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晶格结构

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cryogenic

深冷

这些座圈经过真空合金硬化至C-64的洛氏硬度,并且在最后的超级抛光过程不只一次,而是三次的超深冷(Cryogenic)处理. 超深冷处理将座圈降温至零下300°F 让材料的晶格结构排列更规则,让座圈能抵抗陶瓷滚珠的高硬度,增加培林寿命.

crystal structure

晶体结构

这是一个理想的模型,晶体结构=晶格+基元.后面将讲到,X射线衍射证实了晶体结构(Crystal structure)的周期性. 如Cu(铜)是面心立方结构(fcc);K(钾)是体心立方结构(bcc);SiF4(四氟化硅)是基元为正四面体的体心立方结构. 原胞往往不能反映晶体的对称性,

energy barrier

能量障壁

一般而言,由于具备晶格结构(lattice structure),因此在发生相变化如熔解时,须突破结构的能量障壁(energy barrier),使晶格结构崩溃. 因此结晶性塑料具备明显的相转移温度及潜热(latent heat)值.

face centered cubic structure

面心立方结构

face centered cubic lattice 面心立方晶格 | face centered cubic structure 面心立方结构 | face centered lattice 面心点阵

face centered lattice

面心晶格

face centered cubic structure 面心立方结构 | face centered lattice 面心晶格 | face hardening 表面硬化

Hexagonal

六方晶系

蓝宝石是一种透明的基板.蓝宝石原本是三方晶系(trigonal)的结构,但三角形的布拉维晶格只要选取适当的基底向量,就可以使它变成六方晶系(hexagonal)的结构.在本文中,我们将使用CASTEP模拟软体取得不受应力的wurtzite结构InxGa1-xN,

lattice spacing

栅距

lattice point 晶格点 | lattice spacing 栅距 | lattice structure 晶格结构

orthorhombic structure

斜方晶结构,正斜方晶结构

orthorhombic lattice 正交晶格 | orthorhombic structure 斜方晶结构,正斜方晶结构 | orthosilicic acid 原硅酸

short period

短周期

其结构与现有的氮化镓系发光二极管最主要的差异是,利用氮化硅(SiN)、氮化硅与未掺杂的氮化铟镓(InGaN)形成的短周期(Short Period)超晶格(Superlattice)结构、和氮化硅与未掺杂的氮化铝铟镓(AlGaInN)形成的短周期超晶格结构中的一种,

lattice-cell fine structure

栅元精细结构

lattice vacancy 晶格空位 | lattice-cell fine structure 栅元精细结构 | lattice-cell parameter 栅元参数

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