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同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

2019年5月发布

突出显示的插图

封面插图:确定反应条件下形成的中间体的性质和反应活性对于阐明催化反应的机理至关重要。现场和/或操作表征实验必须同时使用多种技术。每种技术都可以提供关于催化材料或相互补充的吸附质的不同方面或不同规模的信息。参见梅拉、蒙特、费尔南德斯·加西亚、梅尼尔、马顿、帕斯卡雷利和阿戈斯蒂尼,第801-810页.

设施信息


专题评论


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本文综述了同步辐射方法学的最新进展及其在神经血管网络探测中的应用,特别是在各种模型系统中与血管异常相关的病理变化。

研究论文


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提出了利用光栅分离器在线监测硬XFEL光束空间特性(包括强度分布、相干性和波前轮廓)的可行性。


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报道了在双束团LCLS-II操作中可以实现的高峰值功率和高亮度硬X射线的产生。




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提出了一种利用角色散增强电子束高次谐波聚束的新技术,用于在储存环中产生超短相干极值紫外线和软X射线自由电子激光脉冲。

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介绍了LCLS开发的用于在超快X射线自由电子激光器上进行光学激光泵浦-X射线探针实验的技术,该实验既稳健又易于实现。



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在硅框架支撑的独立CVD金刚石膜上制作了间距为150 nm的光栅结构。用同步辐射X射线测量了不同光子能量下光栅的效率和结构均匀性。

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用聚合物化合物三维折射纳米透镜实现了100 nm分辨率的全场X射线显微镜。本文还讨论了与透镜像差、像散和辐射稳定性有关的问题,从而考虑了进一步改进透镜的方法。

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讨论了具有相同周期(约11.64 nm)和双层数(20)但具有不同Cr厚度比(0.20–0.80)的Cr/C多层膜的结构、应力和光学性能。考虑到高反射率和低应力,确定了最佳铬厚度比为0.37。

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提出了一种迭代全局优化方法,使压电变形反射镜能够有效地逼近目标图形或实现基于就地迁地计量学。

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在THz范围内谐振调谐的波动器中的大色散可导致能量啁啾情况下电子束形状因子的变化,从而导致超辐射THz发射的增强或抑制。

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使用非对称衍射几何结构,硅双晶单色器可以产生比低发射度同步辐射X射线的标准对称几何结构更高的光子通量,而单色器的出射光束保持其窄的角扩展。这些特征非常适合于同步辐射衍射和散射。

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构建了一个基于菲涅耳-微差的光学系统,用于测定SPring-8软X射线束线的空间相干度。在横向范围大于1mm的情况下,测量了水平和垂直方向上的空间相干特性。

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开发了一种用于修正微带探测器中X射线响应不均匀性的统计方法,并将其应用于探测器系统,从而能够在广泛的散射矢量范围内进行高精度和高分辨率的总散射测量。

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CaSO水化的详细动力学和机理研究4·0.5小时2O至CaSO4·2小时2报告为O。这是一个一步过程,没有结晶中间相,并且添加了越来越多的CaSO4·2小时2O降低了成核在控制反应速率方面的重要性。


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W/B型4利用各种实验技术对C多层结构进行了表征。B的影响4C层厚度对B附近光学性能的影响K(K)-对边缘进行了讨论。

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演示了一种新电池,该电池经过设计和测试就地X射线吸收、漫反射红外傅里叶变换和质谱。可以在透射或荧光模式下进行X射线吸收光谱测量。最佳配置可以根据实验的具体要求进行调整,电池与外部设备(如紫外线和拉曼探针)兼容。

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从1开始X射线吸收和1第页在加氢脱硫催化剂系统的两种钴基钼氧化物前驱体中,追踪了钴离子的共振非弹性X射线散射、价态、配位和对称性。

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利用7.82keV的多波衍射研究了激光激励下近禁戒Si(222)反射的时间分辨X射线反射相位。在激光激发的前100 ps中,观察到Si(222)的相对相位变化约为4°,并在数纳秒内逐渐恢复。

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提出了一种基于传播X射线相控层析成像的多物质物体快速三维重建方法,该方法利用均匀形式的强度方程传输进行相位恢复。

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已经设计了一种卷积神经网络,以快速准确地提升用少量投影捕获的X射线断层图像的正弦图,从而有效地增加了投影的数量。这对于时间序列中的层析成像尤其有用,因为为了捕捉快速发生的时间事件,必须快速收集层析成像,需要较少的投影。使用具有大量投影的单个断层图像进行训练,有助于放大过程,当不再需要快速捕获断层图像时,通常在时间序列的末尾或开头捕获。

光束线





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在SACLA BL1进行了软X射线自由电子激光器和同步光学激光脉冲之间的到达时间诊断。

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针对真空、低温和超导三种波动器技术,在自增强自发辐射操作模式下,研究了X射线自由电子激光器的最佳参数空间。

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FLASH的新单色器光束线是汉堡的自由电子激光器,设计用于软X射线范围,涵盖1至20 nm的光谱范围,光谱分辨率约为2000。进行了波传播模拟,以便为该光束线的设计提供有关所需光学质量的进一步见解。

补遗和勘误表


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