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(2022).
9
,
286-297
https://doi.org/10.1107/S20522522522001385
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基于周期边界条件投影增强波密度的Hirshfeld原子精化
P.N.鲁思
,
R.赫伯斯特·伊尔默
和
D.秸秆
从Hirshfeld分区周期投影增强波计算中推导出原子形状因子对氢原子键长有很大的好处,而对氢原子位移参数的好处较小。
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(2024).
11
,
249-259
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快速评估非球面原子形状因子的可转移Hirshfeld原子模型
M.Chodkiewicz先生
,
L.帕特里基夫
,
S.Pawlędzio公司
和
K.Woźniak公司
已经开发了使用Hirshfeld分区计算的原子密度数据库,该数据库允许以与Hirshfeld原子精化类似的精度进行精化,而无需耗时的波函数计算。
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J.应用。
克里斯特。
(2023).
56
,
1322-1329
https://doi.org/10.107/S1600576723007215
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铟
K(K)
MetalJet X射线源的α辐射:Eiger2-CdTe和Photon III探测器的比较
P.N.鲁思
,
N.格雷
,
T.厄内曼
,
R.赫伯斯特·伊尔默
和
D.斯塔克
本文介绍了MetalJet In的首次应用
K(K)
α辐射到单晶X射线晶体学,并评估两种不同的探测器,即Bruker Photon III和Dectris Eiger2 CdTe,用于球面和非球面结构模型。
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(2024).
11
,
45-56
https://doi.org/10.107/S205225252300951X
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用动态量子晶体学增强过渡金属氢化物配合物X射线结构中的氢位置
M.温斯卡
,
A.A.霍斯
,
M.L.Chodkiewicz先生
和
K.Woźniak公司
使用NoMoRe和SHADE3等先进方法估计的具有各向异性氢热运动的Hirshfeld原子精细化应用于收集的过渡金属氢化物络合物的X射线数据。
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(2022).
9
,
298-315
https://doi.org/10.107/S2052252522000690
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Hirshfeld原子精细化中的碎片化和可转移性
M.乔德凯维奇
,
S.Pawlędzio公司
,
M.温斯卡
和
K.Woźniak公司
在聚合物和无序的各种系统上测试了Hirshfeld原子精细化(HAR)、碎裂和原子密度传递性。
通过这些调整,HAR的速度明显加快,减少了大型系统的计算时间,但精确度略有下降。
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(2014).
1
,
361-379
https://doi.org/10.107/S2052252514014845
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Hirshfeld原子精化
S.C.卡佩利
,
H.-Bürgi先生
,
B.Dittrich公司
,
S.格拉博夫斯基
和
D.贾亚蒂拉卡
通过比较Gly–
L(左)
-从12、50、150和295 K的同步辐射X射线和中子衍射数据中获得的Ala。涉及氢原子的结构参数由两个实验以可比较的精度确定,并且基本上符合两个组合标准不确定度。
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(2018).
5
,
32-44
https://doi.org/10.107/S2052252517015548
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探索Hirshfeld原子精化的准确性和精确性
雄鹿
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Olex2型
M.富格尔
,
D.贾亚蒂拉卡
,
E.Hupf公司
,
J.奥弗加德
,
V.R.Hathwar公司
,
P.Macchi公司
,
M.J.特纳
,
J.A.K.霍华德
,
O.V.多洛曼诺夫
,
H.普施曼
,
B.B.伊弗森
,
H.-Bürgi先生
和
S.格拉博夫斯基
对分别从高精度X射线和中子衍射数据中获得的各向异性原子位移参数进行了比较,确定了希什菲尔德原子对X射线数据的精细化可以提供与中子数据同样精确的结构参数。
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《水晶学报》。
(2021).
A类
77
,
519-533
https://doi.org/10.107/S2053273321009086
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非球形结构精细化中原子形状因子导数的消失——在Hirshfeld原子精细化中仔细研究的一个关键近似
L.米德利
,
L.J.布尔希斯
,
O.V.多洛曼诺夫
,
S.格拉博夫斯基
,
F.克莱米斯
,
H.普施曼
和
N.佩耶里姆霍夫
研究了形状因子导数为零的非球面求精近似。
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IUCrJ大学
(2021).
8
,
608-620
https://doi.org/10.107/S2052252521004541
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有机金(I)化合物的相对论Hirshfeld原子精细化
S.Pawlędzio公司
,
马林斯卡
,
M.温斯卡
,
J.沃伊切霍夫斯基
,
L.Andrade马拉菠菜
,
F.克莱米斯
,
S.格拉博夫斯基
和
K.Woźniak公司
在不同理论水平上,对一种有机金(I)化合物进行了一系列Hirshfeld原子精细化(HAR)。
基于HAR获得的非球面电荷密度模型,研究了相对论效应、电子关联和非简谐热运动的影响。
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《水晶学报》。
(2014).
A类
70
,
483-498
https://doi.org/10.107/S2053273314012443
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Hirshfeld原子精化模拟强氢键
M.温斯卡
,
D.贾亚蒂拉卡
,
M.A.斯派克曼
,
A.J.爱德华兹
,
P.M.多米尼克
,
K.Woźniak公司
,
E.西博里
,
K.杉本
和
S.格拉博夫斯基
模拟化合物中氢键的不同X射线精细化方法
L(左)
-比较了马来酸氢苯丙氨酸。
研究发现,Hirshfeld原子精细化(HAR)产生的含氢原子的键长与中子衍射的基准测试结果一致,这是获得该化合物分子内氢键对称氢位的唯一X射线方法。
HAR中的残差密度分布比基于多极模型中的更好。
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