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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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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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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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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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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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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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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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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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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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