最后将量测值与我国非游离辐射建议值作比较,以检视其与规范值符合之程度。
获取该图像时使用了四个窄带滤光片,它们都被调谐到可见氢、电离氦、硫和氧。
我们将考察被一颗或一群激发星电离的星际区域中各种气体的宏观热力学性质。
生成的离子化键能由半异裂的过程而开裂,提供一个正离子和一个中性的游离基。
受到强劲的星际风和紫外辐射的冲击,这些发光的氢气云被称为HII(离子化的氢)区。
由于分子很容易被电离,通过纳米孔的电压落差有助于牵引DNA穿过微孔。
电极向下发射离子形成可导电的离子束。
一次放电中产生的一种电中性离子化的气体,明显不同于固体、液体和正常气体。
采用电离臭氧进气的发动机,是在这一传统观点上的一次突破,是发动机燃烧理论上的一个新发展。
周日太阳表面出现了喷发现象——成吨的日冕抛射物质(等离子体流)被抛到太空中。
外部触发使用高压触发脉冲在闪光灯的阳极和阴极之间产生一个较稀薄的电离流!
大部分大颗粒物在通过电子空气净化器的金属过滤网被过滤。更小的颗粒物随气流进入电离区时,被高电压电离。
在电浆加速器里,加速结构的角色是由电浆(一种离子化的气体)所扮演。
激发态的氦与钙离子的谱线,是气体冲撞恒星表面时所产生的高温信号。
因此,在自然界任何地方都找不到游离状态的铝,直到19世纪铝才为世人所知。
斑驳的粉红色和褐色区域是宇宙尘埃和电离氢气放射出的红光相结合的产物。
在半导体的两个事件是晶格散射散射和电离杂质散射。
航空航天工业.涂料和清漆.抗水性的测定.用无矿质水浸渍法
有的药用贴片内安装有微型电池,产生电流使细胞间隙扩张后,再将离子化的药物分子带入。
低温等离子体是一种部分电离的导电气体,包括离子、电子、自由基等活性粒子,具有极高的化学反应活性。
氢火焰离子化检测器,相对误差小于10%,该方法快速、简便、准确。
电离的施主以电活跃状态,扩散的比非电离态的格子里的锌慢得多。
蛋白质被激光激发后离子化并“飞行”(即离开结晶表面),被高压电场捕获并在一真空室中加速。
太阳在发光的同时,还射出高速的强离子流。
游离的物质被迫顺著磁场线运动,像旋转绳子上的串珠一般被抛掷而出。
太阳表面的扭曲磁场能够捕捉到离子化气体,以巨大的环状结构悬浮着。
这一被称作激光等离子体加速的稚嫩技术,用一束激光射击已电离的等离子体,来产生带电的“尾波”。
一个快速成长的黑洞周围圆形区域所具有的磁力线会诱骗离子化的气体朝向黑洞掉落并最终被俘获。