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Von Dreele,R.B.被引用59次。

Von Dreele有62篇文章,R.click在这里来看看这些。

搜索冯·德雷勒,R.B。世界结晶学家名录

结果1到20,按名称排序:


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通过使用峰值位置和指数剖面函数系数变化的查找表,而不是使用这些值的经验关系,可以利用中子飞行时间数据改进Rietveld精细化的质量。

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采用一种新方法测定NIST标准参考物质(SRM)676a(刚玉)认证中的非晶含量。从表面与体积比不同的硅粉混合物的衍射测量外推表明,SRM 676a约有1%(按重量计)是非晶态的。

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钠的结构对位-羟基苯甲酸盐已被溶解从头算高分辨率X射线粉末衍射;粉末数据的质量允许检测连接到酚酸盐的H原子的位置。样品显示出极端的各向异性峰加宽,这可以通过最近开发的函数进行令人满意的建模。

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以人溶菌酶为搜索模型,利用分子置换法在图像板上记录的粉末衍射数据,测定了鸡蛋白溶菌酶的结构。

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通过将探测器转换为距离样品多个距离,可以大大改进区域探测器的校准。

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现场为了利用时间和实际空间分辨率对氘吸收过程进行结构分析,研制了飞行时间中子全散射实验中二维探测器的气载样品架。

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新设计的用于高分辨率粉末衍射的12分析仪检测系统已安装在高级光子源的专用粉末衍射光束线11-BM上。介绍了该仪器的初步特性。

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粉末衍射数据表明,通过分子替换,足以将土耳其蛋清溶菌酶分子定位在六角形单元细胞中,并以3.35º的分辨率细化结构。还报告了样品制备和冷冻后结构的变化。

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已经收集了高分辨率粉末X射线衍射数据,以揭示T6介绍了六聚体胰岛素的形式和一种利用粉末衍射数据精炼蛋白质结构的新方法。

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IUCr粉末衍射委员会制定了一套使用Rietveld(全文件)方法进行结构细化的通用指南。讨论了实践方面而非理论方面。

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GSASI可编写是一个新模块,它提供了可扩展的Python脚本和命令行访问GSAS-II型,可以选择使用并行计算。

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Mg(OD)的晶体结构2已根据飞行时间(TOF)中子衍射数据进行了改进。M(M)第页=60.304,三角形,P(P){\bar 3}1,= 3.1455 (1),c(c)= 4.7646 (3) Å,V(V)= 40.831 (4) Å,Z轴= 4,D类x个=2.453克厘米−3中子飞行时间,Rietveld精细化,R(右)水处理= 3.84%,R(右)第页=2.83%,减少χ2=2.98,对于70个变量,在305 K下收集的数据。O–D键长度为0.937(1)Au(0.956 Au针对“骑行”运动进行了校正)。描述了在各向异性细粉末的TOF中子衍射中使用伪V oigt剖面函数允许应变和粒子尺寸展宽。

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从已知晶粒度分布的氧化镁多晶样品中收集了飞行时间数据。这些数据是在150、90和60°的散射角下获得的。Sabine以分析形式给出的主消光系数[《水晶学报》。(1988),A44,368-373]包含在Rietveld程序中。对两个高角度直方图的实验数据进行了细化,以给出有效的镶嵌块尺寸和总体温度因子。有效镶嵌块尺寸用于计算每个反射的消光系数。然后将该系数与测量的积分强度之比进行比较。消光系数的理论形式被验证为0.30。从每个试样测得的温度系数相同,并与最佳文献值一致。

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