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Baerlocher,C.发现了60篇引文。

搜索巴罗彻,C。世界结晶学家名录

结果1到20,按名称排序:


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《水晶学报》。(2002).A类58,公元227年
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《水晶学报》。(1987年)。A类43,C233型
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《水晶学报》。(1981).A类37,C282-C283型
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一个周期性的节面将一个单元划分为高电子密度和低电子密度的区域,可以从几个强的低折射率反射中计算出来。该“结构包络线”可用于促进粉末衍射数据的结构求解。

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为了便于从粉末衍射数据中求解结构,在程序中实现了结构-开发选项集中(对于沸石框架结构)和保险柜(对于分子化合物)。后者可以解决具有17个可变扭转角的复杂三-β-肽的结构。

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展示了使用4%宽带光束的概念验证,该光束计划用于瑞士FEL新设施,用于非生物材料的结构表征。

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论证了利用劳厄微衍射特征,通过使用在几个随机取向的固定微晶上收集的数据来表征无机材料结构的可行性。

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提出了一种基于已知结构的观测强度与计算强度的比较来确定同步辐射束线X射线通量随能量变化的新方法。

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X射线自由电子激光(XFEL)源产生了前所未有的亮度X射线脉冲,为晶体材料的结构表征开辟了新的可能性。通过将一个小的微晶(100nm-10μm)暴露在单个超快脉冲下,可以在晶体受损之前获得衍射图案。如果将在许多随机取向的微晶上连续收集的这种单脉冲衍射图案组合在一起,就有可能准确地确定材料的结构[1]。这种方法的缺点之一是在每个图案中只访问Ewald球体的一个位置,因此,由于反射具有有限的宽度,因此对于记录的任何反射,衍射条件都不完全满足。瑞士正在开发的新型XFEL光源(SwissFEL)将提供约4%能量带宽的宽带模式[2]。通过使用SwissFEL光束的全能量范围,晶体材料结构研究的新选择成为可能。在最近一项基于模拟数据的研究中,我们表明,在这种“额外粉红色”光束中对固定晶体进行衍射实验,不仅增加了可以在一次激发中收集的反射强度数量,而且克服了“部分反射”测量的问题[3]。为了用实验数据测试数据处理的可行性,在ESRF的SNBL和SLS的microXAS波束线上尝试模拟这4%的带通。在SNBL上,单晶旋转360°,单色仪在4%能量范围内每1°进行一次连续扫描。在SLS,一个反射镜被用来切断波荡器光束的较高能量和Pilatus探测器的能量阈值,以消除较低的能量。利用该装置,测量了一系列随机取向的微晶。将对这些数据集的分析进行比较。

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我们在同步加速器设备上模拟了瑞士自由电子激光束的4%能量带通模式,收集了随机定向多晶体样品的快照,并开发了一种用于材料科学应用的索引和处理此类非单色数据的方法。

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《水晶学报》。(2011).A类67,C112-C113号
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发展了一种新的方法,用于解开粉末衍射图案中严重或完全重叠反射的强度。快速迭代Patterson平方(FIPS)方法涉及一个迭代过程,其中(1)使用等分数据(重叠反射的强度比设置为1.0)计算Patterson函数,(2)对地图中的每个点进行平方,(3)对新地图进行反向变换以获得新的傅里叶系数,以及(4)然后对这些系数进行外推,得出一组新的|F类|2个重叠香港特别行政区重叠反射的值和新的强度分布(非重叠反射不受影响)。重复该循环,直到重叠反射的强度统计值接近非重叠反射的统计值。只有通过FIPS方法重新分配强度后从头算分子筛SAPO-40(结构类型代码AFR)可能的结构解决方案,其中65%的反射严重重叠。

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