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    量子數的應用與研究

    基本粒子包含不少量子數,一般來說它們都是粒子本身的。但需要明白的是,基本粒子是粒子物理學上標準模型的量子態,所以這些粒子量子數間的關系跟模型的哈密頓算符一樣,就像玻爾原子量子數及其哈密頓算符的關系那樣。亦即是說,每一個量子數代表問題的一個對稱性。這在場論中有著更大的用處,被用于識別時空及內對稱。一般跟時空對稱有關系的量子數有自旋(跟旋轉對稱有關)、宇稱、C-宇稱、T-宇稱(跟時空上的龐加萊對稱有關系)。一般的內對稱有輕子數、重子數及電荷數。條目味有這些量子數的更詳細列表。量子數值得一提的是較次要但常被混淆的一點。大部分守恒量子數都是可相加的。故此,在一基本粒子反應中,反應前后的量子數總和應相等。然而,某些量子數(一般被稱為宇稱)是可相乘的;即它們的積是守恒的。所以可相乘的量子數都屬于一種對稱(像守恒那樣),而在這種對稱中使用兩次對稱變換式跟沒用過是一樣的。它們都屬于一個叫Z2的抽象群。在弱磁場中,表征狀態的量子數要增加總角動量磁......閱讀全文

    量子數的應用與研究

    基本粒子包含不少量子數,一般來說它們都是粒子本身的。但需要明白的是,基本粒子是粒子物理學上標準模型的量子態,所以這些粒子量子數間的關系跟模型的哈密頓算符一樣,就像玻爾原子量子數及其哈密頓算符的關系那樣。亦即是說,每一個量子數代表問題的一個對稱性。這在場論中有著更大的用處,被用于識別時空及內對稱。一般

    量子數的研究歷史

    表征微觀粒子運動狀態的一些特定數字。量子化的概念最初是由普朗克引入的,即電磁輻射的能量和物體吸收的輻射能量只能是量子化的,是某一最小能量值的整數倍,這個整數n稱為量子數.事實上不僅原子的能量還有它的動量、電子的運行軌道、電子的自旋方向都是量子化的,即是說電子的動量、運動軌道的分布和自旋方向都是不連續

    量子數的定義

    量子數表征原子、分子、原子核或亞原子粒子狀態和性質的數。通常取整數或半整數分立值。量子數是這些粒子系統內部一定相互作用下存在某些守恒量的反映,與這些守恒量相聯系的量子數又稱為好量子數,它們可表征粒子系統的狀態和性質。在原子物理學中,對于單電子原子(包括堿金屬原子)處于一定的狀態,有一定的能量、軌道角

    量子數的類型介紹

    主量子數量子數描述電子在原子核外運動狀態的4個量子數之一,習慣用符號n表示。它的取值是正整數,n=1,2,3,……主量子數是決定軌道(或電子)能量的主要量子數。對同一元素,軌道能量隨著n的增大而增加。在周期表中有些元素會發生軌道能量“倒置”現象。例如,在20號Ca元素處,K(19號)的E3d>E4s

    什么是量子數?

    量子數(quantum number)是量子力學中表述原子核外電子運動的一組整數或半整數。因為核外電子運動狀態的變化不是連續的,而是量子化的,所以量子數的取值也不是連續的,而只能取一組整數或半整數。量子數包括主量子數n、角量子數l、磁量子數m和自旋量子數s四種,前三種是在數學解析薛定諤方程過程中引出

    最新研究確定Zc(3900)的自旋和宇稱量子數

      8月16日,北京譜儀III(BESIII)實驗國際合作組關于Zc(3900)的自旋和宇稱量子數測量的文章發表在《物理評論快報》(Physical Review Letters)上,并被《物理》(Physics)雜志編輯作為特色研究論文推介。在這篇題為“完善四夸克態檔案”(Filling in a

    量子數的重要意義

    量子數描述量子系統中動力學上各守恒數的值。它們通常按性質地描述原子中電子的各能量,但也會描述其他物理量(如角動量、自旋等)。由于任何量子系統都能有一個或以上的量子數,列出所有可能的量子數是件沒有意義的工作。每一個系統都必需要對系統進行全面分析。任何系統的動力學都由一量子哈密頓算符,H,所描述。系統中

    液晶的研究與應用

    1850年普魯士醫生魯道夫·菲爾紹(Rudolf Virchow)等人就發現神經纖維的萃取物中含有一種不尋常的物質。1877年德國物理學家奧托·雷曼(Otto Lehmann)運用偏光顯微鏡首次觀察到了液晶化的現象。1883年3月14日植物生理學家斐德烈·萊尼澤(Friedrich Reinitze

