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为马奇达找到了16条引文。

搜索A.马奇达。世界结晶学家名录

结果1至16,按名称排序:


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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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只要我们能找到一种以紧凑的方式储存大量氢气的方法,氢气就被认为是一种很有前途的运输替代燃料。这种储存系统的实现可以通过开发易于吸收、安全储存和快速重复释放氢气的材料来实现。然而,目前还没有材料能够满足船上储存的所有要求。为了了解当前可用材料的氢化性能,寻找提高性能或制备新材料的方法,已经做出了巨大努力。然而,研究其中一些材料的结构具有挑战性,因为它们的氢化物仅在氢气压力下可用。此外,许多具有改进性能的新型材料通常显示出严重无序或纳米级的结构特征,这些特征很难单独使用传统的晶体学技术进行表征(晶体学挑战的储氢材料)。为了研究氢化或脱氢过程中受晶体挑战的储氢材料的结构变化,我们在SPring-8的日本原子能机构(JAEA)BL22XU[1]束线上开发了同步辐射X射线全散射实验的原位氢气加载装置。结合面积检测器[1,2],该装置允许我们获得金属氢化物在平衡或非平衡状态下与氢的原子对分布函数(PDF)[3]。在这张海报中,我们将介绍我们的原位装置,并介绍一些关于AB5型金属间化合物和钯纳米粒子的初步结果。

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“为了提高储氢材料的性能,有必要了解氢化和脱氢反应的详细机理。原位粉末衍射测量提供了反应过程中结构变化的直接信息。因此,我们安装了时间分辨x射线衍射仪(XRD)SPrign-8(日本同步辐射设施)光束线BL22XU上的系统。该系统配备了两个面积探测器、一个用于精确结构分析的平板传感器和一个连接到x射线图像增强器的高速摄像机,用于观察快速相位变化。平板传感器和高速摄像机的最大帧速率分别为2 fps和125 fps(有效)。将样品电池连接至氢气供应系统。样品池上游阀门的打开或样品压力的变化触发了衍射图案的记录。氢气压力限制在1 MPa。为了证明该系统的性能,我们对LaNi4.5Al0.5进行了时间分辨XRD实验。LaNi5通过氢吸收表现出衍射峰的显著加宽;然而,LaNi4.5Al0.5没有显示出明显的展宽。我们成功地测量了从固溶相到氢化物相的结构变化,并发现了该反应过程中瞬态中间相的形成。该系统目前用于研究几种材料。这项工作得到了新能源和工业技术发展组织(NEDO)“储氢材料先进基础研究项目”的部分支持。

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《水晶学报》。(2017).A类73,C72号机组
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助教2NiSe公司5最近,作为激子绝缘体引起了人们的兴趣。在本文中,从P(P)T型相位图。大于3GPa的可逆压力诱导结构转换与弱耦合层的相干滑动有关。

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就地开发了同步辐射X射线全散射装置,可以观察氢化后储氢材料的相变。该装置可用于研究氢吸收-解吸反应期间平均和局部结构的变化。

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我们正在寻找IV离子准周期排列的中价(IV)准晶。我们之前的研究表明,二十面体Au-Al-Yb准晶形成IV系统[1]。Yb L_3边缘附近的X射线吸收光谱表明,准晶中的Yb离子在二价态(4f^14,J=0)和三价态(4 f^13,J=7/2)之间的平均价为2.61。此外,我们发现非费米-液体行为在低温下出现,没有掺杂、压力或场调谐。在本研究中,我们检查了Au-M-Yb系统,其中M=Sn、Ge和Ga。在SPring-8(BL22XU)进行的X射线吸收光谱测量表明,每个化合物都形成IV系统。对于Au-Sn-Yb 2/1晶体近似值,Yb价分别为2.27、2.24和2.36。根据Yb-基IV化合物的趋势,这些接近二价的价值表明,这些化合物中的Yb-4f特征将是流动的,而不是局部的。

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