(Translated by https://www.hiragana.jp/)
物质状态 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

もの质状态

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん

这是ほん页的いち历史版本はんぽんゆかりShizhaoとめげん | 贡献ざい2022ねん2がつ21にち (いち) 01:41 かい退すさ2003:EA:5F37:B400:50F5:499A:47E8:9759对话てき编辑,あらためかいInternetArchiveBotてきさいきさきいち版本はんぽん编辑。这可能かのうとうぜん版本はんぽん存在そんざい巨大きょだいてき异。

不同ふどう物質ぶっしつ狀態じょうたいてき相互そうご關係かんけい

物質ぶっしつ狀態じょうたいゆびいちしゅ物質ぶっしつ出現しゅつげん不同ふどうてきそう早期そうきらいせつ物質ぶっしつ狀態じょうたい以它てき體積たいせき性質せいしつぶんべんざいかたたいとき物質ぶっしつようゆう固定こていてき形狀けいじょう容量ようりょう;而在えきたいとき物質ぶっしつ維持いじ固定こていてき容量ようりょうただし形狀けいじょうかいずい容器ようきてき形狀けいじょう改變かいへんたいとき物質ぶっしつろんゆうぼつゆう容量ようりょう都會とかい膨脹ぼうちょう進行しんこう擴散かくさんこん科學かがく以分あいだてき相互そうご關係かんけいさく分類ぶんるいかたたいゆびいん分子ぶんしあいだいんため相互そうごてき吸力いん而只かいざい固定こてい位置いち震動しんどう。而在液體えきたいてき時候じこう分子ぶんしあいだ距離きょり仍然比較ひかくちか分子ぶんしあいだ仍有一定いっていてき吸引きゅういんりょくいん此只のうざい有限ゆうげんてき範圍はんいちゅう活動かつどういたり於在たい分子ぶんしあいだてき距離きょり較遠,いん此分あいだてき吸引きゅういんりょくなみ顯著けんちょ所以ゆえん分子ぶんし隨意ずいい活動かつどうでん漿態ざい高溫こうおんしも出現しゅつげんてき高度こうどはなれ氣體きたい。而由於相互そうごあいだてき吸力はなれりょくいん出現しゅつげんあずか氣體きたい不同ふどうてき性質せいしつ所以ゆえんでん漿態みとめためだいよんしゅ物質ぶっしつ狀態じょうたい[1][2]かり如有一種物質狀態不是由分子組成而是由不同力所組成,わが們會考慮こうりょなりいちしゅしんてき物質ぶっしつ狀態じょうたいれい如:まい凝聚ぎょうしゅう夸克-にかわ漿

ようそうひょうたちてき物質ぶっしつ狀態じょうたい

物質ぶっしつ狀態じょうたいまた可用かようそうてき轉變てんぺんらいひょうたちそうてき轉變てんぺん以是結構けっこううえてき轉變てんぺんまたあるもの出現しゅつげんいち獨特どくとくてき性質せいしつ根據こんきょ這個定義ていぎまい一種相都可以其他的相中透過相的轉變分離出來。れい如水にょすいすうしゅ固體こたいてきしょう[3]ちょう導電性どうでんせい便びんよししょうてき轉變てんぺん引伸出來できいん此便ゆうちょう導電性どうでんせいてき狀態じょうたい同樣どうよう液晶えきしょうたい狀態じょうたいてつ磁性じせい狀態じょうたいみやこただしようしょうてき轉變てんぺんしょ劃分出來できなみ同時どうじようゆう一樣いちようてき性質せいしつ

さんだい基本きほん物質ぶっしつ狀態じょうたい

三大基本物質指在常壓常溫下,自然しぜん物質ぶっしつしょ常見つねみてき狀態じょうたい。另「うしひたぶる流體りゅうたいあずかうしひたぶる流體りゅうたいゆびてき流體りゅうたい力學りきがくなかてき概念がいねんあずか特性とくせいなみ物質ぶっしつ狀態じょうたい

