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为Konnert,J.H.发现18处引文。

Konnert,J.click共有26篇文章在这里来看看这些。

搜索J.H.康奈特。世界结晶学家名录

结果1至18,按名称排序:


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收集了溅射YFe的总中子散射数据2298 K和TbFe时2在423 K下,波长为0.7º。TbFe2在383K的磁有序温度以上收集数据。此外,TbFe的弹性中子散射2用热解石墨分析仪在1.5º波长下测量,用钼辐射和硅锂漂移探测器测量其总X射线散射。计算了具有统计误差极限的实验径向分布函数。由于背景不正确导致的错误、数据缩放和终止效果被最小化。确定了前六个配位球的实验背景的尺度和形状以及配位数、核间距和无序参数。TbFe顺磁非弹性散射的贡献2对总中子散射是相当可观的。经过最大值的背景散射的形状表示残余相干,并表明相邻原子自旋排列的短程磁有序。在YFe中未观察到这些影响2也不在弹性TbFe中2数据。金属玻璃的结构拓扑与其晶体类似物中的结构拓扑截然不同。过渡金属亚结构由共角四面体组成,是保存在非晶相中的晶体拓扑的唯一方面。结构参数表明稀土原子有聚集的趋势,从而减少了与晶体结构相关的铁最近邻的数量。

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一种快速收敛的径向分布最小二乘程序(半径)可用于分析液体和非晶态材料的X射线、中子和电子衍射数据。程序自动生成径向分布函数,G公司(第页)基本上不受终止效应的影响,并确定了样品中前几个高度有序距离的经验背景尺度和形状、绝对比例因子、体积密度和配位数、无序参数和原子间距。

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A类无线电高度表拨号D类分布卫生官员脱林R(右)普通的(RADMOR公司)可直接计算已知键合拓扑球形区域的电子、X射线和中子衍射得到的径向分布函数。在模拟非晶材料中的原子排列时,可以评估晶体和模型碎片拓扑。


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成长步骤。用原子力显微镜观察到溶菌酶晶体表面存在螺旋位错和分子堆积现象。

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关于平均原子位置,保留已知几何形状已被证明在精制大分子方面是有用的。在衍射数据较少且原子从平均位置发生较大位移的结构中,限制热因子与已知立体化学一致也是有价值的。本文提出了一种通过将原子间分布(即平均原子位置和热参数的函数)的方差限制为适当较小的值来实现这一点的技术。此程序允许使用低分辨率衍射数据对大分子进行有意义的各向异性细化。以这种方式获得的各向异性热参数将有助于理解大分子生物功能的动力学。

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提出了一种快速收敛的近似原子模型精化方法。它结合了Waser描述的条件结构系数最小二乘程序[《水晶学报》。(1963).16,1091-1094],采用共轭梯度法求解线性系统[Hestenes&Stiefel,《国家研究杂志》。伯尔。站立。(1952).49, 409-436]. 该方法允许所有结构参数同时变化,尽管对于大型系统需要计算和存储的导数矩阵不到1%,并且小于{{1}\在{64}}上需要使用铜辐射可获得的衍射数据。文中提到了涉及240原子矿物和812原子蛋白质的应用。

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Konnert&Karle在论文中对方程(5)、(6)、(8)和(15)进行了修正[《水晶学报》。(1973年)。A类29, 702-710].

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描述了从玻璃衍射数据中优化信息提取的程序。采用最小平方技术,将小原子间距和大原子间距下径向分布函数(RDF)中的虚假细节最小化,以隔离包含原子间距信息的总强度函数部分,并从该函数中删除最短距离的贡献,从而消除了终止错误的主要来源。利用石英玻璃的X射线衍射数据来说明该过程。显然,该程序也适用于液态。

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高分辨率原子力显微镜研究表明,四方溶菌酶晶体(110)面上的分子堆积对应于4螺旋线。

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《水晶学报》。(2005).A类61第271页
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