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通过考虑分布在整个空间的散射,即使在不满足布拉格条件的情况下,在布拉格角处也存在强度增强。这导致了粉末和小晶体衍射的另一种解释。

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费斯特[(2014),《水晶学报》。A类70,257–282]声称需要一种新的X射线衍射理论,而小的微晶无论其方向如何,都会以正好是布拉格角两倍的角度产生散射。本文证明了这一理论是错误的。

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针对Fraser&Wark的评论[(2018),《水晶学报》。A类74,447–456]给出了新理论在修正的Ewald球结构背景下的实验证据和解释。

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重新评估结构因素的含义及其对结构确定的影响。针对几种数据采集方法和晶体质量,提出了一种获取结构因子的方法。

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利用黎曼曲面重新表述了劳厄情况下理想晶体的动力学理论。

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采用熔融结晶法制备了阿西美辛共晶体,并通过高分辨率粉末X射线衍射测定了其晶体结构。通过粉末数据的结构测定克服了阿西美辛家族难以获得单晶的问题。

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具有表面起伏的晶体的Takagi–Taupin动态X射线衍射模拟表明,表面起伏对低频范围内的晶体的影响是局部的,可以用经典X射线动力学理论进行预测。

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