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1)  van der Waals energy
范德华能
1.
The analysis results of the docked structures for seven teen protein complexes showed that the scoring function including van der Waals energy(腅ele+腉ACE+腅vdw)had much more potentiality in distinguishing the near-native conformations from the incorrect ones compared with other scoring functions, such as 腅ele, 腉ACE, 腅ele+腉ACE, 腅ele+腅vdw a.
分析了包含静电能(ΔEele)、去水化自由能(ΔGACE)以及范德华能(ΔEvdw)的打分函数在蛋白质-蛋白质对接中评价近天然构象的能力。
2)  Van der Waals potential
范德华势能
3)  van der Waals interaction energy
范德华作用能
4)  van der Waals force
范德华力
1.
In this paper,the torsional buckling of a multi-wall carbon nanotube embedded in elastic medium is investigated by considering the effects of the surrounding elastic medium and the van der Waals force.
研究了弹性介质中多壁碳纳米管的扭转屈曲,同时考虑了周边弹性介质和范德华力的影响。
2.
The apparent thermodynamic parameters were also obtained and they suggested that Van der Waals force was the ma.
本实验通过混合溶剂法在溶液中形成β环糊精与分散染料的包合体系,运用紫外—可见光谱测试溶液吸光度的变化,根据Benesi-Hildebrand方程确定了包合反应的包合比以及平衡常数,并通过研究包合反应的ΔGθ、ΔHθ、ΔSθ等热力学参数得出包合反应的主要推动力是范德华力。
3.
The effects of van der Waals forces between the inner and outer nanotubes and the elastic medium are taken into account.
 考虑双层碳纳米管层间范德华力和弹性介质的作用,利用弹性梁理论,建立了轴压作用下弹性介质中碳纳米管屈曲问题的理论分析模型,并给出了相应的临界屈曲应力。
5)  van der Waals forces
范德华力
1.
Gecko seta operate on the surface of the substances completely by van der Waals forces.
壁虎脚足与物体表面是完全的范德华力。
2.
The adhesion of two silicon surfaces were studied under van der Waals forces when other surface forces were eliminated by some techniques.
通过在硅微接触表面上涂覆低表面能的憎水性OTS膜以除去接触面间的表面张力,把两表面均接地以除去接触面间的静电力,研究了仅有范德华力作用时硅微结构接触表面的粘附。
3.
The adhesion of silicon microbeam is studied under van der waals forces when other surface forces are eliminated by some techniques.
以两端固支的微梁为模型,通过在微梁与基底表面上涂覆低表面能的憎水性OTS膜以除去接触面间的表面张力, 把梁与基底均接地以除去接触面间的静电力,研究了仅有范德华力作用时的硅微梁结构的抗粘附稳定性。
6)  van der Waals parameters
范德华参数
1.
Bondi Radii theory and PR State Equation were introduced to calculate the van der Waals parameters and the critical parameters.
采用Bond i Rad ii理论计算有机物的范德华体积,从而进一步计算范德华参数,并结合PR方程计算了苯乙烯在超临界CO2中的溶解度,拟合了一些物质的二元交互作用参数,与原PR方程的计算结果进行了比较。
补充资料:范德华方程
分子式:
CAS号:

性质:实际气体的常用状态方程之一。1mol实际气体的该方程为,式中p、T、Vm、R分别为实际气体的压力、热力学温度、摩尔体积和摩尔气体常数;α、b是范德华常数,可由实验确定其值,对指定种类气体是常数,对不同种类气体具有不同值。其中b称为排除体积(excluded volume),是由于实际气体分子占有体积而使1mol气体分子自由活动的空间由理想气体的值Vm减小到(Vm-b)的修正量。b的值约为1mol气体分子固有体积的4倍。式中称为实际气体的内压力(internal pressure),是因气体分子间具有引力作用而造成的1mol气体对容器壁所施压力相对理想气体之值的减小值。利用临界点条件,可由临界温度、压力值算出α和b。在压力不是非常大的情况下,该方程能较准确地描写实际气体的p、Vm、T间的关系,能指出临界点的存在,并能与低于临界温度时实际气体可以液化等事实相符合,是理论意义与实际意义兼具的状态方程。

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参考词条