社论\(\def\h填{\hskip5em}\def\hfil{\hski p3em}\def\eqno#1{\hfil{#1}}\)

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应用
结晶学
国际标准编号:1600-5767

高分辨率X射线衍射和成像专题介绍

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Aix-Marseille Univ、CNRS、Centrale Marseiller、Institute Fresnel、法国马赛b条捷克共和国布拉格查尔斯大学凝聚态物理系
*通信电子邮件:弗吉尼亚.chamard@fresnel.fr,holy@mag.mff.cuni.cz

2016年9月,第13届高分辨率X射线衍射和成像两年期会议(XTOP 2016)在捷克共和国布尔诺举行。它是由捷克和斯洛伐克晶体学协会与布尔诺Masaryk大学和布拉格Charles大学合作组织的。组委会得到了一个国际项目委员会的支持,该委员会包括来自几个欧洲和海外国家的大约20名杰出科学家,他们对演讲者的有益建议得到了认可。这次会议由国际晶体学联合会和几个行业赞助商赞助。

来自三大洲不同国家的大约150名官方代表出席了我们的会议。会议的科学计划分为12场会议和两个海报之夜。参与者提交了147份已接受的捐款;在这11场演讲中,有40分钟的应邀演讲,42场20分钟的口头演讲,98场海报。

我们借鉴了之前XTOP会议的良好经验,还组织了一所主要面向学生和年轻研究人员的会前学校。该学校包括六个90分钟的辅导讲座,涵盖X射线散射、成像和仪器等广泛领域。会议上受邀的会谈集中于最近迅速发展的主题,重点是就地,体内在操作中先进的X射线和同步加速器仪器与其他实验技术相结合的研究。专门讨论X射线(真实空间)成像的讲座特别讨论了相干(相敏)成像技术;更多标准散射方法的贡献(即。互易空间成像),在操作中催化表面的散射就地各种纳米结构的生长动力学研究。会谈的很大一部分集中于同步加速器仪器的最新发展,特别是与硬X射线自由电子激光器和小电阻同步加速器基础设施的出现有关。

我们延续了以往XTOP的传统,并在本期特刊中发表了会议的原创稿件应用晶体学杂志根据该杂志的惯例,这些手稿已经过标准的同行评审。已发表文章的主题涵盖了会议期间讨论的广泛问题,特别强调了四种特定的X射线技术:X射线布拉格衍射、小角度散射和反射率、X射线衍射成像和相干(相敏)X射线成像。

(i) 在布拉格衍射组中,文章致力于薄层的高分辨率衍射(Barchuk等。, 2017【Barchuk,M.,Motylenko,M..,Lukin,G.,Pätzold,O.&Rafaja,D.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第555-560页。】; 博尔恰等。, 2017【Borcha,M.,Fodchuk,I.,Solodkyi,M.&Baidakova,M..(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第722-726页。】; 洛莫夫等。, 2017【Lomov,A.,Shcherbachev,K.,Chesnokov,Y.&Kiselev,D.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第539-546页。】)表面声波衍射(瓦迪隆加等。, 2017【Vadilonga,S.,Zizak,I.,Roshchupkin,D.,Evgenii,E.,Petsiuk,A.,Leitenberger,W.&Erko,A.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第525-530页。】)蛋白质晶体的衍射等。, 2017【Morelháo,S.L.,Remédios,C.M.R.,Calligaris,G.A.&Nisbet,G.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第689-700页。】)以及X射线衍射理论(Scardi等。, 2017【Scardi,P.、Rebuffi,L.、Abdellatief,M.、Flor,A.和Leonardi(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第508-518页。】; 洛巴奇等。, 2017【Lobach,I.、Benediktovitch,A.和Ulyanenkov,A.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第681-688页。】).

(ii)小角度散射由两篇文章表示,这两篇文章涉及金属合金中沉淀物的超小角度散射(安德鲁斯等。, 2017[Andrews,R.N.,Serio,J.,Muralidharan,G.&Ilavsky,J.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第734-740页。])和X射线反射成像(蒋等。, 2017[Jiang,J.、Hirano,K.和Sakurai,K.(2017)。《应用晶体》杂志,第50712-721页。]).

(iii)X射线衍射成像论文介绍了X射线形貌技术在各种样品中的应用,例如集成电路封装中的硅芯片(Tanner等。, 2017【Tanner,B.K.,Danilewsky,A.N.,Vijayaraghavan,R.K.,Cowley,A.&McNally,P.J.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第547-554页。】)、人造金刚石晶体(Tranh Thi等。, 2017【Tran Thi,T.N.、Morse,J.、Caliste,D.、Fernandez,B.、Eon,D.、Härtwig,J.和Barbay,C.、Mer-Calfati,C.、Tranchant,N.、Arnault,J.C.、Lafford,T.A.和Baruchel,J..(2017)。《应用结晶杂志》第50期,第561-569页。】)半导体外延层(Swiatek等。, 2017[Swiatek,Z.,Fodchuk,I.&Zaplitnyy,R.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第727-733页。])以及一份关于如何将X射线衍射与扫描模式结合起来研究外延层中铁电畴的报告(Schmidbauer等。, 2017【Schmidbauer,M.、Hanke,M.,Kwasniewski,A.、Braun,D.、von Helden,L.、Feldt,C.、Leake,S.J.和Schwarzkopf,J.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第519-524页。】).