かたたい

分子ぶんしざい固體こたいてき排列はいれつ情況じょうきょう

粒子りゅうし包括ほうかつはなれ原子げんしあるもの分子ぶんしみやこただし緊密きんみつ排列はいれつ粒子りゅうしあいだゆう很強てき吸力,所以ゆえんただのう在原ありはら震動しんどうよし而令固體こたいようゆう穩定、固定こてい形狀けいじょう固定こてい容量ようりょうてき特性とくせいただゆういんほどこせりょく切斷せつだんある碎時ざい改變かいへん它的形狀けいじょうざいあきらからだ固體こたいなか粒子りゅうし包括ほうかつ原子げんし分子ぶんしはなれみやこただしさん維空あいだてき結構けっこう排列はいれつ,而同一種物質可以排列成不同形式あきらたい結構けっこうれいてつざい攝氏せっし912めんこころ立方りっぽう攝氏せっし912いたり1394あいだ便びんからだこころ立方りっぽうまたれい世上せじょうやめゆうせき冰的あきらたい結構けっこうゆう15しゅ,這15しゅてき固體こたい物質ぶっしつ狀態じょうたい分別ふんべつ存在そんざい不同ふどうてき溫度おんど壓力あつりょくした[4]ざい物質ぶっしつ狀態じょうたいてき轉變てんぺん過程かていちゅう固體こたいかい透過とうか熔化變成へんせい液體えきたい相反あいはん液體えきたいかい凝固ぎょうこなり固體こたい。如果よし固體こたい直接ちょくせつ轉變てんぺんため氣體きたいれい如在大氣たいき壓力あつりょくてき氧化碳わが們稱ため昇華しょうかはんこれそくしこりはな

分子ぶんしざい液體えきたいてき排列はいれつ情況じょうきょう

えきたい

ざい溫度おんど氣壓きあつ常數じょうすうてき情況じょうきょう液體えきたいてき容量ようりょう固定こていてきとう固體こたい加熱かねついた熔點これじょう便びんかいなりため液體えきたい。內分(內原あるもの內離あいだてきりょく仍然不可ふかゆるがせりゃくただし分子ぶんしゆうあし夠的のうりょういん而可以有相對そうたい運動うんどう結構けっこうまた流動的りゅうどうてき液體えきたいてき形狀けいじょう不定ふていてきゆかり容器ようきてき大小だいしょうらい決定けってい。一般情況下液體的容量會比它在固體時要大,すい(H2O)いち反例はんれいいんためすいしたがえ0-4攝氏せっし密度みつどじょうますなみたちいた頂點ちょうてん參看さんかん水分すいぶん。而物質ぶっしつ液體えきたい存在そんざいてき最高さいこう溫度おんど最高さいこう壓力あつりょく分別ふんべつめいため臨界りんかい溫度おんど臨界りんかい壓力あつりょく[5]

たい

分子ぶんしざい氣體きたいてき排列はいれつ情況じょうきょう

ざいたいちゅう分子ぶんしようゆうあし夠多てきどうのういん而內分子ぶんしりょくてき影響えいきょう相對そうたい減少げんしょうたい理想りそう氣體きたいかい0),分子ぶんしあいだてき距離きょりまた較遠。氣體きたいなみぼつゆう限定げんていてき形狀けいじょう容量ようりょうただし它會佔據せい密封みっぷうてき容器ようき液體えきたい透過とうかざいつねあつ加熱かねついた沸點ふってんあるものざい常溫じょうおん减壓而轉變成へんせい氣體きたいとう氣體きたい溫度おんどてい臨界りんかい溫度おんどとき,這種氣體きたいたたえため蒸氣じょうき以單たん透過とうか加壓かあつ變成へんせい液體えきたい。如果氣體きたいてき壓力あつりょくとうどう液體えきたいてき蒸氣じょうきあつ兩者りょうしゃ便びんたち平衡へいこうきょう固體こたいまたしかとう一種氣體的溫度和氣壓分別超越自身的臨界りんかい壓力あつりょく臨界りんかい溫度おんどどき便びんなりためちょう臨界りんかい流體りゅうたい(SCF)。它擁ゆう氣體きたいてき特性とくせい同時どうじいちしゅ高密度こうみつどてき溶劑ようざいいん此而工業こうぎょう中有ちゅううしょう用途ようとれいちょう臨界りんかい氧化碳可用かよう透過とうかちょう流體りゅうたい抽取ほう抽取咖啡いんしたがえ製造せいぞうだつ咖啡いんてき咖啡。[6]


