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这些测试也测量提升者们成长中的能量场和形体周围的辉光、脉轮、精微体和晶格层的变化。
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结果表明,随着丝光沸石脱铝程度的增加,表面出现大量不规整晶格,存在较多的次级孔道。
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探讨了超晶格等离子激元的色散和电荷密度波(CDW)的不稳定性,且给出了不稳定性区域的判据。
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降低镀层的内应力,改善晶格缺陷、杂质、空洞、瘤子等,容易得到无裂纹的镀层,减少添加剂。
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位错处存在晶格畸变,杂质易于在此处聚集,达到一定浓度就会抑制晶体在此处生长而形成V缺陷。
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这类信息首先被放置到提升晶格层中,然后由与身体编织有关的天使和提婆们下载到遗传晶格层中。
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在充氢后时效一段时间的情况下,存在奥氏体晶格收缩-膨胀-收缩的现象,并初步讨论了可能的原因。
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胶态晶体法是利用胶体溶液的自组装特性将纳米团簇组装成超晶格,可得到二维或三维有序的超晶格
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正向与负向的能量蛇,维系着经络与晶格层成为一个光明与黑暗的精密拼盘,从而形成了以太体的身体。
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数值计算结果表明,单位质量的杆的晶格振动内能随尺寸的增加而增加,而比热容随尺寸的增加而减小。
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同时又受晶体的晶格类型、化学键的简繁程度,化学成份的特性及其复杂程度、离子半径等多种因素制约。
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指出能量转换特性的最重要的弛豫过程是电子-声子相互作用,决定了由电子载流子系统到晶格的能量转换。
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就和在一个人提升时晶格层的其余部分会打开并被再次充满能量一样,一个人会永远地打开新的经线和脉轮。
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利用格林函数运动方程技术,计算了系统的子晶格磁化强度、内能、比热、平行磁化率和垂直磁化率等物理量。
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在简谐近似下,求解具有在位势的一维双原子链晶格振动运动方程,得到了具有在位势的晶格振动的色散关系。
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现在你可以根据这张图设置UV权重了,或者你可以用晶格变形、液化等工具快速调整合成图,使之更好贴合UV权重。
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人工合成硫酸型钙矾石和铬酸型钙矾石晶体的X射线衍射谱显示,铬酸型钙矾石的晶格比硫酸型钙矾石的稍大一些。
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我意愿解散在我的金场、脉轮系统、精微体、晶格层和光身体中不是我能量信号的、所有能量流程中的所有晶格层。
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地球现在也被重新引领来在她的晶格层及能量流中培育更多的光运动,其中有一些是光子的,也有一些是光波协同的。
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角色那帽子被压扁的这个形变是由晶格点所控制的,子化晶格点到帽子上,那么帽子就可以在动画时继续保持这个形变。
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利用程序升温反应法制备了一系列过渡金属碳化物和磷化物,研究它们的晶格热稳定性,考察它们的NO解离和还原反应性能。
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当你开始把粉红振动编织入你的以太体内以太晶格层、脉轮系统、精微体和梦想光身体之层面线时,对宽恕的包含就发生了。
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矿石中的金银主要以金银的独立矿物形式存在,少数以类质同象赋存于黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、黄铁矿和方铅矿的晶格中。
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语言被编码进DNA,然后是分子、以太细胞结构、晶格工作层、脉轮系统、精微身体、光身体以及与联合语言共同织就的更大金场中。
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每个硫酸铜单位晶格所含有的铜、硫、氧这三种元素的原子数的比例和每个硫酸铜分子中这三种元素的原子数的比例,二者是相一致的。
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