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L-ArginineTetraFluborate使用不同解析

武昆坦博士
物理系Bharath高等教育研究学院Chennai-60073印度
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抽象性

理论调查使用溶性数据并应用经典核理论计算核素热学参数,如间能、临界能量屏障和核素率L-Argine四氟化本研究使用经典核理论和修改经典核理论研究L-AFB晶体核参数已经对溶剂进行了比较研究,结果分析高质量L-AFBby逐步温度下降技术大晶体成功生长,使用合适的溶剂,需要了解影响超饱和度增长的基本核参数换句话说,最优结晶过程只有在适当的超饱和度和在增长技术中选择合适的溶剂由基于经典理论和当前理论的核素参数理论估计所决定时才能实现。取结果解析L-AFB晶体从低温溶增

关键字

L-AFB,核参数,NLO材料,跨频能,可溶性数据,低温生长

导 言

最近的研究集中于半有机材料,因为它们对激光引损大非线性高抗药性低角敏感度和良好的机械硬性.L-AFB是一种有机-无机NLO材料,不仅拥有纯有机复合物高光非线性,而且拥有无机复合物优热机械特性L-AFB正交空间组P212121L-AFB分子公式为C6H13N4O2BF4单元拉特斯参数a=13.728b=16.447c=5 062c=5 062eblk单晶体L-AFBis二极自然显示氨基酸中奇特物理和cemiclp0LAFB是一种新半有机NLO材料,通过温度调低法从溶液中生长L-AFB溶性曲线使用不同的溶剂研究半机质材料核电动电动阶梯、核素和晶体生长支配晶体素生产过程关于物特征问题,核素是两步中首步通常对二步晶生长有强烈预设影响.在本研究中,晶体间能-溶解系统计算基于正则求解理论核作用假设在母阶段内发生良好,因此应用同质核作用理论,即压缩阶段核作用溶解被认为有球形经典核素理论使用毛细近似法,假设物理特性如跨能密度化学潜力等从微层到宏层的整个过程常态化

二.Methodology

本文尝试对跨子能应用校正表达器间能函数核心用第一原理推导校正间能用于计算各种溶剂L-AFB核核核核参数,并进行了比较研究,以期实现结晶过程高质量产品开工隔间能:固晶和环饱和解法界面表面能是一个关键参数,在确定晶子核度和生长率方面起重要作用基于定时求解理论 Sangwal推导出一种表达式
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区间距离2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2上表表达式在本研究中用于从现有溶性数据知识计算跨子能值
二叉晶体总自由能与周以恒定温度和压力平衡自量免费单位量不变
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一二二二一二二一二二二一二二二一二二二二二二一二二二二二二二二二二二二关键核不会有晶体定型,因为它通常包含数以万计原子或分子,在这种条件下球体分配到核3级经典核理论:当晶核因求解超饱和时,一定量的能量用于创建新阶段自由能量变化关联核心编译图像显示广州
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三. 结论

核作用假设在母阶段内发生良好,因此应用同质核作用理论,即压缩阶段核作用溶解被认为有球形经典核素理论使用毛细近似法,假设物理特性如跨能密度化学潜力等从微层到宏层的整个过程常态化

引用

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