其他常溫じょうおん狀態じょうたい

石英せきえい玻璃はり(SiO2てき無定形むていけいたい結構けっこう
ほろかんてき磁性じせい序列じょれつまい粒子りゅうしてき磁矩)。

液晶えきしょうたい

液晶えきしょうようゆう液體えきたいてき流動りゅうどうせい固體こたいゆうじょ排列はいれつてき特徵とくちょうれい如,こうれつがた液晶えきしょうしょうよしちょうがたてき柱狀ちゅうじょう分子ぶんしれい4,4'─二甲氧基氧化偶氮苯組成そせいざい攝氏せっし118-136ぞく於向れつがた形態けいたい[7]ざい這個狀態じょうたいてき分子ぶんしようゆう液體えきたいてき流動りゅうどうせいただし它們(ざい一定いってい範圍はんい內)ただ指向しこうどういち方向ほうこう,而且不能ふのう自由じゆう扭動。部分ぶぶんてき液晶えきしょうざい科技かぎじょうゆう很大てき用途ようとれい液晶えきしょう顯示けんじ。其他種類しゅるいてき液晶えきしょうしょうしゅ條目じょうもく

無定形むていけいたい

無定形むていけいたいまためいあきらじょうからだようゆうぞう液體えきたいいちようてき不規則ふきそく結構けっこうただしよし分子ぶんしあいだてき運動うんどう相對そうたい不自由ふじゆういん通常つうじょう納入のうにゅう固體こたいてき類別るいべつ常見つねみれいゆう玻璃はり聚苯おつ合成ごうせいとちにかわある其他聚合ぶつ。很多無定形むていけいたいとう加熱かねついたり玻璃はり轉化てんか溫度おんどどき便びんかい軟化なんかなり液體えきたい。此時,分子ぶんし自由じゆう流動的りゅうどうてき。(みぎ無定形むていけいたい存在そんざい長距離ちょうきょりてき整齊せいせい排列はいれつただしざい有限ゆうげん範圍はんい內,氧原(O)以正四面體的排列包圍硅(Si)原子げんし

部分ぶぶん液體えきたいぞくうしひたぶる流體りゅうたい,黏度てき大小だいしょう受作ようりょく剪應りょくところ影響えいきょうよし此在ぼう一個流動情況之下便變成無定形體。一個簡單的示範是用たままいこなざい室溫しつおんてき水下みぞおち進行しんこうこんかかざい靜止せいしてき時候じこうため液體えきたい狀態じょうたい,而受りょく便びんこうぞうかたたいてき情況じょうきょう。這種性質せいしつたたえため剪應膨脹ぼうちょう相反あいはんてき情況じょうきょうめいため剪應收縮しゅうしゅく水彩すいさい便びんゆう這種特性とくせい[8]

磁序狀態じょうたい

ざい過渡かと金屬きんぞくてき原子げんしいんためゆう電子でんし單獨たんどく存在そんざい原子げんし軌域而且ぼつゆう組成そせいかぎ所以ゆえんざいきよし0てき情況じょうきょうようゆうきよし磁矩ゆういち部分ぶぶん固體こたい不同ふどう原子げんしてき磁矩ゆう規則きそく排列はいれついん此可以製造成ぞうせいてつ磁體磁鐵はんてつ磁體

  • てつ其中いちしゅ作為さくいてつ磁性じせい物質ぶっしつまい一粒原子會因為排列的形式而令到(ざいどういち磁疇これ內)磁矩てき方向ほうこう一致いっち。如果れんてき排列はいれつ整齊せいせいゆうじょ,它便いち永久えいきゅう磁鐵たて使ざい外來がいらい磁場じばしも仍擁ゆうてつ磁性じせいただしとう這些加熱かねついたりきょさとてん以上いじょう磁化じかこうりょう便びんかい消失しょうしつしつりょうてつ磁性じせい,而鐵てききょさとてん攝氏せっし768
はんてつ磁性じせい物質ぶっしつてきゆうじょ排列はいれつ
  • ざいはんてつ磁性じせい物質ぶっしつてき結構けっこうちゅうそう鄰列ちゅうてき磁距方向ほうこう相反あいはん而且すう值相どういん此淨磁化じかこうりょうとう於零。れいいち氧化鎳(NiO),其中一半的鎳原子的磁距排列因與另一半相反而抵消。
てつ磁性じせい物質ぶっしつてきゆうじょ排列はいれつ
  • ざいてつ磁性じせい物質ぶっしつてき結構けっこうちゅうそう鄰列ちゅうてき磁距方向ほうこう相反あいはんただしすう不同ふどういん不能ふのう完全かんぜん抵消なみようゆうきよし磁化じかこうりょうれい磁鐵礦(Fe3O4ちゅう含有がんゆうFe2+Fe3+まとはなれ,而它們的磁矩なみいちよう磁鐵てきいちしゅ

