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1)  electron-phonon coupling constant
电声耦合常数
1.
We also described as critical temperature according to negative power expand in series of the electron-phonon coupling constant ; derived the calculation formula of the effective phonon specturum , electron-phonon coupling constant and Coulomb pseudopotential and introduce the calculating method of the superconducting critica.
用解析的方法求解温度等于临界温度时在Matsubara表象中二阶行列式方程推导出超导临界温度按电声子耦合常数λ=2∫ dω/ω α~2(ω)F(ω)的负幂次展开表达式;得到了强耦合超导理论的有效声子谱α~2(ω)f(ω),电声耦合常数λ,λ(ω~2)和库仑赝势μ~*的计算公式;研究了金属间化合物MgB_2超导临界温度的计算方法,并对弱耦合BCS理论和强耦合Eliasshberg理论结果作比较。
2)  electron-phonon coupling constant
电声子耦合常数
1.
) Accordirg to the original data of electron-phonon coupling constant λ,Coulomb pseudopotential μ~* and(Debye) temperature,the coefficients c_1,c_2 and c_3 in the formula of strong-coupling supercondultor s critical temperature T_c are calculated.
利用最小二乘法原理推导了超导体的临界温度Tc公式,并根据电声子耦合常数λ、库仑赝势μ*和Debye温度ΘD等原始数据计算了强耦合超导体的临界温度Tc公式中的待定参数c1,c2,c3。
3)  electromag-netic coupling constant
电磁耦合常数
4)  electron-phonon coupling constants
电声子耦合系数
1.
Starting from the experimental lattice parameters,we calculate the electronic structures and the phonon modes with density functional theory,then we evaluate the electron-phonon coupling constants by projecting the first-principles to tight binding model and by finite derivat.
电声子耦合系数是决定有机分子体系电荷传导过程的最重要因素之一,研究电声子耦合对理解有机分子晶体中的本征电荷传输机制有重要的意义。
5)  Election-phonon coupling parameter
电声耦合参数
6)  electroacoustic coupling coefficient
电声耦合系数
补充资料:超精细耦合常数
分子式:
CAS号:

性质:超精细结构谱线间的间距。在顺磁共振中,超精细耦合常数是电子在该处出现几率的函数。因此,可以利用它了解分子中来成对电子的运动区域的分布,从而了解分子的结构。

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