激發過程(excitation process)是2016年公布的化學名詞。
基本介紹
- 中文名:激發過程
- 外文名:excitation process
- 所屬學科:化學
- 公布時間:2016年
激發過程(excitation process)是2016年公布的化學名詞。
激發過程(excitation process)是2016年公布的化學名詞。定義物質通過吸收紫外、可見、紅外輻射或其他激發形式而產生激發態的過程。出處《化學名詞》第二版。1...
人力資源動機激發過程 當人們產生某種需要時,心理上會產生緊張或不自在的狀態,成為一種內在的驅動力,就產生動機;有了動機就要選擇或尋找目標。當目標確定後,隨之就為滿足需要而進行活動。行為使產生的動機在需要不斷滿足中逐步減弱,直到行為結束。人的心理緊張也隨之解除,而後產生新的需要,引起第二個行為。
處於較高激發態的原子被稱為里德伯原子。一個由高度激發的原子組成的系統可以形成壽命較長的凝聚激發態,例如完全由激發態原子組成的凝聚相——里德伯物質(Rydberg matter)。氫氣同樣可以在加熱或通電的條件下進入激發態。氣體擾動激發 如果一個或多個分子被提升至動能級(Kinetic Energy Levels)使得造成的流速分布(...
當有能量大于禁頻寬度的光子照射到半導體表面時,滿帶中的電子吸收這個能量,躍遷到導帶產生一個自由電子和自由空穴,這一過程稱為本徵激發。簡介 當半導體的溫度T>0K時,有電子從價帶激發到導帶去,同時價帶中產生了空穴,這就是所謂的本徵激發。一般來說,半導體中的價電子不完全像絕緣體中價電子所受束縛那樣強,...
《低能電子碰撞激發過程的研究》是依託北京套用物理與計算數學研究所,由方泉玉擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目圍繞低能電子碰撞激發過程,面向高技術慣性約束聚變,(ICF)、X光雷射和國防工程等重要項目,開展了相對論多通道理論套用於低能電子碰撞激發過程的理論研究,建立了完整的計算程式。同時為了提高計算...
光激發 用光子與分子相互作用來激發,而後分子發射螢光退激。觀測分子螢光的傳統方法是用汞燈作光源,經濾光後獲得的單色紫外線來激發。可調諧染料雷射器出現之後,又能用光激發的方法研究電子激發分子的一系列振動和轉動能級。還有一種間接的光激發叫光解激發。它是用適當波長的光照射分子使其中某一鍵斷裂,使過程中...
碰撞激發是指碰撞對象在碰撞過程中,其動能被轉換為反應物質的內能的過程,這是一種傳遞能量的過程,這種過程常見於天文學領域。天文學 在天文學,碰撞激發使行星狀星雲和中性氫區這樣的天體產生光譜的譜線。在這些天體中,大多數的原子會被嵌入在星雲氣體內的炙熱恆星發射出的光子游離,而使電子被剝離。這些被發射的...
激勵過程是從人們的某種需要出發,加強、激發、推動人的希望、欲望、動力等內心奮髮狀態的過程。心理學家認為,一切行為都是受到激勵而產生的;人們做任何事情都有其目的性,而這種有目的的行為又總是離不開滿足人們需求的欲望,需求是產生行為的原動力。得不到滿足的需求是激勵的起點,它引起個人內心 (生理上或心理...
在物理學中,準粒子或稱集體激發是一種發生在微觀複雜系統的突現現象。內容介紹 在物理學中,準粒子或稱集體激發是一種發生在微觀複雜系統的突現現象。例如固態系統中會好像存在著另一種虛擬的粒子。 以電子在半導體中的運動為例,電子在運動過程中受到來自原子核以及其它電子的作用,然而其行為可以視作帶有不同質量...
本課題提出在中國科學技術大學新建成的KMAX裝置開展開剪下Alfven波的激發和傳播實驗, 主要研究內容有 (1)如何在實驗室電漿中激發Alfven波(2)利用magentic beach效應在高場區激發Alfen波,低場區產生離子迴旋共振研究加熱(3)研究低頻擾動對電漿約束的影響。課題先後研製了多種射頻源,在Alfven波激發過程中...
我們的工作可以解釋相關實驗中的物理過程作用機制,為實驗和套用的改進與發展取得詳實的理論依據和具有重要參考價值的數據。結題摘要 為提高研究水平和質量,我們通過與實驗單位合作的方式進行了理論與實驗密切結合的研究工作,對納米液滴中的激發過程、根據實驗裝備中可以實現的研究對象、抓住目前理論方面最緊迫需要解決的...
各種電離輻射的效應在性質上是相似的,其結果都是形成激發或電離粒種的徑跡。但由於不同的電離輻射在物質中的能量損失速率不同,結果形成的激發或電離粒種徑跡的疏密程度也不同。次級電子作為輻射引起的電離過程的產物,本身就有足以造成進一步電離或激發物質分子(原子)的能量。當這種次級電子的能量小於100電子伏時,...
以上便是光反應的整個過程,其中光反應中心的光化學反應如下:電子傳遞鏈 所有能進行放氧光合作用生物都具有PSⅠ和PSⅡ兩個光系統。光系統Ⅰ(PSⅠ)能被波長700 nm的光激發,又稱P700;光系統Ⅱ(PSⅡ)吸收高峰為波長680 nm處,又稱P680。PSⅠ和PSⅡ通過電子傳遞鏈連線,並高度有序地排列在類囊體膜上,承擔...