    激光技術的研究與應用

    激光技術(英文:laser technology ),是采用激光的手段,對特定目標進行加工或者檢測的技術。被認為是人類在智能化社會生存和發展的必不可少的工具之一。在國家重點研發計劃“增材制造與激光制造”重點專項擬立項的2018年度項目公示清單中,不乏像高效精密激光增材制造-電解加工整體制造技術和飛秒

    生態隔離的研究與應用

    ①采用SSR分子標記分析了云南松主分布區范圍內20個天然群體的遺傳多樣性、遺傳分化以及與生態因子間的相關性。結果表明:云南松天然群體SSR遺傳多樣性指標與地理、氣象和土壤因子間存在一定相關關系,表現為低緯度、低海拔、溫暖、降水量多的環境下遺傳多樣性豐富;Mantel檢測群體遺傳距離的地理變異方式較弱

    轉染技術的應用范圍與研究

    國際上推出了一些陽離子聚合物基因轉染技術,以其適用宿主范圍廣,操作簡便,對細胞毒性小,轉染效率高受到研究者們的青睞。其中樹枝狀聚合物(Dendrimers)和聚乙烯亞胺(Polyethylenimine,PEI)的轉染性能最佳,但樹枝狀聚合物的結構不易于進一步改性,且其合成工藝復雜。聚乙烯亞胺是一種

    歧化選擇的研究與應用

    ①物種形成是基本的進化過程,也是生物多樣性形成的基礎。自然選擇可以導致新物種的產生。生態物種形成是指以生態為基礎的歧化選擇使不同群體分化產生生殖隔離的物種形成過程。歧化選擇的來源主要包括不同的環境或生態位、不同形式的性選擇,以及群體間的相互作用。生殖隔離的形式多種多樣,我們總結了合子前和合子后隔離的

    脂連蛋白的研究與應用

    脂連蛋白是體內唯一與體脂含量呈負相關的脂肪因子,與肥胖、冠心病,胰島素抵抗密切相關.脂連蛋白是脂肪細胞分泌的生理活性物質,1996年由大阪市住友醫院松澤佑次院長等發現,它能激活、提升人體對胰島素的敏感性,減輕炎癥及抗動脈粥樣硬化作用。實驗發現,人一旦肥胖,內臟脂肪沉積,脂連蛋白分泌量就會下降;如果血

    酶助浸水的研究與應用

    1.酶在浸水過程的作用機理與常規浸水方法比較,酶助浸水的特點是以蛋白酶為主浸水助劑,通過間質蛋白和蛋白多糖的酶促降解,尤其是使透明質酸(Hyaluronicacid)、硫酸軟骨素(chondroitinsulfuricacid)等降解,使原皮快速、有效回水。在酶助浸水作用前,必須使纖維間質潤脹到一定

    固定化酶的研究與應用

    固定化酶(immobilized enzyme)是20世紀60年代發展起來的一種新技術。所謂固定化酶,是指在一定的空間范圍內起催化作用,并能反復和連續使用的酶。通常酶催化反應都是在水溶液中進行的,而固定化酶是將水溶性酶用物理或化學方法處理,使之成為不溶于水的,仍具有酶活性的狀態。酶固定化后一般穩定性

    生物素的研究與應用

    生物素(Biotin)為B族維生素之一,又稱維生素H、維生素B7、輔酶R(Coenzyme R)等。是20世紀30年代在研究酵母生長因子和根瘤菌的生長與呼吸促進因子時,從肝中發現的一種可以防治由于喂食生雞蛋蛋白誘導的大鼠脫毛和皮膚損傷的因子。生物素是水溶性維生素B群成員。在肝、腎、酵母、牛乳中含量較

    科學家首次演示“量子數字支付”

      奧地利維也納大學科學家設計了一種無條件安全的系統,將現代加密技術與量子光的基本特性相結合。團隊在現實環境中進行了“量子數字支付”的首次演示,相關研究發表在最近的《自然·通訊》上。  在當今的支付生態系統中,客戶的敏感數據被隨機數序列取代,并且每筆交易的唯一性通過經典的加密方法或代碼來保證。然而,

    飼用酶制劑的研究與應用

    酶制劑作為一種新型高效飼料添加劑,可以提高動物生產性能和減少排泄物的污染,同時也為開辟新的飼料資源、降低飼料生產成本提供了行之有效的途徑,并為飼料工業高效環保、節糧和可持續發展提供了保障和可能性。飼用酶制劑的研究開發和推廣使用,已成為生物技術在飼料工業中應用的重要領域。   飼用酶制劑的生產方法  

