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声音振动的金属纳米微粒封装在一个绝缘外壳[AG@SIO2<|inf>]调查使用的是有时间解决femtosecond技术。 测得的振动周期的很大的不同,这些预测的裸金属内核,并取决于相对内核和外壳,至是大于或小于他们。 这些结果表明,振动的整个内核的外壳颗粒是兴奋和检测到。 此外,振动时间出色的预测与协议的基础上的模型thermoelasticity连续统一体。 但是,这种协议是如果仅获得一个良好的机械接触的金属和电介质的核心部分的外壳颗粒是假设,提供一个独特的方式探测此联系人或混合多种材料在纳米的对象。

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金属纳米颗粒封装在一个介壳 (Ag@SiO 2) 中的声波振动使用飞秒时间分辨的技术进行了调查。期显著区别于那些预言为裸露的金属芯和相对核心和壳大小的测量的振动被发现要比他们更小或更大。这些结果显示了整个核壳粒子的振动是兴奋和检测到。此外,振动周期是一种基于连续介质热弹性力学模型的预测与优秀协议中。然而,这种协议被获得只当良好的机械接触的金属和电介质部分的核壳粒子假定,提供独特的方法来探讨下多介质流体力学或混合纳米对象在此联系人。

翻译结果4复制译文编辑译文朗读译文返回顶部

金属nanoparticles的音响振动在电介质壳浓缩的(Ag@SiO 2)使用一个定期解决的飞秒技术,被调查了。被测量的振动期间与为光秃的金属核心预言的那些小于他们极大不同,并且,根据相对核心和壳大小,被发现大或。这些结果表示,整个核心壳微粒的振动是激动和查出。

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金属nanoparticles的音响振动在电介质壳浓缩的 (Ag@SiO2) 使用一个时间解决的飞秒技术被调查了。 被测量的振动期间与为光秃的金属核心预言的那些他们极大不同,并且,根据相对核心和壳大小,被发现大或小于。 这些结果表示,整体核心壳微粒的振动是激动和查出。 而且,振动期间在与根据连续流thermoelasticity的模型的预言的优秀协议。 然而,这样协议在multimaterial或杂种nano对象获得,只有当核心壳微粒的金属和电介质零件的好机械联络假设,提供一个独特的方式探查这联络。
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