低溫ていおん狀態じょうたい

ちょう導體どうたい

いんためちょう導體どうたいようゆうれいでんてき物質ぶっしつ所以ゆえん以有かん美的びてき導電性どうでんせいとう它處在外ざいがい磁場じばちゅうかいたい磁場じばさんせい微弱びじゃくてき排斥はいせきりょく,這種現象げんしょうたたえため邁斯おさめこうおうあるものかん美的びてきこう磁性じせいちょうしるべ磁鐵ざいかく共振きょうしんなりぞうちゅう用作ようさく電磁でんじてつちょうしるべ現象げんしょうざい1911ねん發現はつげんざい往後てき時間じかんただ部分ぶぶん金屬きんぞく和合わごうきんざい絕對ぜったいゆたかしるべ30しもようゆう這種特性とくせいちょくいた1986ねんざいいちとうてき氧化ぶつちゅう發現はつげんいちしゅめいため高溫こうおんちょうしるべでん性的せいてき特質とくしつ,而這種物たねものたい出現しゅつげんてき溫度おんどやめひさげだかいた絕對溫度ぜったいおんど164[9]

ちょう流體りゅうたい

とう接近せっきん絕對ぜったいれいとき部分ぶぶん液體えきたいかいてん變成へんせい另一種名為超流體的液體狀態,它的とくてん黏度值是れい有無うむげんてき流動りゅうどうせい)。科學かがくざい1937ねん發現はつげんはたひや卻到ていlambda溫度おんど(2.17K)便びん形成けいせいちょう流體りゅうたい。此時,氦氣以在容器ようきちゅう不斷ふだん流動りゅうどうなみ對抗たいこうこころ吸力。[10]みぎ):氦-4ためりょう找尋自己じこてき定位ていいかいざい容器ようきじょう緩慢かんまん流動りゅうどうざい短時間たんじかんこれ兩個りゃんこ容器ようきてき水平すいへいしょうかい一致いっち。而大容器ようきてき內壁しょうかいRollinまくところくつがえぶた,如果容器ようきてき密封みっぷうてき液體えきたい便びんかい流出りゅうしゅつらいちょう流體りゅうたいよう有無うむげんだいてきねつ傳導でんどうりつ所以ゆえんざいちょう流體りゅうたいちゅう不能ふのう形成けいせい溫度おんどはしご。這些特性とくせい以用氦-4ざいちょう流體りゅうたい狀態じょうたいちゅうてん變成へんせい玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅうたい下段げだんらい解釋かいしゃく最近さいきんまい凝聚ぎょうしゅうたいてきちょう流體りゅうたい以由氦的同位どういもと氦-3あるもの鋰的同位どういもと鋰-6ざいさら低溫ていおんてき狀態じょうたい轉變てんぺん而成。[11]

玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅうたい

它是ゆかりおもねしかはくとく·あいいん斯坦薩特延德えんとくひしげ·おさめとく·玻色ざい1924ねんあずかはか出來できまたしょうためだいしゅ物質ぶっしつ狀態じょうたい年來ねんらい,玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅうたいざい氣體きたい狀態じょうたい一個理論上的預測而已。最後さいごゆかり沃爾おっとおか·かつとくほこりさとかつ·かん奈爾卡爾·所領しょりょうしるべてきだんたいざい1995ねんくびさき透過とうか實驗じっけん製造せいぞう玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅう。玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅうたいかたたい溫度おんどさらひくとう原子げんしゆう非常ひじょう接近せっきんあるもの一致いっちてき量子りょうし等級とうきゅうえいQuantum levelかず溫度おんど非常ひじょう接近せっきん絕對ぜったいれい 0 K(−273.15 °C;−459.67 °F)便びんかい出現しゅつげん玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅうたい

さととくはく分子ぶんし

さととくはくたいぞく於強りょくてき理想りそうでん漿てき其中いちしゅかい穩定狀態じょうたいとう電子でんししょ於很だかてき激發げきはつたいひやしこり形成けいせいとう到達とうたつぼう溫度おんど,這些原子げんしかい變成へんせいはなれ電子でんしざい2009ねん4がつてき科學かがく雜誌ざっし自然しぜんちゅうほうみちびけ斯圖特大とくだいがくてき研究けんきゅういん成功せいこうよしいちつぶさととくはく原子げんしいちつぶもとたい原子げんしちゅう創造そうぞうさととくはく分子ぶんし實驗じっけんちゅう利用りようごくひやてき原子げんし。),[12]なみよし此證じつりょうひしげ大學だいがく- ひろしなんじとく校區こうくてき物理ぶつりがくかつさと斯格りん(Chris Greene)てき假設かせつみとめため這一種物質狀態是真正存在的。[13].

こうのう狀態じょうたい

とうはなれたい

とう溫度おんどいたるいたすう千度攝氏時便會形成電漿(はなれ氣體きたい)。ゆう些電漿是透過とうかたい電荷でんかてき空氣くうき粒子りゅうししょ做成,以在いち恆星こうせいれい太陽たいようちゅう找到ある雷電らいでんどきさんせいとう加熱かねつ氣體きたい電子でんしかいいんためようゆうあし夠的どうのう成功せいこう擺脫原子核げんしかくてき吸力,なりため自由じゆう電子でんし受原うけはらある分子ぶんしてき包圍ほういはなれ化學かがく物種ものだねてきいちしゅ成因せいいんしつてきすうもくあずか電子でんし不同ふどう而帶ゆう電荷でんか自由じゆう電荷でんかれいいたでん漿有導電性どうでんせい,而令いた它對磁場じばゆう強烈きょうれつ反應はんのうざいきょく高溫こうおんてき情況じょうきょうしたれい如在恆星こうせいちゅうわが們基本上ほんかん假設かせつ電子でんし自由じゆう運動うんどうてき,而極だかのう量的りょうてきでん漿像一個空的原子核在電子海之中。でん漿相宇宙うちゅうちゅうさい常見つねみてき物質ぶっしつ狀態じょうたいでん漿可以考慮こうりょため高度こうどはなれてき粒子りゅうしただしよしため粒子りゅうしあいだゆうこう強的ごうてきはなれ吸力而擁ゆう截然せつぜん不同ふどうてき特性とくせいよし此被みとめため一不同的相或者物質形態。

夸克-にかわ漿

ゆかりおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしき(簡稱CERN)ざい2000ねん發現はつげん[14]よしためしつ中子なかごみやこただしゆかり夸克構成こうせい,而夸かつのう透過とうか這種物質ぶっしつ狀態じょうたいちゅう釋放しゃくほう出來できなみのう獨立どくりつ觀察かんさつ科學かがく透過とうか這種物質ぶっしつ狀態じょうたい觀察かんさつ夸克てき特性とくせいしたがえ理論りろんいた實踐じっせんてき一大いちだい飛躍ひやくまいり奇異きい夸克だん

其他物質ぶっしつ狀態じょうたい

簡併たい物質ぶっしつ

ざいきょくだかあつてき環境かんきょう常溫じょうおん物質ぶっしつかいてん變成へんせい一連串奇怪的物質狀態,すべしょう簡併たい物質ぶっしつ。這引おこりりょう天體てんたい物理ぶつりがくいえてき興趣きょうしゅよしため們相しんざい恆星こうせいなかとうかく聚變てき"燃料ねんりょう"ようつきかい出現しゅつげん這種情況じょうきょうれいしろ矮星中子なかごぼし

ちょう固體こたい

ちょう固體こたい以在指定していてき空間くうかんゆう秩序ちつじょ排列はいれつそく固體こたいあるものあきらからだ),ただし卻擁ゆうれい如超流體りゅうたいとう多種たしゅ固體こたい特性とくせいいん而被納入のうにゅうしんてき物質ぶっしつ狀態じょうたい[15]