《彩色薄膜電致發光(TFEL)材料激發態過程的理論研究》是依託廈門大學,由黃美純擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 為了建立彩色薄膜電致發光材料ZnSCaS和SrS等基質中稀土離子的激發態過程的理論模型,本課題建立了用熱原胞能帶和CLuster改進方法對比研究的系統計算軟體,包括適用於分析激發譜的能帶剪刀算符和JDOS計算...
由於自勵諧振的條件決定於諧振迴路的參數配合和電源電動勢的大小,而與暫態過程的激發與否無關,因此即使緩慢而平滑地改變某一參數或電源電動勢,自勵振盪也可能突然發生或消失,這種現象稱為鐵磁諧振的躍變。電力系統鐵磁諧振過電壓 在由帶鐵芯的電感元件和串接電容組成的振盪迴路中,由於鐵芯磁飽和所引起的非線性的...
由於自勵諧振的條件決定於諧振迴路的參數配合和電源電動勢的大小,而與暫態過程的激發與否無關,因此即使緩慢而平滑地改變某一參數或電源電動勢,自勵振盪也可能突然發生或消失,這種現象稱為鐵磁諧振的躍變。電力系統鐵磁諧振過電壓 在由帶鐵芯的電感元件和串接電容組成的振盪迴路中,由於鐵芯磁飽和所引起的非線性的...
正常情況下,大多數粒子處於基態,要使這些粒子產生輻射作用,必須把處於基態的粒子激發到高能階上去。由於原子內部結構不同,相同的外界條件使原子從基態激發到各高能階的機率不同。通常把原子、分子或離子激發到某一能階上的可能性稱為這一能階的“激發機率”。理論研究表明,光的發射過程分為兩種,一種是在沒有...
通過本項目的研究,所獲得的在分子層次上含能材料超快反應過程的實驗數據,分子激發態能量弛豫與轉移規律,建立的實驗方法和設施等,可為進一步研究複雜炸藥分子激發過程與反應通道等機理問題提供技術支持和奠定研究基礎。結題摘要 本項目發展了振動模式/電子能態的選擇性激發探測的超快時頻分辨光譜技術—飛秒時間分辨...
原初反應(primary reaction)是指從光合色素分子被光能激發而引起第一個光化學反應的過程,它包括光能的吸收、傳遞和轉換。原初反應與生化反應相比,其速度非常快,可在皮秒(ps,10^-12s)與納秒(ns,10^-9s)內完成,且與溫度無關,可在-196℃(77K,液氮溫度)或-271℃(2K,液氦溫度)下進行。由於速度快,...
激發過程 螢光和磷光的產生涉及光子的吸收和再發射兩個過程。分子吸收輻射使電子能級從基態躍遷到激發態能級,同時伴隨著振動能級和轉動能級的躍遷。在分子能級躍遷的過程中,電子的自旋狀態也可能發生改變。套用於分析化學中的螢光和磷光物質幾乎都含有π→π*躍遷的吸收過程,它們部含有偶數電子。根據泡里不相容原理,...
(2)電能轉變為活躍的化學能的過程——一通過電子傳遞和光合磷酸化完成。1.光能的吸收、傳遞和轉換—一原初反應在光照下,葉綠素分子吸收光能,被激發出一個高能電子。該高能電子被一系列傳遞電子的物質有規律地傳遞下去。葉綠素分子由於失去一個電子,就留下一個空穴,這空穴立刻從電子供體得到一個電子來填補,使...
多光子技術是基於多光子激發理論提出的新型光子技術。以雙光子技術為代表的多光子技術已經在生物及醫學成像、單分子探測、三維信息存儲、微加工等領域得到廣泛套用,展示了廣闊的發展前景。背景介紹 雙光子激發( two-photon excitation, TPE)是最簡單的多光子激發( multi-photon excitation, MPE)過程。雙光子激發理論最早...
由此,行為從心理活動層面上講也就是個體的心理特徵與其心理過程相互作用的過程與結果。而由於心理特徵和心理過程相互作用與反應的結果是形成為心理狀態,所以從心理活動層面上說:行為動機實際上是屬於心理現象中的心理狀態。動機具有三方面功能:(1)激發功能,激發個體產生某種行為 (2)指向功能,使個體的行為指向...
由於f-f電子躍遷禁阻,三價稀土金屬離子通常具有長發光壽命。時控發光檢測技術即利用了這個光學特性,能夠儘量避免因生物組織、某些有機物種或其它摻雜物的多光子激發過程而產生的短壽命背景螢光的干擾。與傳統的穩定態發光檢測技術相比,由於信號/噪聲比顯著增大,其檢測靈敏度大大提高。上轉換材料TEM以及光學性質 以上...
在光躍遷過程中,被激發到導帶中的電子和在價帶中的空穴由於庫侖相互作用,將形成一個束縛態,稱為激子。激子提供了能量平衡,使得激子體系的總能量略小於未束縛的電子和空穴的能量。通常可分為萬尼爾(Wannier)激子和弗倫克爾(Frenkel)激子,前者電子和空穴分布在較大的空間範圍,庫侖束縛較弱,電子“感受”到的是...
當有機化合物吸收了紫外光或可見光,分子中的價電子就要躍遷到激發態,其躍遷方式主要有四種類型,即σ→σ*,n→σ*,π→π*,n→π*。各種躍遷所需能量大小為:σ→σ*>n→σ*>π→π*>n→π*。電子能級間位能的相對大小如圖《分子軌道能級圖和躍遷類型》所示。一般未成鍵孤對電子n容易躍遷到激發態。