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1)  luminescence mechanism
发光机制
1.
In this paper,research progress in the luminescence mechanism,preparation and luminescence characters of nano-ZnO luminescence materials are summarized.
介绍了各类ZnO基纳米发光材料的发光机制、制备方法和发光特性的研究进展,并对其未来的研究方向进行了展望。
2.
The absorption spectra,infrared(IR) absorption spectra and upconversion fluorescence spectra of a series of Er~(3+)/Yb~(3+)-codoped 46Bi_2O_3-44GeO_2-10Na_2O((B_(46)G_(44)N_(10))) glasses were investigated,and upconversion luminescence mechanisms of Yb~(3+) sensitize Er~(3+) were analyzed.
研究了不同Er3+/Yb3+掺杂比46Bi2O3-44GeO2-10Na2O(B46G44N10)(摩尔分数)玻璃的吸收光谱、红外吸收谱和上转换光谱性质,分析了玻璃中Yb3+敏化Er3+的上转换发光机制
3.
Research on the technology for preparing nano-crystal silicon, microstructure and luminescence mechanism of nano-crystal silicon has attracted much attention.
10多年来,人们对纳米硅的制备方法、微结构特征以及发光机制等方面进行了深入的研究和探讨。
2)  Luminescent mechanism
发光机制
1.
The progress,luminescent mechanism,preparation method and influencing factor of the long persistence phosphors of aluminates hosts were reviewed systematically.
文章系统地介绍了铝酸盐长余辉发光材料的发展历史、发光机制以及制备方法,对近年众多的研究进行了对比分析,展望铝酸盐长余辉材料的研究和发展趋势以及应用前景。
3)  Photoluminescence mechanism
发光机制
1.
Recent development for GaN thin films in preparation, choice of substrates, doping, buffer layer, photoluminescence mechanism and characterization was briefly described and reviewed.
本文简要介绍了GaN薄膜的制备、衬底选择、掺杂、缓冲层、发光机制和表征等方面的最新进展,指出GaN材料进一步发展需要解决的关键技术问题。
4)  phosphorescent mechanism
发光机制
1.
Meanwhile, the phosphorescent mechanism and current situation preparation method of sulfide, titanate and oxysulfid hosts were summarized.
介绍了稀土掺杂红色长余辉发光材料的研究进展,总结了硫化物、硫氧化物、钛酸盐等基质体系的红色长余辉发光机制
5)  luminous mechanism
发光机制
1.
The relation of microstructure and luminous mechanism of PS and problems in the research of PS in discussed.
阐述了多孔硅微结构及主要发光机制,并讨论了微结构研究与发光机制研究中存在的问题,并提出改进制备及后处理工艺,纯化表面成分及状态、改善硅悬键钝化工艺是较可行的解决途
6)  Optical excitation mechanism
光激发机制
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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