电荷

分析论证物质为何存在质量

质子由两个上夸克和一个下夸克通过胶子强相互作用结合而成,但夸克本身的静止质量仅占质子总质量的约0.2%。其余约95%的质量源于夸克运动动能与胶子场的结合能。这种能量分布呈现高度动态化,导致质量在质子内部并非均匀分布,而是集中体现在强相互作用区域的能量密度上。

夸克 质能方程 成反比 电荷 希格斯机制 2025-05-28 04:31  2

四单位联合!南开大学Nature子刊: 蚀刻BiVO4光催化剂,电荷分离效率超过90%!

电荷分离对于实现颗粒光催化剂的高效人工光合作用至关重要,如光催化整体水分解(OWS)、CO2还原和CH4转化等。光生电子和空穴的分离和转移通常与半导体的内在电子结构、结晶度、形貌和缺陷有关。即使是上述方面产生一个不利因素的出现也可能导致电荷分离效果差,这是目前

光催化剂 南开大学 电荷 蚀刻 南开大学nature 2025-05-26 19:22  2

宇宙什么样?(六)正物质、反物质的对称与不对称

而反物质,现在的研究很有限,一是因为制备困难,二是储存困难。因此对其性质了解至今依然很有限,已证实的确定性的内容通常是微观量子级别的内容,最大级别的实验也就是质子级别。至少说明了反质子—反质子之间的强相互作用与正物质并没有差别。反物质的麻烦是它哪里与正物质一样

粒子 反物质 电荷 量子引力 量子数 2025-05-23 10:40  4

如何分析电子结构?

能带理论基于密度泛函理论(DFT),通过求解单电子薛定谔方程获得周期性体系的电子能级分布,其中局域密度近似(LDA)将交换关联势简化为局域电子密度函数,而广义梯度近似(GGA)引入密度梯度修正以提升计算精度。

电荷 杂化 cdd 催化反应 原子轨道 2025-05-20 18:04  5

加速电荷辐射场的角分布相对论修正

在经典电动力学中,当电荷加速时,它会发出电磁辐射,特别是加速电荷在电场中移动时,会产生与其加速度相关的辐射场。对于非相对论性粒子,我们常使用经典的电动力学方程来描述其辐射。然而,当加速的电荷达到接近光速时,相对论效应将变得至关重要。在这种情况下,需要对辐射场的

相对论 辐射场 电荷 经典电动力学 电荷辐射场 2025-05-14 18:02  7

如何计算缺陷形成能?

缺陷形成能(Defect Formation Energy)是材料科学中量化缺陷热力学稳定性的关键参数,其定义为在完整晶体中引入特定缺陷所需的能量变化。该能量决定了缺陷的平衡浓度及其对材料电学、光学等性质的影响。对于带电缺陷,其形成能还与费米能级(EF)密切相

电荷 能越 热力学 费米能级 泛函 2025-05-14 15:46  5

重庆大学AFM:单极性电荷收集诱导的表面非平衡态用于构建恒流发电

摩擦纳米发电机(TENG)作为一项基于摩擦起电和静电感应的新兴发电技术,可以有效地将人体运动能量与海洋能等环境中低频的机械能转化为电能。由于其结构简单、成本低廉、灵活性和多功能性的优点,TENG在自供电环境监测、人机交互和智能可穿戴设备等应用中逐渐显示出广阔的

afm 重庆大学 电荷 表面非平衡态 非平衡态 2025-05-13 07:54  6

电荷、色荷、弱核:粒子物理中的三大基本交互

在粒子物理学的标准模型中,电荷、色荷与弱核力是描述基本粒子相互作用的核心概念,它们分别揭示了电磁力、强相互作用以及弱相互作用的基本性质。本文将深入探讨这三种力与它们所涉及的物理量,分析它们如何在微观世界中发挥作用,并通过数学公式推导其本质特征。

电荷 弱核力 粒子物理 强相互作用 色荷 2025-05-05 01:13  6

华科大刘逆霜/高义华教授团队AM:机械增强、环境稳定和生物启发的电荷梯度水凝胶膜,用于高效的离子梯度发电和线性自供电传感

大自然是推动绿色能源和技术发展的灵感源泉,电鳗就是利用体内的离子梯度产生高电压和电流的典范。受此启发,已研发出基于离子浓度梯度发电的渗透能量转换系统。然而,大多数受电鳗放电启发的系统中的每个重复单元的电流密度太低,无法为电子设备供电。此外,以往关于水凝胶人工电

水凝胶 教授 机械 电荷 刘逆霜 2025-04-13 09:10  5

低栅极电荷IGBT单管

萨科微(Slkor)作为半导体领域的佼佼者,其IGBT(绝缘栅双极晶体管)单管产品系列在业界享有盛誉。其中,SL20T65K1型号以其独特的低栅极电荷、先进的沟槽FS技术,以及优异的电气性能,在众多应用中脱颖而出。本文将深入探讨SL20T65K1的特点、技术优

igbt 电荷 栅极 单管 栅极电荷 2025-04-07 19:07  6

解析质子之间强相互作用的形成

基本粒子是相互绕转的两个半元电荷,其组成规律是:M^2R=Q,其中,M是基本粒子的质量、R是基本粒子的绕转半径、Q是常数。其他所谓的基本粒子都是由基本粒子组合而成的,半元电荷是不能独立存在的,所以基本粒子存在三种形式:正元电荷基本粒子、负元电荷基本粒子和中性基

成反比 正元 电荷 核力 正元电荷 2025-04-06 10:41  7