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Les identifications structurelles de différentes formes géométriques de nanostructures en or (nanoparticules) et de microstructures (particules) sont présentées ici. Le mécanisme de nucléation des nanoparticules et des particules ayant des formes géométriques, qui n'a jamais été rapporté auparavant, est discuté ici. Une régularité dimensionnelle des particules dans les formes géométriques est également abordée. Deux zones différentes ont été trouvées à la surface de solution électriquement plate développant des particules de forme petite avec moins d'allongement des atomes et plus d'allongement des atomes. Les particules de petite forme avec moins d'allongement des atomes se développent dans la zone consistant en des régions arrière du pôle nord à la surface de la solution. Elles nucléent (et se développent) des particules de formes unidimensionnelles (1D). Les particules de petite forme avec plus d'allongement des atomes se développent dans la zone consistant en des régions des pôles est-ouest. Elles nucléent (et se développent) des particules de formes multidimensionnelles (MD). Lors de la modification ou de la conversion d'agencements de particules de petite forme en structures d'éléments lisses, elles s'assemblent à un point commun pour nucléer des particules de formes 1D et MD. Un point commun est situé au centre du ménisque concave, qui se trouve également au centre de l'émission lumineuse à la surface de la solution. À un niveau de surface de solution électriquement décroissant, chaque structure d'élément lisse traite de la force au format immergé. La force exerçant au format immergé est basée sur l'action simultanée de quatre forces sur une structure d'élément lisse venant s'assembler là. En plus de l'orientation acquise d'un électron et de la position de son atome à la surface de la solution, la manière dont le nœud d'énergie clamping à un électron dans un atome varie également l'exertion de force pour celui-ci. Les particules de formes géométriques affichent différentes structures en formes 1D et MD, donc elles peuvent traiter la propagation des photons de manière unidirectionnelle et multidirectionnelle. Suite à l'identification des structures de formes 1D et MD, le mécanisme de réversion des photons est révélé. Les points d'impression de force inversée dans les photons réfléchis par les électrons orientés latéralement des atomes moins et plus allongés valident que les photons ne sont pas portés par les électrons, il s'agit donc d'une réflexion de photon au lieu d'une diffraction d'électron dans les motifs de zone sélectionnés des particules. Sur la base de la discussion présentée ici, la loi de réflexion dans l'étude de la surface du prisme/verre doit également être amendée.
Ali et al. (Fri,) ont étudié cette question.