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《水晶学报》。
(2016).
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72
,
551-561
https://doi.org/10.1107/S52520616006326
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用晶体结构预测合理化取代金刚烷氯化氢盐的水合倾向
S.穆罕默德
,
D.P.卡洛图
和
P.瑙莫夫
根据离子的堆积和低能结构中溶剂可及体积的计算,利用两种药物活性氯盐模型的晶体能量景观来合理化盐的不同水合行为。
1-(甲胺基)金刚烷的晶体结构在盲测条件下被表征并正确预测为晶格能排名第二的结构,但未能预测
Z轴
这种相对简单的碱的相应盐酸盐的′=3结构说明了盲晶体结构预测的局限性。
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《水晶学报》。
(2016).
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72
,
1348-1352
https://doi.org/10.107/S2056989016013256
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使用计算的晶体能量图解释双-[(金刚烷-1-基)甲铵氯化物]1,4-二氧六环半溶剂化物一水合物晶体结构中的溶剂夹杂
S.穆罕默德
标题盐的能量计算显示出对溶剂化结构的明显偏好,这与最有效的氢键形成有关。
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《水晶学报》。
(2019).
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75
,
1359-1371
https://doi.org/10.107/S2053229619011951
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2,6-二(1)的溶剂可及空穴和质子耦合电子转移分析
H(H)
-咪唑-2-基)吡啶及其氯化氢
R.B.格拉
,
L.S.C.华马尼
,
J.C.特诺里奥
,
W.M.吉马朗斯
,
J.A.博纳星
和
A.L.Barboza Formiga公司
三角空间群中双重对称分子的结晶导致固态中溶剂可及空洞的非典型形成。
采用理论-实验方法研究了质子耦合电子转移反应。
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J.应用。
克里斯特。
(2005).
38
,
572-573
https://doi.org/10.107/S0021889805009337
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Fourier3D
:小分子晶体学中电子密度和溶剂可及空隙的可视化
D.M.图克
和
A.L.斯佩克
该程序显示傅里叶映射和溶剂可及空隙的三维图像。
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《水晶学报》。
(2016).
B类
72
,
437-438
https://doi.org/10.107/S2052520616011367
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晶体结构预测:我们到了吗?
A.J.克鲁兹·卡贝萨
这篇文章评论了最新晶体结构预测盲测试的进展和仍然面临的挑战。
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《水晶学报》。
(2023).
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79
,
1-2
https://doi.org/10.107/S2053229622011731
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极端条件下水合物的形成
S.帕森斯
山下的文章
等。
[
《水晶学报》。
(2022年),C
78
,749–754]在高压下嵌入KCl B1结构的水说明了
就地
晶体生长绕过了相间的动力学屏障,证明了这种方法在相位发现中的重要性。
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《水晶学报》。
(2021).
C类
77
,
615-620
https://doi.org/10.107/S2053229621008950
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取代色胺的九种氯化氢盐的结晶形式
D.N.K.Pham博士
,
Z.S.贝朗格
,
A.R.查迪恩
,
J.A.戈伦
和
D.R.曼克
介绍了九种取代色胺的氯化氢盐的结构。
在1位进行替换会改变氢能粘结网络的性质。
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(2019).
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75
,
803-814
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理解无质体共晶体的形成
M.K.杜德克
,
E.威尔格斯
,
P.帕卢奇
,
杰·尼乔夫斯卡(J.Śniechowska)
,
M.科斯特泽瓦
,
G.M.日
,
G.D.布雅茨
和
M.J.波茨伯夫斯基
在研究无质体共晶的形成过程中,这项工作表明,在所研究的晶体中,芳香-芳香相互作用优先于氢键,无序的稳定作用导致了共晶的熵驱动形成。
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(2014).
1
,
228-239
https://doi.org/10.107/S2052252514012081
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苯胺-苯酚识别:从溶液到超分子合成子到共晶体
A.穆克吉
,
K.迪克西特
,
S.P.萨尔马
和
G.R.德西拉朱
长程合成子Aufbau模块(LSAM)概念用于三氯苯酚和卤代苯胺1:1共晶体的晶体工程。
核磁共振研究表明溶液中存在LSAM,并且氢键和π的缔合顺序
构成LSAM的π叠加迭代。
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《水晶学报》。
(2022).
C类
78
,
94-100
https://doi.org/10.1107/S053229622000365
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多腈的配位化学。
第9部分。
十氰基二茂铁:晶体和分子结构
顺式
-[{C(C)
5
(中国)
5
}
2
(墨西哥湾)
4
铁]
K·Sünkel
和
T.布洛克豪斯
神秘的“十氰基二茂铁”的晶体结构测定将其确定为
顺式
-[{C(C)
5
(中国)
5
}
2
(墨西哥湾)
4
铁]。
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