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5月发现12条引文,R.P。

截至5月,共有16篇文章,R.click在这里来看看这些。

搜索五月,R.P。世界水晶学家名录

结果1到12,按名称排序:


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利用小角中子散射(SANS)和透射电子显微镜(TEM)研究了激光合成纳米Si粉体的光致发光特性与粒径分布之间的关系,这些特性在光电子学中具有重要的应用价值。从SANS数据中获得的硅纳米颗粒体积分布与TEM直方图很好地一致,颗粒直径大约在30到200Ω之间。此外,SANS数据证实,正如从光电发射光谱中所知,在高发光粉末的情况下,存在大约介于10到20º之间的二次粒子分布(TEM几乎看不到)。最后,SANS数据分析表明,所有研究样品中也存在微小的不均匀性(直径5-10μl),可能存在微孔,这些微孔可能会对材料性能产生相关影响。

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结果表明,不同样品与光束尺寸比采集的轻水的散射强度随样品厚度的变化存在较大差异。特别地,考虑了小于和大于单位的比率,并对结果进行了讨论,并与蒙特卡罗模拟进行了比较。

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飞行时间技术用于分离硅单晶中子小角散射的弹性和非弹性贡献。硅对8μ中子的非弹性散射表明是由涉及Umklapp过程的声子湮没引起的。

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J.应用。克里斯特。(2007).40,第142-s146页
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利用小角中子散射研究了铁素体/马氏体钢中低剂量中子辐照的微观结构效应:根据初始钢成分,在辐照后回火过程中观察到不同的微观结构演变。

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为了解析颗粒的内部结构,对稀释的胶体二氧化硅分散液进行了不同对比度的小角度中子散射测量。这些粒子是通过商业上可获得的硅芯的生长而制备的,随后表面硅醇基团与硬脂醇发生酯化反应。散射对比度的变化是通过使用1H(H)12-和2H(H)12-环己烷作为分散介质。散射数据被解释为来自球形三层粒子的多分散系统。应用越来越多的约束,依次优化模型参数。实验和计算的散射曲线之间取得了良好的一致性,即使在较高的K(K)值和低对比度。与相同粒径范围内的其他颗粒相比,这些二氧化硅颗粒是一个非常适合在较高体积分数下进行小角度散射实验的模型系统。

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我们用SANS测定了超螺旋DNA在稀水溶液中的静态形状因子随盐浓度的变化。通过蒙特卡罗模拟计算了理论静态形状因子。模拟和测量的形状因子非常一致,可以用超螺旋直径来解释,超螺旋直径从10 mM时的(16.0±0.9)nm减小到100 mM Na时的(9.0±0.7)nm+浓度。这一结果与冷冻电子显微镜最近发现的生理盐浓度下DNA超螺旋的横向坍塌相矛盾。

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测量了16S rRNA、30S蛋白和S4的回转半径就地在30S核糖体亚基中大肠杆菌采用三同位素方法(TIM)[Pavlov&Serdyuk(1987)。J.应用。克里斯特。 20, 105-110]. 所得值分别为70.0(25)、66.7(24)和23.5(10)Au。该系统中核糖体蛋白和RNA的数据与早期发现一致,验证了TIM的可靠性。S4的估计值是核糖体蛋白质旋转半径的首批高质量估计值之一就地.

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J.应用。克里斯特。(2007).40,s517-s521号
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通过小角度中子散射实验,确定了非晶冰结构中两种结构不均匀性的空间状态。这些是纳米尺度上的瞬态对比度变化,同样反映在衍射数据的变化上,以及微米尺度上的多孔极限散射,表明非晶样品中存在界面。

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在轻水和重水混合物中溶解的大分子的小角度散射实验中,冷中子的前向散射主要取决于导致各向同性背景水平的氢原子的大非相干截面。富H样品前向散射的单位立体角概率2O大约等于未通过样品传输的主光束的分数除以全立体角4π。当在格勒诺布尔的高通量反应堆上使用相机D11时[Ibel(1976)。J.应用。克里斯特。 9,296–309]通过1 mm厚的H样品,在±5%范围内满足此简单关系2在281.8 K下,使用1.0 nm波长的中子。在D中2O、 相干截面与非相干截面具有相同的阶数,从主束中去除的所有中子中约有一半被散射成大角度。我们的实验结果和导出的图表允许我们确定任意体积分数D的单位立体角的有效前向散射2H中的O2O/D(输出/输出)2通过简单而准确的透射实验,结合测量单个H样品的散射,在室温下测量O混合物2对于波长为0.45至1.0 nm的中子,厚度为1 mm的O。

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《水晶学报》。(1996年)。A类52,第36页
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本文描述了一种从中子低压中提取大分子复合体中哑铃状排列的两个组分之间距离信息的技术-散射数据。该技术基于拟合一个由三阶多项式和构成的函数的正弦傅里叶变换(B类样条曲线)到倒数空间中的散射数据。该方法的实用性通过模型计算和实际数据集的应用得到了证明[小范围(30S公司)和大型(50S公司)细菌核糖体的亚基大肠杆菌]。

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使用小角度中子散射设备可以获得的分辨率取决于所选波长带的宽度以及几何和其他仪器相关贡献。通过单独处理针孔几何形状的几何贡献,表明对称设置的直观选择(准直长度=样品到探测器的距离)是合理的;它产生了固定分辨率和总长度下的最大强度。这一结果在以前的研究中没有得到如此明确的证明。

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