金属晶体都是金属单质,构成金属晶体的微粒是金属阳离子和自由电子(也就是金属的价电子)。在金属晶体中,金属原子以金属键相结合。从价键法的角度看,在金属晶体中,金属原子的价电子不会只与邻近的某一金属原子以共价键结合(也没有这么多价电子与所有的邻近金属原子形成共价键),而是金属原子以其价电子公共化。
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延伸金属晶体管 metaltransistor
典型的金属晶体结构 Typical Metallic Crystal Structures
金属晶体之四边 grain boundary
类金属晶体 [晶体] metalloidal crystal
金属键与金属晶体 Metallic bond and metallic crystals
延长金属晶体管 extended-metal transistor
金属键和金属晶体 metallic bond and metallic crystal
金属栅晶体管 metal gate transistor ; mgt
金属晶体结构 metalic crystal structure
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因为这种金属晶体是在阴极还原的情况下形成的,故称之电结晶。
Because this metal crystal is in the cathodic reduction of the form, it is called the electricity crystallization.
采用贝叶斯正则化神经网络(BRNN)对61种金属晶体结合能进行了预测。
The cohesive energy, of 61 metallic crystalloid is predicted by using Bayesian-Regularization neural networks(BRNN).
通过液相还原方法,可以在石墨烯的基体上生长出纳米尺寸的贵金属晶体粒子。
The nano-sized noble metal crystals were generated on graphene by a solution reduction method.
that's one way to think about it, and there's also another way, and this is the way that your book presents it. If you, in fact, have two of the same atom right next to each other, let's say you have a crystal, or let's say you're talking about a metal, what you can do is just look at the distance between the two nuclei, and split that in 1/2, and take the atomic radius that way.
这只是一种定义的思路,另外还有其它方法,也就是你们课本上的方法,如果你,事实上,有两个相同的原子彼此靠在一起,比如说你有一个晶体,或者说你讨论的是一个金属,你所要做的就是,看看这两个原子核之间的距离,然后将距离除以二,就得到了这个原子的半径。
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