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J.同步辐射。
(2013).
20
,
105-109
https://doi.org/10.107/S090904951204457
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天然橡胶疲劳裂纹的同步辐射广角X射线衍射研究
P.Rublon公司
,
B.胡诺
,
N.赛蒂尔
,
S.Beurrot公司
,
A.莱格
,
E.韦伦
,
C.莫库塔
,
D.蒂奥迪埃
和
D.伯赫赞
为了评估天然橡胶在不间断疲劳试验过程中裂纹尖端的应变诱导结晶现象,提出了同步辐射与机械装置耦合的原始程序。
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J.同步辐射。
(2011).
18
,
907-911
https://doi.org/10.107/S0909049511024861
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利用X射线散射探测弹性体的多轴加载框架
Y.潘尼尔
,
H.普鲁东
,
C.莫库塔
,
D.蒂奥迪埃
和
S.Canturnet公司
安
就地
描述了在DiffAbs光束线上利用同步辐射X射线散射研究弹性体结晶的张力剪切加载装置。
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同步加速器
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国际癌症研究所
(2024).
11
,
502-509
https://doi.org/10.107/S2052252524003750
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迈向6D WAXD张量层析成像的一步
十、赵
,
Z.Dong先生
,
C.张
,
H.古普塔
,
Z.Wu先生
,
W.Hua公司
,
J.张
,
P.Huang先生
,
Y.Dong先生
和
Y.Zhang(张)
报道了一种基于虚拟交互空间扫描概念的6D广角X射线衍射张量层析成像表征新方法。
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J.同步辐射。
(2017).
24
,
402-412
https://doi.org/10.107/S1600577517001734
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建立GlidCop的新设计标准
®
X射线吸收器
J.T.柯林斯
,
J.努德尔
,
G.纳夫罗茨基
,
Z.刘
和
P.Den Hartog先生
GlidCop已经制定了新的设计标准
®
基于材料的热机械诱导疲劳行为。
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J.同步辐射。
(2013).
20
,
67-73
https://doi.org/10.107/S0909049512041192
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通过与Glidcop的比较预测无氧铜制高热负荷部件的疲劳寿命
S.高桥
,
M.萨诺
,
A.渡边
和
H.北村
利用应变区间划分法,成功地预测了无氧铜制高热负荷构件的疲劳寿命,预测值为2倍。
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J.同步辐射。
(2008).
15
,
510-513
https://doi.org/10.107/S0909049508015173
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X射线吸收近边光谱法分析天然橡胶中硫的结构
西帕塔纳西里维萨瓦
,
J.Siritapatewee公司
,
O.Patarapaiboolchai
和
W.Klysubun公司
介绍了利用X射线吸收近边缘光谱技术研究各种硫化橡胶板中硫的结构特性变化的机会。
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国际癌症研究所
(2023).
10
,
297-308
https://doi.org/10.107/S205225252300204X
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利用机器学习从WAXD图案中快速提取三维纳米纤维取向
M.孙
,
Z.Dong先生
,
吴立中(L.Wu)
,
H.姚明
,
W.牛
,
D.徐
,
P.陈
,
H.S.古普塔
,
Y.Zhang(张)
,
Y.Dong先生
,
C.陈
和
L.赵
基于机器学习(ML)的框架可以帮助揭示层次结构生物材料中的纳米纤维取向,具有速度快、自动化的优点。
它有望在不久的将来满足下一代同步加速器对大量在线和实时相关数据的分析需求。
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J.应用。
克里斯特。
(2020).
53
,
1562-1569
https://doi.org/10.1107/S16057672013850
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页岩碎片的相干X射线衍射纳米成像
B.Chattopadhyay公司
,
A.S.马达提帕姆比尔
,
F.K.米勒
,
P.塞拉斯
,
Y.丘什金
,
F.Zontone公司
,
A.吉波特
和
D.W.布雷比
结合相干X射线衍射成像和广角X射线衍射,研究了页岩碎片的形态、内部结构和矿物学。
对页岩微粒的未连接纳米级孔隙结构进行了估算。
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J.同步辐射。
(2019).
26
,
1660-1670
https://doi.org/10.107/S1600577519008518
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超声疲劳加载过程中疲劳行为的微秒时间分辨X射线衍射研究
T.Ors公司
,
N.牧场
,
M.佩林
,
V.米歇尔
,
V.法维尔
,
O.卡斯特尔诺
,
C.莫库塔
和
D.蒂奥迪埃
提出了时间分辨X射线衍射技术来表征金属材料在超声循环加载过程中的疲劳行为。
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克里斯特。
(2014).
47
,
922-930
https://doi.org/10.107/S1600576714006724
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聚合物材料小角度X射线散射、广角X射线衍射和拉曼散射数据的室内同步采集
R.Hirose公司
,
T.吉冈
,
H.山本
,
K.R.Reddy公司
,
D.塔哈拉
,
K.滨田
和
K.Tashiro先生
开发了一种室内小角度X射线散射/广角X射线衍射/拉曼同时测量系统。
本文所述的偏二氟乙烯-三氟乙烯共聚物铁电相变的结构研究证明了该系统的有用性。
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