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针对这两相的形成,电网研究人员已经进行理论上的讨论,但是实验支持对于澄清这个问题仍然是十分必要的。坚决降电【图文导读】图1.原位透射电镜下的纳米晶体生长过程。
落实一个基于系统几何形状及其边缘能量的物理模型解释了这些观察结果。这两个特征表明,中央在TPL处,单位长度的有效边缘能量比在液体中生长低得多。在特定的部分覆盖范围内,部署单层结构突然发生改变。
连续的配置包括增加以ML(在顶部指示)为边界的六边形边的数量,国家公司除了前两个。电网这个问题与纳米晶体的形成相关。
【总结】最后,坚决降电作者讨论了高能电子束对生长过程的可能影响。
特别是,落实作者观察到阶跃曲率的反转,这揭示了单层边缘单位长度的有效能量在界面边缘比在催化剂液滴内部低得多。首先,中央构建带有属性标注的材料片段模型(PLMF):将材料的晶体结构分解为相互关联的拓扑片段,表示结构的连通性。
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