(iv)相干(相敏)X射线成像在三篇文章中介绍,重点研究波导(Zhong)产生的近场波前等。, 2017[Zhong,Q.、Melchior,L.、Peng,J.、Huang,Q.,Wang,Z.和Salditt,T.(2017),《应用结晶杂志》,第50期,第701-711页。]),关于全息和相干衍射成像中的分辨率问题(Hagemann和Salditt,2017【Hagemann,J.&Salditt,T.(2017),《应用结晶学杂志》,第50期,第531-538页。】)以及单个半导体纳米棒的相干成像(Davtyan等。, 2017【Davtyan,A.、Krause,T.、Kriegner,D.、Al-Hassan,A.,Bahrama,D.、Mostafavi Kashani,S.M.、Lewis,R.B.、Küpers,H.、Tahraoui,A.、Geelhaar,L.、Hanke,M.、Leake,S.J.、Loffeld,O.和Pietsch,U.(2017)《应用结晶杂志》第50期,第673-680页。】).

虚拟特刊是完全开放访问的,可在//journals.iucr.org/special_issues/2017/xtop2016/.

可以说,尽管X射线衍射已经有一百多年的历史,但X射线高分辨率衍射和成像领域正在迅速发展,出现了新一代年轻而有才华的科学家。因此,未来的前景是光明的,我们都期待着由Cinzia Giannii及其团队组织的下一届XTOP会议,该会议将于2018年在意大利巴里举行。

工具书类

第一次引用Andrews,R.N.、Serio,J.、Muralidharan,G.和Ilavsky,J.(2017)。J.应用。克里斯特。 50, 734–740. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Barchark,M.、Motylenko,M.,Lukin,G.、Pätzold,O.和Rafaja,D.(2017年)。J.应用。克里斯特。 50, 555–560. 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Borcha,M.、Fodchuk,I.、Solodkyi,M.和Baidakova,M..(2017年)。J.应用。克里斯特。 50,722–726页交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Davtyan,A.、Krause,T.、Kriegner,D.、Al-Hassan,A.,Bahrami,D.、Mostafavi Kashani,S.M.、Lewis,R.B.、Küpers,H.、Tahraoui,A.、Geelhaar,L.、Hanke,M.、Leake,S.J.、Loffeld,O.和Pietsch,U.(2017年)。J.应用。克里斯特。 50, 673–680. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Hagemann,J.&Salditt,T.(2017年)。J.应用。克里斯特。 50, 531–538. 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Jiang,J.、Hirano,K.和Sakurai,K.(2017)。J.应用。克里斯特。 50, 712–721. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Lobach,I.、Benediktovitch,A.和Ulyanenkov,A.(2017)。J.应用。克里斯特。 50, 681–688. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Lomov,A.、Shcherbachev,K.、Chesnokov,Y.和Kiselev,D.(2017年)。J.应用。克里斯特。 50, 539–546. 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Morelháo,S.L.、Remédios,C.M.R.、Calligaris,G.A.和Nisbet,G.(2017年)。J.应用。克里斯特。 50, 689–700. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Scardi,P.、Rebuffi,L.、Abdellatief,M.、Flor,A.和Leonardi(2017)。J.应用。克里斯特。 50, 508–518. 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Schmidbauer,M.、Hanke,M.,Kwasniewski,A.、Braun,D.、von Helden,L.、Feldt,C.、Leake,S.J.和Schwarzkopf,J.(2017年)。J.应用。克里斯特。 50, 519–524. 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Swiatek,Z.、Fodchuk,I.和Zaplitnyy,R.(2017年)。J.应用。克里斯特。 50, 727–733. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Tanner,B.K.、Danilewsky,A.N.、Vijayaraghavan,R.K.、Cowley,A.&McNally,P.J.(2017)。J.应用。克里斯特。 50, 547–554. 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Tran Thi,T.N.、Morse,J.、Caliste,D.、Fernandez,B.、Eon,D.、Härtwig,J.、Barbay,C.、Mer Calfati,C.、Tranchant,N.、Arnault,J.C.、Lafford,T.A.和Baruchel,J.(2017)。J.应用。克里斯特。 50, 561–569. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Vadilonga,S.、Zizak,I.、Roshchupkin,D.、Evgenii,E.、Petsiuk,A.、Leitenberger,W.和Erko,A.(2017)。J.应用。克里斯特。 50, 525–530. 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Zhong,Q.、Melchior,L.、Peng,J.、Huang,Q.,Wang,Z.和Salditt,T.(2017)。J.应用。克里斯特。 50, 701–711. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者

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