つるじょうもうえきたい

ざい正常せいじょうてき固體こたい狀態じょうたい物質ぶっしつちゅうてき原子げんしおう以網じょう排列はいれついん此對於任なんいちつぶ電子でんし,它相鄰的電子でんしてき方向ほうこうおうあずか自身じしん相反あいはんただしざいつるじょうもうえきたい原子げんしかい以某しゅ形式けいしき排列はいれつしたがえ而令いた部分ぶぶんしょう電子でんしてき方向ほうこうあずか它的方向ほうこうしょうどういん出現しゅつげんいち獨特どくとくてき性質せいしつゆうおもむきてき,這些特質とくしつたい解釋かいしゃくざい基礎きそ情況じょうきょうてき宇宙うちゅうちゅう一些奇異現象有幫助。

ちょう玻璃はり

ちょう玻璃はり同時どうじようゆうちょう流體りゅうたい冷凍れいとうあきらたい結構けっこうてき特性とくせい一種新研發的物質狀態。[16]

另見

參考さんこう文獻ぶんけん

  1. ^ Goodstein, D.L., States of matter. Dover, NY, 1985.
  2. ^ Sutton, A.P., Electronic structure of materials. Oxford, GB, 1993, pg, 10-12
  3. ^ "みずてき結構けっこうあずか科學かがく",Martin Chaplin. [2009-06-10]. (原始げんし内容ないようそん于2016-03-03). 
  4. ^ Wahab, Mohammad Abdul, Solid state physics: structure and properties of materials. Alpha Science Int'l Ltd., 2005, ISBN 978-1-84265-218-3, 9781842652183, pg, 1-3
  5. ^ White, Frank. Fluid mechanics. New York: McGraw-Hill. 2003: p. 4. ISBN 0-07-240217-2. 
  6. ^ Turrell, George. Gas dynamics: theory and applications. West Sussex, England: John Wiley and Sons,. 1997: p. 3–5. ISBN 0471975737, 9780471975731 请检查|isbn=值 (帮助). 
  7. ^ Shao, Y.; Zerda, T. W. Phase Transitions of Liquid Crystal PAA in Confined Geometries. Journal of Physical Chemistry B. 1998, 102 (18): 3387–3394. doi:10.1021/jp9734437. 
  8. ^ Zallen R., The Physics of Amorphous Solids, Wiley, New York, NY, 1983, p. 3-5.
  9. ^ Tinkham, Michael. Introduction to superconductivity. Mineola, NY: Courier Dover Publications. 2004: p. 17–23. ISBN 0486435032, 9780486435039 请检查|isbn=值 (帮助). 
  10. ^ Minkel, JR. Strange but True: Superfluid Helium Can Climb Walls. [2009-10-14]. (原始げんし内容ないようそん于2011-03-19). 
  11. ^ MIT physicists create new form of matter. [2009-06-10]. (原始げんし内容ないようそん于2013-12-11). 
  12. ^ Bendkowsky, Vera; Butscher, Björn; Nipper, Johannes; Shaffer, James P.; Löw, Robert; Pfau, Tilman. Observation of ultralong-range Rydberg molecules. Nature. 2009-04-23, 458 (7241): 1005–1008 [2009-06-10]. doi:10.1038/nature07945. (原始げんし内容ないようそん于2009-05-16). 
  13. ^ World first for strange molecule. BBC. 2009-04-23 [2009-06-10]. (原始げんし内容ないようそん于2009-07-01). 
  14. ^ 一種いっしゅしんてき物質ぶっしつ狀態じょうたい實驗じっけん. [2009-06-10]. (原始げんし内容ないようそん于2017-08-11). 
  15. ^ Murthy, Ganpathy; Arovas, Daniel; Auerbach, Assa. Superfluids and supersolids on frustrated two-dimensional lattices. Physical Review B. 1997-02-01, 55 (5): 3104–3121. doi:10.1103/PhysRevB.55.3104. 
  16. ^ Giulio Biroli; Claudio Chamon; Francesco Zamponi. ちょう玻璃はりてき理論りろん. Physics Review B. 2008-12-08, 78 (22): 19. doi:10.1103/PhysRevB.78.224306. 

外部がいぶ連結れんけつ