
[统物][化学] 内聚能
The dependence of amorphous polymer cohesive energy density on temperature is stu***d.
本文对无定形聚合物的内聚能密度的温度依赖性进行了研究。
The cohesive energy, of 61 metallic crystalloid is predicted by using Bayesian-Regularization neural networks(BRNN).
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 attempt to calculate the cohesive energy of metals has scarcely been carried beyond the first column of the periodic table.
计算金属结合能的尝试几乎没有超过周期表上的第一行的范围。
The molecular dynamics simulation method has been used to study the relation between the melting temperature and the cohesive energy of Pb nanofilms.
本文利用分子动力学方法研究了铅纳米薄膜的熔化温度与 结合能的 关系。
To understand the different properties of the resins at molecular level, the free volume of epoxy resins and the cohesive energy density were investigated.
为了进一步揭示交联环氧树脂分子结构与性能之间的关系,研究了上述两体系的自由体积和内聚能密度。
凝聚能(Cohesive Energy) 是固体物理学和材料科学中的一个核心概念,指将一个固体物质在绝对零度下分解为其组成原子(或分子、离子),并使这些粒子彼此无限远离且处于静止状态时,系统所需的最小能量。它本质上是原子间结合强度的直接度量。
具体解释如下:
物理意义:
定义与计算:
应用与重要性:
权威参考来源:
我将基于已有知识对“cohesive energy”(内聚能)进行解释:
定义
内聚能是指将固体材料分解成其组成原子(或分子)所需的能量,即所有原子完全分离并达到自由状态时,体系总能量与材料原始状态总能量的差值。它反映了原子间的结合强度。
物理意义
计算公式
对于晶体材料,内聚能常表示为:
$$
E{text{coh}} = frac{E{text{total}} - sum E{text{isolated}}}{N}
$$
其中$E{text{total}}$为晶体总能量,$E_{text{isolated}}$为孤立原子能量,$N$为原子总数。
应用领域
如果需要具体材料的计算数据或实验测量方法,建议提供更具体的上下文,我将进一步补充说明。
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