียดของวงดนตรีที่เกี่ยวกับ
530 nm สามารถรับรู้และตีความโดยสมมติว่าความมั่นคง
แก้วต่อวิธีการฉายรังสีแกมมาของเห็น
วงที่ 530 nm สามารถเกี่ยวข้องกับศูนย์รูบวก(ซิลิคอน
หลุมศูนย์หรือศูนย์รูออกซิเจน)ที่แนะนำโดยแตกต่างกัน
ผู้เขียนสำหรับวิธีการฉายรังสีของแก้วซิลิเก[ 29,30 ].
ตีของแรมสเป็คตราการดูดซับอินฟราเรดของบิสมั
แว่นตาซิลิเก D เทมเพล doped กอินฟราเรดเป็นประโยชน์มากที่สุด และมีประสิทธิภาพ และผลของวิธีการฉายรังสีแกมมา


ทดลองเทคนิคการจำแนกโครงสร้างหาต่างๆแว่นตา[ 37 - 42 ]ในกรณีของแว่นตาออกไซด์,
ศึกษาอินฟราเรดทำให้ลักษณะโครงสร้างที่เกี่ยหน่วยค่าไซต์ย้อมที่โฮสต์และเครือข่ายแก้ว


ปรับเปลี่ยนโลหะเป็นของหายากโหมดยอมรับว่า Vibrational Exercise หลักเกี่ยวข้องกับ
ข่ายแก้วปรากฏส่วนใหญ่เหนือ 500 ซม. 1 กลางอินฟราเรด
][ 41,42 โหมดเครือข่ายจะแยกออกมาจากโลหะอย่างดี
ไอออนไซต์ Vibrational Exercise โหมดซึ่งจะทำงานในฟาร์อินฟราเรด ภูมิภาค ,
เช่นด้านล่าง 500 ซม. 1 [ 37,42 ].
พารามิเตอร์พื้นฐานต่อไปนี้ควรถูกนำมาร่วม
พิจารณาก่อนตีความผลลัพธ์:
(ก)อินฟราเรดแก้วศึกษาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของ
ตัวอย่าง undoped ที่ประกอบด้วย 30%
( Website : www . mol %) 70% SIO 2 BI 2 O 3 และดังนั้นจึงคาดว่าโหมด Vibrational Exercise อินฟราเรด
จะประกอบด้วยการสั่นสะเทือนเนื่องจากกลุ่มซิ
กับสั่นสะเทือนจากลิงค์ Bi - O และบางที่ Vibrational Exercise
โหมดโดยรวมกว้างเรื่อยๆสอง

เหมือนคลื่น กล่าวถึงหน่วยใดที่มีระบบสั่นภายในเกือบ หมายเลข.
( B )อินฟราเรดสังเกตดูลักษณะสเปกตรัมบางรูป
แรมสเป็คตราที่มักจะได้รับจากแก้วซิลิเกอินฟราเรดและ
ผลึก[ 37 - 39 ].
( C ลักษณะภูมิภาคกลาง )ขยายจาก 400 ซม. 17001
โดยลักษณะของโหมด Vibrational Exercise อาคาร
ประกอบด้วยภูมิภาคใกล้ อินฟราเรดที่ขยายจาก 20004000 ซม.1 เครือข่ายโครงสร้างของซิลิเกหน่วย.
( D )
แห่งดูดซึมเนื่องจากการสั่นสะเทือนของน้ำ,
กลุ่ม.
( E ) silanol ( sioh )และไฮดรอกซิล(โอ)การกำหนดรายละเอียดของยอดอินฟราเรดได้โดย
deconvolution ผลของแก้ว undoped ฐานเป็น
รับไม่เปลี่ยนแปลงหมายเลขในตาราง 1 .
( F )แกมมาวิธีการฉายรังสีผลิตผลและ
ตำแหน่งโหมด Vibrational Exercise แก้วศึกษาครบกำหนดการกระชับข้อมูลของเครือข่ายและสถานะสูง

เปอร์เซ็นต์ของฝูงหนักบิสมัทประจุ
เหล่านี้ขยายรวมศึกษาสเปกตรัมของโลหะทรานซิช 3 D

derivations ประจุในแก้วซิลิเกบิสมัทสูงโฮสต์ได้ถึงต่อไปนี้:
(ก)รัฐเวเลนซ์หรือประสานงานของแต่ละ ionsdoped TM 3 มิติ

การวัดความยาวคลื่น.
( B )แสงโลหะทรานซิชัน 3 D พบกันเพื่อแข่งขันกับติดๆกันระบุแก้ว
พิสดารบกพร่องนำเสนอแล้วในแก้วเพื่อดักอิเล็กตรอน
หรือหลุมบวกที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการว
ติดตามเหล็ก( FE 3 ประจุ)และประจุอื่นๆ TM พบดักอิเล็กตรอนระหว่างวิธีการฉายรังสีและแปลงเป็นความ

ลด valences พฤติกรรมดังกล่าวอธิบายการลดลงของการ
มีรังสี UV ดูดซึมโดยวิธีการฉายรังสีเป็นประจุ FE 2 รูปแบบ
ดูดซึมการหลักที่เกี่ยวกับ 1100 nm
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: