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1)  reserve energy pooling
碰撞能量合并逆过程
2)  reverse energy pooling
能量合并逆过程
3)  Energy-pooling collision
碰撞能量合并
1.
Energy-pooling collisions in rubidium:5P_J+5P_J′→5S+5D_J″;
Rb蒸气中的5P_J+5P_J′→5S+5D_J″碰撞能量合并
4)  impuloive process
碰撞过程
5)  collision energy
碰撞能量
1.
Both the maximum collision energy of a point mass and the maximum potential energy are larger than those at the point of maximum falling heig.
磨介的碰撞能量是确定球磨机产量、产品粒度、粉磨效率、磨介及衬板磨损、磨机筒体与联接螺栓强度的关键参数。
2.
The conclusionis:the CID spectra mainly depend on collision energy,whereas also associated with the initial energy of mother ion and reaction .
结论 :CID谱主要取决于碰撞能量 ,但与母离子的初始内能和反应气体仍有关系。
3.
HOUO2OH) was tunable within the range rinert≤rreactive≤ rdecomposition by changing the collision energy of CID.
探讨了气相中负离子与分子反应生成UO5负离子的可能机理,指出通过调控分子与离子的碰撞时间和碰撞能量可以控制离子的电子活动半径,合适的能量可使电子云的半径落在rinert≤reactive≤rdecomposition之间,从而促进某些化学反应的进行,以合成某些通常状况下难以生成的物质。
6)  Energy Hit
能量碰撞
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

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