海上千阳 2024-04-20 水在这个波段是透明的!太厉害了。感觉这句话为核心可以写一篇短篇的科幻小说。虚构一种外星文明。诞生的环境在红外线波段是透明的,他们看锗就像看一块冰。看一些岩石就像看玻璃。能直接看到地心发光发热,而天空大气则像一片黑幕,于是发展出地心崇拜的文明特质,人类的梦想是飞天,它们的梦想就是探地[doge] ♥ 2780 ↩ 58
伟大的憨熊熊 2024-04-20 [吃瓜]好了,现在我们把灯牌换成伽马源,观察设备换成伽马射线成像仪。透过这个5mm的铁板我们也可以看到成像仪上显示的伽马源影像,所以铁板也是透明的。 ♥ 2392 ↩ 40
ZHHyblqlw 2024-04-20 从灰锡,锗晶体,硅晶体,到金刚石,价电子形成的共价键结构相似,再看这系列晶体的禁带宽度越来越大,对吸收高频电磁波的界限在升高,那么硅晶体比锗晶体可以通过频率更高的红外线,金刚石单晶的禁带宽度更大,连可见光也几乎不吸收了,看起来就是无色(可见光)透明了[妙啊]而高品质的碳化硅晶体也是无色透明……别的碳族元素互化物晶体怎么样,要是原子半径差异过大可能就不是金刚石结构了……对于没有禁带宽度的良导体金属(包括亚层全满的第二主族第二副族金属),就不能以化学键不吸收光线的方式透明了,金属键会让可见光浅透数纳米,而且关强度呈指数衰减,而是要电磁波频率超高,电子在交变电场的受迫共振幅度过小,https://b23.tv/BV1fp4y1n7Ce ,产生次级波与原波叠加的电磁波与原波差异很小,折射率就很接近1,所以硬X射线在各种化学材料介质中穿透性很强,而且不易折射改变方向 ♥ 374 ↩ 17
cykaal 2024-04-21 在电动力学里有很一般的论述,电磁波很难穿透一个良导体。如果认为金属必须是良导体,那它们不会是透明的,除非光子能量非常高。锗一般不认为是金属,其电子能带结构是有能隙的,属于类似硅那样的半导体材料。这时候当入射光子的能量小于能隙时,就不会被吸收。对于锗,这个波长正好落在红外范围。 ♥ 166 ↩ 10
阔狐er 2024-04-20 最近一直在关注半导体芯片的发展,虽然本人是个业外人,但是也通过科普视频了解到了好多相关知识。现在的芯片受限于硅原子的大小,没办法做出更为精细的晶管,只能通过改变接触方式来提高密度。我就在想,有没有可能可以通过更换材料的方式,去提高精度。目前已知的半导体只有硅,锗,还有一些化合物。但作为与它们同族的碳,在某种条件下或许也会呈现半导体的特性。毕竟谁都没有想到导电系数最差的陶瓷会在低温下一跃变为超导体。而被历史所淘汰的锗,或许在将来也会成为半导体行业的明珠。 业外人士的粗浅猜测,希望懂行的指点。 ♥ 126 ↩ 17
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水在这个波段是透明的!太厉害了。感觉这句话为核心可以写一篇短篇的科幻小说。虚构一种外星文明。诞生的环境在红外线波段是透明的,他们看锗就像看一块冰。看一些岩石就像看玻璃。能直接看到地心发光发热,而天空大气则像一片黑幕,于是发展出地心崇拜的文明特质,人类的梦想是飞天,它们的梦想就是探地[doge]
♥ 2780 ↩ 58
[吃瓜]好了,现在我们把灯牌换成伽马源,观察设备换成伽马射线成像仪。透过这个5mm的铁板我们也可以看到成像仪上显示的伽马源影像,所以铁板也是透明的。
♥ 2392 ↩ 40
我的手也是透明的[doge]
♥ 1216 ↩ 23
“水在这个波段是透明的”,太棒了,这是千万年来生物对环境的适应呀。
♥ 540 ↩ 3
从灰锡,锗晶体,硅晶体,到金刚石,价电子形成的共价键结构相似,再看这系列晶体的禁带宽度越来越大,对吸收高频电磁波的界限在升高,那么硅晶体比锗晶体可以通过频率更高的红外线,金刚石单晶的禁带宽度更大,连可见光也几乎不吸收了,看起来就是无色(可见光)透明了[妙啊]而高品质的碳化硅晶体也是无色透明……别的碳族元素互化物晶体怎么样,要是原子半径差异过大可能就不是金刚石结构了……对于没有禁带宽度的良导体金属(包括亚层全满的第二主族第二副族金属),就不能以化学键不吸收光线的方式透明了,金属键会让可见光浅透数纳米,而且关强度呈指数衰减,而是要电磁波频率超高,电子在交变电场的受迫共振幅度过小,https://b23.tv/BV1fp4y1n7Ce ,产生次级波与原波叠加的电磁波与原波差异很小,折射率就很接近1,所以硬X射线在各种化学材料介质中穿透性很强,而且不易折射改变方向
♥ 374 ↩ 17
最近上课正在跟学生讲什么是透明[妙啊][妙啊]可以放给他们看了[妙啊]
♥ 256 ↩ 6
在电动力学里有很一般的论述,电磁波很难穿透一个良导体。如果认为金属必须是良导体,那它们不会是透明的,除非光子能量非常高。锗一般不认为是金属,其电子能带结构是有能隙的,属于类似硅那样的半导体材料。这时候当入射光子的能量小于能隙时,就不会被吸收。对于锗,这个波长正好落在红外范围。
♥ 166 ↩ 10
最后这句话把光学和生物进化给联系起来了
♥ 163 ↩ 1
最近一直在关注半导体芯片的发展,虽然本人是个业外人,但是也通过科普视频了解到了好多相关知识。现在的芯片受限于硅原子的大小,没办法做出更为精细的晶管,只能通过改变接触方式来提高密度。我就在想,有没有可能可以通过更换材料的方式,去提高精度。目前已知的半导体只有硅,锗,还有一些化合物。但作为与它们同族的碳,在某种条件下或许也会呈现半导体的特性。毕竟谁都没有想到导电系数最差的陶瓷会在低温下一跃变为超导体。而被历史所淘汰的锗,或许在将来也会成为半导体行业的明珠。 业外人士的粗浅猜测,希望懂行的指点。
♥ 126 ↩ 17
理解为啥这金属是战略资源了
♥ 95 ↩ 9
而然通常意义上狭义的透明就是可见光的。。。
♥ 156 ↩ 8
从另一个角度上来说,如果眼睛能看得到红外线,那岂不是直接跟瞎了一样么,看到的一直都是亮的,毕竟人本身就散发红外线啊。
♥ 59 ↩ 20
热知识:锗玻璃也对红外线透明[吃瓜]
♥ 46 ↩ 1
很喜欢最后一段话[打call]
♥ 40
就像肉对x光是透明的一样[脱单doge]
♥ 40 ↩ 1
凤老师又搞老本行了
♥ 27
只要定语够多啥都是透明的[doge]
♥ 30
您老总算更新了[doge]
♥ 25 ↩ 1
从某种意义上讲铍也是透明的,铍可以透过X射线
♥ 21 ↩ 7