    綠色熒光蛋白的研究與應用

    1962年,已經有文獻報道科學家從多管水母屬的發光型水螅水母(luminous hydromedusan Aequorea)中提取到了具有生物發光性質的蛋白質。到了上世紀70年代,對生物發光的現象才有了一些新的進展。有科學家研究了多管水母屬生物發光系統的分子內能量轉移。到了九十年代初,科學家才克隆到

    距列型材料的研究與應用

    可分為鐵電性液晶和反鐵電性液晶鐵電性液晶(FLC)是由Meyer於1974年發現的,然後於1979年發表表面安定化鐵電性液晶平面顯示器,鐵電性液晶是以簡單矩陣式驅動的并期待具有高響應、高解析度和大畫面的應用。Meyer認為要獲得鐵電性液晶的條件,有分子長軸和垂直方向應有永久偶極矩、無消旋體、具有向列

    離子交換樹脂的研究與應用

    離子交換技術有相當長的歷史,某些天然物質如泡沸石和用煤經過磺化制得的磺化煤都可用作離子交換劑。但是,隨著現代有機合成工業技術的迅速發展,研究制成了許多種性能優良的離子交換樹脂,并開發了多種新的應用方法,離子交換技術迅速發展,在許多行業特別是高新科技產業和科研領域中廣泛應用。近年國內外生產的樹脂品種達

    超臨界流體沉積技術的研究與應用

    本文對超臨界流體技術的研究現狀及進展作了簡要綜述和分析。就研究方向而言,超臨界流體技術在超細材料、新型藥品、生化技術等重大領域的應用前景已引起廣泛的關注,并成為研究的熱點。在與之相關的基礎理論方面,對其機理和過程的模型化描述是目前的一個難題,其研究不僅是超臨界流體技術走向應用的關鍵,而且具有十分重要

    自身輸血的研究進展與臨床應用

    ??? 自身指采集或回收病人自己的供手術或大失血后回輸。傳統上屬于外科輸血的范疇,近年來隨著人們對輸血相關傳統疾病,特別是輸血后肝炎和艾滋病的關注,自身輸血越來受到人們的關注。各臨床科室自身輸血的廣泛實踐已極大地豐富了其內涵,使自身輸血技術成為一種有效的治療手段。自身輸血按血液來源分為貯存式

    靜脈采血后止血方法的應用與研究

    【摘要】? 目的 探討大魚際按壓、拇指握壓、三指按壓法止血在靜脈采血后防止針眼處出血、血腫、淤血的應用與研究。方法 對830例肘窩處靜脈采血的患者分別采用大魚際按壓法:用對側手大魚際按壓針眼上方皮膚;拇指握壓法:用拇指指腹沿靜脈走向壓在穿刺處,其余四指握在肘關節上;三指按壓法:食指、中指、無名指并攏

    酶在果酒生產中的應用與研究

    近年來,隨著人民生活水平的提高,果酒的需求和加工更有了突飛猛進的發展。消費者對果酒品質的追求在很大程度上促進了新工藝、新技術。經過果酒生產者的深入研究,發現水果的成熟、乙醇的生成、蘋果酸-乳酸發酵、風味物質的釋放以及各種果汁的榨取、澄清和過濾都是酶作用的結果,酶影響著果酒釀制的各個重要環節。這些發現

    向列型液晶材料的研究與應用

    自1998年開始主要集中于主動式矩陣驅動的液晶平面顯示器(AM-LCD)的開發,在AM-LCD用的液晶化合物中,其要求的特性有高的比電阻、低的粘度、正的鐵電率異方向性、高的化學和光化學的安定性,符合這些特性的材料以氟系化合物為主。液晶化合物之分子長軸方向的氟數增加時,則其非子長軸方向的雙極子動量變低

    CO2電解技術的研究與應用

    研究背景CO2電解技術是一種具有廣闊前景的化學品制備方法,它有望替代傳統化工行業中依賴化石燃料衍生的原料制備過程。然而,要使這一技術經濟可行,我們必須確保其能源效率達到50%以上,同時電解系統也能夠穩定運行數千小時以上。目前,膜電極(MEA)技術路線備受矚目,其中使用陰離子交換膜(AEM)更是展現出

    架起基礎研究與臨床應用“橋梁”

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    蛋白芯片制作與應用(2)-研究意義與分類

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    硫酸二甲酯的研究與應用

    第一次世界大戰時,德、法帝國主義曾先后用硫酸二甲酯作為為軍用毒氣,名為“D-stoff”或“Rationite”(法國用作擾亂劑);后來由于其毒性太大,對自己人也會造成損傷,從第二次世界大戰后各國早就不使用了。?1915年,英國科學家霍沃斯(Ha-Worth,Walter Norman)發現了用硫酸

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