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米线

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archimedean screw

阿基米德螺线

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archimedes axiom

阿基米德公理

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阿基米得蜗线

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indium arsenide

砷化铟

研究人员使用砷化铟(indium arsenide)制成的奈米线,因为它与金属之间不会形成萧特基障壁(Schottky barrier),电子可以很容易穿透奈米线与超导电极间的介面,而这也是产生邻近效应的必要条件.

coherence length

相干长度

其中它也推论了超导的相干长度(Coherence length)可能较BCS所推导的短,这也进一步的引发了我们制造奈米尺寸超导体的动机. 因此,我们结合了两阶段成长的方法在不同的基板上成长MgB2奈米线. 首先利用化学气相沉积法成长硼奈米线.

parity

奇偶性

德国科学家在研究原子奇偶性(parity)对置於铁磁表面的反铁磁(antiferromagnetic)奈米线(nanowire)的影响时发现,仅仅加入或移除一个原子,就能完全改变奈米线(nanowire)的磁性.

Perlato SF

金线米黄

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stearic acid

硬酯酸

法国科学家将硬酯酸(stearic acid)涂布在氧化锌奈米线(ZnO nanowires)上,制作出超疏水性(superhydrophobicity)刷新纪录的奈米线覆被层. 这种号称接触角(contact angle)高达176度的薄膜,可以在相当大的pH值范围及250°C的高温下稳定存在,

conjugated polymer

共轭聚合物

透过更多实验,科学家将得以了解高共轭聚合物(conjugated polymer)半导体薄膜的电子传输特性. Frisbie等人先从金表面逐步长出分子奈米线,接著利用许多方法来确认这些化学结构,包括远红外光谱,以便在奈米线生长的过程中追踪化学键的形成.

Meekoceras

米氏菊石

一般讲,早三叠世菊石的壳体,大部份是光滑或仅有细弱的纹饰,缝合线是简单的菊面石型,如蛇菊石(OPHICERAS)、米氏菊石(MEEKOCERAS). 中三叠世的菊石,壳体表面经常有发育的肋或皱纹,偶尔还附有突瘤,缝合线已出现了菊石型的,

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