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J.应用。
克里斯特。
(2020).
53
,
381-386
https://doi.org/10.107/S1600576720001235
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样品制备历史对弛豫铁电单晶畴和晶体结构的影响
J.Jeon(杰恩)
,
S.J.噢
和
K.-H.金
通过对称性研究,研究了弛豫铁电晶体在常规样品制备过程中的相变。
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IUCrJ大学
(2018).
5
,
753-764
https://doi.org/10.107/S2052252518012216
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正常开放
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测量晶体相的三束会聚束电子衍射
Y.Guo先生
,
P.N.H.中岛
和
J.以太里奇
提出了一种通过检测在三光束条件下记录的会聚束电子衍射图样来测量任意空间群中晶体的三相不变量的方法。
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《水晶学报》。
(1994).
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50
,
261-286
https://doi.org/10.107/S0108767393010426
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会聚束电子衍射
田中先生
用实际材料描述并证明了用会聚束电子衍射法测定三维(普通)晶体、四维(一维不公度)晶体和五维和六维晶体(准晶)的对称性。
基于电子衍射动力学理论描述了SrTiO低温相的晶体结构细化
三
。
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J.应用。
克里斯特。
(2024).
57
,
351-357
https://doi.org/10.107/S1600576724001614
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样品形貌对近区轴会聚束电子衍射图样影响的观察
X.谭
,
L.布尔乔亚
和
P.N.H.中岛
会聚束电子衍射(CBED)图案强度分布的对称性不仅取决于单胞的原子结构,还取决于衍射样品的整体形貌。
基于结构倾斜投影和多层散射理论的简单解释可能有助于提取CBED图案对称性存在或不存在时嵌入的形态信息,用于广泛的应用,
从4D扫描透射电子显微镜到纳米结构材料中的键合电子密度研究。
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《水晶学报》。
(2019).
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75
,
489-500
https://doi.org/10.107/S2053273319000354
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高纯CeB中杂质相的鉴定
6
通过会聚束电子衍射
D.彭
和
P.N.H.中岛
高纯CeB中的杂质相
6
首先使用迭代收敛束电子衍射方法确定其空间群,然后通过定量收敛束电子绕射和高角度环形暗场扫描透射电子显微镜确认原子结构,从而明确地确定了它。
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克里斯特。
(2015).
48
,
736-746
https://doi.org/10.107/S1600576715004884
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会聚束电子衍射法测定晶体极性的适当区轴取向
田中K
,
N.L.冈本
,
富士山
,
H.坂本浩
和
H.伊努伊
极性测定的适当区域轴方向
通过
对25个极性点群中的19个点群推导出了单区轴会聚束电子衍射(CBED)图样。
通过实验和计算CBED模式,验证了CBED方法的有效性。
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《水晶学报》。
(2014).
A类
70
,
583-590
https://doi.org/10.107/S2053273314013643
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复杂铅基钙钛矿晶体中纳米畴的会聚束电子衍射谱对称性
K.-H.金
和
J.-M.左
基于动态衍射模拟,利用沿不同区域轴的会聚束电子衍射图样确定了铅基钙钛矿晶体中复杂纳米畴结构的对称性。
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(2021).
A类
77
,
222-231
https://doi.org/10.107/S205327332003211
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非对称空间群晶体会聚束电子衍射中Gjönnes–Moodie线的斑波解释
H.松下
利用布洛赫波讨论了非对称空间群晶体中高能电子衍射的动力学效应。
描述了布洛赫波对Gjönnes–Moodie线的对比机制。
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《水晶学报》。
(2021).
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77
,
289-295
https://doi.org/10.107/S2053273321004137
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利用Bragg激发条件下的会聚束电子衍射图样提高结构因子精细化的精度
B.芳基
,
D.森川
,
K.Tsuda公司
和
M.Terauchi先生
提出了一种提高晶体结构因子精细化精度和灵敏度的新策略。
这项技术将有助于精确确定晶体材料的化学键合状态,这与它们的物理性质密切相关。
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《水晶学报》。
(1992).
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48
,
555-562
https://doi.org/10.107/S0108767392001843
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会聚束电子衍射图样的反演
D.M.伯德
和
M.桑德斯
讨论了恢复有助于形成区域-轴会聚-束衍射图样的结构因素的问题。
研究表明,无论是在细化已知晶体中的精确结构因子,还是尝试
从头算
结构确定。
对最小化方法的细节进行了分析,结果表明,当多个结构因子发生变化时,使用解析导出梯度的准Newton方法特别有效。
反演方法
从头算
利用模拟图形作为理想的“实验”数据,在GaP的[110]轴上测试结构确定。
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