单键双稳电子开关电路和单电子键,叁键和三电子键的比较

石墨烯之魂3: C-C 单键及电子行为
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|个人分类:|系统分类:|关键词:金刚石 狄拉克 石墨烯 纳米管 缺陷 边界态
通过(键驰豫)理论, (DFT, TB)计算,与(XPS, workfunction, Raman,vacuum melting, TEM, AFM elasticity measuremts 等)实验的结合,我们获得如下系列自洽的结果和认知,仅供有共同志趣的同仁切磋分享:
1。 C-C 键随原子配位数的降低而自发变短(by &=30%) 和增强(by &=160%)。
2。 键长和键能的驰豫导致电荷、能量和质量的局域致密和钉扎以及边界非(悬)键单电子的极化.
3。 单键力常数可达1000 eV/m; 德拜温度从金刚石的2000K降至&600K。
4. &体弹模量由金刚石的1.0 TPa增至 2.6 TPa;&熔化温度从金刚石的3800K降至1593K.单层有效厚度为 0.142 nm。
5。 扶手椅形和重构锯齿形(5,7 原子环)边界的石墨烯的半导体特性源于准双键在最近邻(长度为d)的边界原子间的产生。
6. &锯齿形边界的石墨烯和原子空位的金属特性及狄拉克费米子的选择性产生源于边界等距(长度为sqrt(3)d)悬键电子的极化。
7. &狄拉克费米子具有非零自旋(未对电子),弱结合能(极化杂质态)、极小的有效质量和极大的群速度。
8. &由于弱作用,狄拉克费米子既不显著贡献哈密顿量又不占据哈密顿量所确立的色散关系而是狄拉克色散。
9. &氢原子与悬键电子结合成键淹没狄拉克费米子。
10. &纳米碳管可近似为无边界的石墨烯。
11. &所有这些皆起源于泡令-歌德施密特的“原子半径随配位数减少而收缩”的原理及其拓展 - 键弛豫理论。
12. &有关拉曼和选区XPS研究正在深入,结果待续。
尤其值得关注的是:
13. &边界极化态可能带来更多让人费解的新奇特性,有如超导,热电,拓扑绝缘体,等 - 期待中 。。。
14. &从键与非键的形成,断裂,振动,弛豫以及相应的电子转移,极化,局域化和致密化的动力学过程以及对材料物性的角度出发进行材料科学研究可能成为必然。
主要参考文献:
Underneath the fascinations of carbon nanotubes and graphene nanoribbons. Energy & Environmental Science, 7-655.
Discriminative generation and hydrogen modulation of the Dirac-Fermi polarons at graphene edges and atomic vacancies. Carbon, 2011; doi:10.1016/j.carbon..
Graphene nanoribbon band-gap expansion: Broken-bond-induced edge strain and quantum entrapment. Nanoscale, 60-2163.
Dominance of Broken Bonds and Unpaired Nonbonding pi-Electrons in the Band Gap Expansion and Edge States Generation in Graphene Nanoribbons. J Chem Phys C, : .
Coordination-Resolved C-C Bond Length and the C 1s Binding Energy of Carbon Allotropes and the Effective Atomic Coordination of the Few-Layer Graphene. J Chem Phys C, : .
Dimension, strength, and chemical and thermal stability of a single C-C bond in carbon nanotubes. J. Phys. Chem. B, : .
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UID1051369帖子威望1 多玩草15 草
纯粹针对某些连发助手不能自定义的问题。
直接用c和winapi所写,功能简单,所以程序只有18k请不要惊讶。
程序若对剑网3不生效请右键管理员模式运行
像我一样只需要单键宏,懒得找各种按键精灵生成exe的人
懒得改中文界面所以简单解释下
19:28:07 上传
Key为自己需要的连发键,一般就是宏所在的键,设置的时候直接在旁边的框里按下需要的键就行了;
Intv/ms为连发频率,单位毫秒,理论可以设一毫秒,只是对于剑网3来说没啥意义;
Skey为开关键,这个下面连发模式中详说。
设置完以上三项请点击右侧Set键使设置生效。
生效后右下角会提示当前设置项。
Hide键隐藏本程序于右下角蝴蝶图标的托盘,点击托盘可以恢复显示以上界面。
这个程序和一般的连发程序有点区别:
新打开此程序的时候,只要你按住连发键就可以进行连发了,松开连发键,连发即停止,也就是其他连发程序的“按住连发”效果。
19:28:07 上传
按下上面设置的Skey(这里是F12)开关键,会进行自动连发,也就是一般意义上的连发效果(双手离开键盘),再按一下F12停止连发。
19:28:08 上传
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チルノ出没注意~
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看看怎么样
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UID帖子威望0 多玩草0 草
的单键连发程序,理论支持1ms
新人欢迎积分0 阅读权限70积分5539精华0UID7643405帖子金钱3833 威望-1
不是每个人都叫老虎、PP、张佑赫 ...
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看看怎么样
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频率好高&&正需要
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チルノ出没注意~
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,会进行自动连发,也就是一般意义上的
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勇士们天痕盛世以你们为荣 ...
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请问一下,支持后台嘛?
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能不能后台
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我K,怎么没人加分呢?是不是假的啊
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JouCheon氏
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「sayonara,nanako」  你还是昔日,多情的少年
UID帖子威望18 多玩草11820 草
2015年1月正式归隐,剑三签到勋章的审核请私聊在职斑竹~
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qqqqqwwwww
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化学式怎么看是单键还是双键还是三键啊?
化学式怎么看是单键还是双键还是三键啊?
写出电子式,很简单
co2怎么看?
因此碳和每个氧氧成两个键
你怎么知道左右两边都是四个点为什么两边不会是两个点啊?
每个都要成八个,成稳定结构
那H2O的结构式什么样?
上下补全就ok
懂了懂了三克油了
那N呢?它怎么那么特殊?
我补全之后怎么是双键的氮呢?
不是,是三键
为了成稳定
我都补全了都是八个那不就稳定了吗可那是双键啊不是三键
中间公用三对电子对,每个独立一对,刚好每个成八个稳定结构,叫极性共价键
看化学式有几个σ几个π步骤是,先化电子式判单键还是双键还是三键,然后根据单键就一个σ双键有一个σ两个π的规律判断,这样对吗?
饱和的C为CnH2n+2,双键或者环为CnH2n,三键或者两个碳碳双键则为CnH2n-2。不明白,是几键为什么?多一个双键则减少2个H,多一个三键则减少四个H了。如乙烷C2H6,乙烯C2H4,乙炔C2H2再发一次,我这没显示多一个双键则减少2个H,多一个三键则减少四个H了。如乙烷C2H6,乙烯C2H4,乙炔C2H2还是不太懂,C是几键为什么?...
多一个双键则减少2个H,多一个三键则减少四个H了。如乙烷C2H6,乙烯C2H4,乙炔C2H2
再发一次,我这没显示
多一个双键则减少2个H,多一个三键则减少四个H了。如乙烷C2H6,乙烯C2H4,乙炔C2H2
还是不太懂,C是几键为什么?化学键与分子结构_图文_百度文库
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化学键与分子结构
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至于不同卤原子..这个很难说了...应该是与分子极化力有关
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