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J.同步辐射。
(2016).
23
,
1379-1389年
https://doi.org/10.107/S1600577516014181
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高温拉伸电池
就地
碳纤维碳化和石墨化过程的实时研究
M.贝尔
,
J.里克斯
,
B.土地
,
B.巴顿
,
G.比洛维茨
,
E.Hukkanen公司
,
J.巴顿
,
王伟(W.Wang)
,
D.基恩
和
S.魏甘德
独特的高温电池与
就地
采用广角X射线衍射跟踪聚丙烯腈前体生产的碳纤维中石墨结构的形成。
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J.应用。
克里斯特。
(2023).
56
,
967-975年
https://doi.org/10.107/S1600576723005034
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正常开放
接近
现场
MAX IV实验室CoSAXS束线处纳米结构材料的双轴加载和多尺度变形测量
P.莫塔·圣地亚哥
,
J.工程师
,
S.霍尔
,
R.阿皮奥
,
M.Maghe先生
,
G.萨提库马尔
,
里斯廷马
和
T.S.普利维利
介绍了一种新型双向拉伸试验机,该试验机设计用于结合二维同步电子扫描小角度和广角X射线散射和数字图像相关。
讨论了可用的双轴模式和建议的样品几何结构。
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J.应用。
克里斯特。
(2022).
55
,
901-910
https://doi.org/10.107/S1600576722006690
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现场
聚丙烯腈纤维的预氧化研究
R.Chen先生
,
Z.李
,
Y.Shi先生
,
L.-Z.刘
,
D.李
,
Y.Zhao先生
和
B.吕
宽角度和小角度X射线散射用于
就地
聚丙烯腈纤维的预氧化研究。
描述了纤维骨架和孔隙的结构演化特征。
加热条件下的物理收缩和化学收缩相继发生。
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J.应用。
克里斯特。
(2021).
54
,
1832-1843
https://doi.org/10.107/S1600576721010293
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正常开放
接近
初学者的小角度散射
C.J.Gommes公司
,
S.Jaksch公司
和
H.弗里林豪斯
通过系统地使用菲涅耳-费曼干涉现象分析,提出了一种非技术性但严格的小角度散射介绍。
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J.应用。
克里斯特。
(2023).
56
,
1732年-1738年
https://doi.org/10.107/S160057672300907X
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一种用于并联的高温采样变换器
就地
有效探索反应空间的X射线研究
B.A.桑切斯·蒙塞拉特
,
A.格雷尼尔
,
P.J.丘帕斯
和
K·W·查普曼
本文介绍了一种多路加热器,它可以同时探测溶液、熔融焊剂和固体中多达18个反应。
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J.同步辐射。
(2013).
20
,
626-634
https://doi.org/10.107/S090904951301939
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现场
钠铁矾形成的SAXS研究
H.E.A.品牌
,
N.V.Y.斯佳丽
,
I.E.灰色
,
R.B.诺特
和
N.柯比
本文报道了合成钠沸石的时间分辨同步辐射小角散射的结果
就地
观察成核早期产生的物种。
观察到单一成核事件,随后在黄铁矾结晶之前形成非晶态前体相。
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J.应用。
克里斯特。
(2018).
51
,
796-801
https://doi.org/10.107/S1600576718005101
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开发
就地
高压氢气下同步辐射X射线全散射装置
K·坂木
,
H.金
,
A.町田
,
T.Watanuki
,
Y.片山
和
Y.中村
安
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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IUCrJ大学
(2021).
8
,
444-454
https://doi.org/10.107/S2052252521002852
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正常开放
接近
热电锑化锌薄膜的结构演变
就地
X射线散射技术
L.宋
,
M.罗尔斯加德
,
A.B.布里奇菲尔德
,
交流双刀
,
K.米。
延森
,
J.张
和
B.B.伊弗森
使用
就地
X射线衍射和
就地
X射线总散射与电阻率测量耦合。
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克里斯特。
(2024).
57
,
88-93
https://doi.org/10.1107/S16057623011020
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RAPTR炉:快速加热和冷却样品炉
就地
温度诱导反应的X射线散射研究
D.胡
,
M.L.博韦
,
B.G.马伦
,
B.A.桑切斯·蒙塞拉特
,
S.M.Vornholt公司
,
G.E.卡姆
,
J.J.法拉利
,
P.J.丘帕斯
和
K·W·查普曼
快速加热和冷却样品炉可实现时间分辨
就地
研究快速反应和转化的动力学和机理。
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克里斯特。
(2020).
53
,
1343-1352
https://doi.org/10.107/S1600576720010948
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Fe–27Ga结构的温度演化:比较
就地
X射线和中子衍射研究
I.A.博布里科夫
,
纽约萨莫伊洛娃
,
S.V.Sumnikov公司
,
O.Y.Ivanshina先生
,
E.A.科尔涅瓦
,
A.M.巴拉古洛夫
和
I.S.戈洛文
通过比较Fe–27Ga合金的温度诱导相变
就地
X射线和中子衍射。
确定了Fe–27Ga大块样品表面和体积上的相变以不同的方式发生。
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