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为Dubrovinsky,L.找到了66条引文。

搜索杜布罗文斯基,L。世界结晶学家名录

结果1到20,按名称排序:


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采用电子探针分析、单晶X射线结构精细化、红外光谱和拉曼光谱等方法,对俄罗斯科拉半岛Khibini碱性杂岩中Nyorkpakhk山过碱性伟晶岩中的Labuntsovite-Fe进行了研究。状态方程产生体积模量K(K)=72(2)GPa,K(K)′=3.7(2)和V(V)0= 1363 (2) Å.

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提出了一种通过ESRF能量色散EXAFS光束线研制的金刚石压砧单元进行传输模式下二维微X射线散射成图的新方法。

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利用单晶同步辐射X射线实验,首次求解了Ba-IVb高压相的主客体结构。对可能的主客体结构模型的系统分析表明,该结构属于非通约调制型。该模型揭示了16.5到19.6 GPa之间的原子密度波及其压力依赖性演化。

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本文介绍了域自动查找器(DAFi(数字音频接口))程序及其在微晶固体和粉末多相混合物单晶X射线衍射(SC-XRD)数据分析中的应用。这个DAFi(数字音频接口)该算法设计用于在一整套SC-XRD数据中快速找到各个域的反射子集,而这两者都不需要先验的晶体学信息也不受相数或单个畴数的限制。

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同步辐射的漫散射已被用于表征金刚石中的血小板缺陷。测量了扩散棒上的强度分布,并用于识别血小板结构的对称元素。

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《水晶学报》。(2014年)。A类70,C263型
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自旋、电荷、轨道和晶格自由度之间的复杂相互作用使得具有强反铁磁(AF)自旋交换耦合的低维量子自旋磁体成为研究异常磁现象的首选。一维AF-Heisenberg链中的渐进自旋-晶格二聚体,发生在临界温度以下,并诱导具有磁隙的单线态基态,通常称为自旋-珀尔(SP)跃迁。最近,化合物TiOX(X=Cl,Br)和TiPO4由于其非常规行为,已被深入调查[1,2]。与标准SP系统不同,TiOX和TiPO4在非常高的转变温度下冷却时,经历一系列正常的非公度-公度相变。转变温度与Ti离子之间的直接交换相互作用有关,随着Ti离子间距的减小,这种相互作用强烈增加,因此对施加的静水压力非常敏感。我们对TiPO进行了压力依赖型单晶X射线衍射4使用同步辐射。TiPO公司4经历了压力诱导的pahse转变,进入已经低于10 GPa的不可公度阶段。该转变之后是向二聚SP相的锁定相变。这两种结构与低温下的结构类似,但显示出明显更大的调制幅度。在本文中,我们将详细讨论TiPO的高压结构4以及它们的压缩行为。此外,TiOCl和TiPO高压相图的异同4并考虑预测结构和观测结构之间的差异。

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氮化铁的精细晶体结构模型4,在180 GPa时与135 GPa时相似,但在键长和角度方面显示出改进的结构参数。

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《水晶学报》。(2014年)。A类70,C49型
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铁的高压行为2O(运行)由于其对理解地球内部的高度重要性,一直是一个长期的研究课题。在40到60 GPa的压力下,它会经历一系列变化,例如结构变化,体积不连续性较大(约10%),电阻率下降,Fe的自旋交叉+以及有序磁态的消失。由于目前只有粉末X射线衍射(XRD)数据可用,所以在高于50 GPa的环境温度下压缩时观察到的相的晶体结构仍然存在问题。穆斯堡尔和拉曼光谱研究无法提供明确的结构信息。激光加热在铁中的应用2O(运行),压缩到70 GPa及以上,导致明显的CaIrO重建相变-型结构,根据粉末XRD。可用结构数据的匮乏促使我们对Fe单晶进行了一系列高压和高温XRD实验2O(运行)在金刚石砧室中。我们研究了铁的行为2O(运行)压力高达100GPa,温度高达2500K。这里我们报道了两种新型高压铁的晶体结构2O(运行)多晶型,以及铁原子的自旋状态和铁化合物的晶体化学之间的关系。在我们的压缩实验中,最初是赤铁矿结构的铁2O(运行)在约54 GPa时转化为新相,体积减少10%。该相具有三斜畸变钙钛矿型结构。第二次重建转变发生在66-70 GPa,体积不连续性为3%,并导致形成正交相。激光加热至~21001100K压力高于70GPa时促进向Cmcm-CaIrO过渡-型相,通过单晶XRD将其晶体结构细化为R1~ 9.7 %. 减压实验表明,Cmcm相在约25至15 GPa的压力下转变为赤铁矿。

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我们报道了镁的相变0.850.15一氧化碳 服务提供商2-至Mg2.530.47C类O(运行)9 服务提供商-碳酸盐(MgCO–II相),并通过激光加热金刚石压砧室中的单晶X射线衍射实验描述其晶体结构。

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《水晶学报》。(2019)。A类75,e301(电子301)
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