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设计并建造了一个温度范围为298至1300 K的熔炉,用于研究就地利用同步辐射X射线显微层析技术研究材料的结构演变。

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介绍了一种安装在实验室管式炉中的风冷管(“结晶培养箱”)的设计。该装置允许同时调节坩埚和Tamman试管中的不同结晶参数,以获得晶体。

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通过衍射对比层析成像实现的晶粒映射已经在使用两个常见探测器(CCD和平板)的传统层析成像装置上进行了演示。针对相关的实验条件和设置,对典型的晶粒测绘性能进行了表征,通过不同曝光时间获得的衍射图像进行的晶粒重建证明了实验室X射线快速晶粒测绘的可能性。

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利用新版本的QMAX炉,在束线BM32,ESRF开发了一种独特的X射线劳厄微衍射装置和对准程序,允许在高达1500 K的温度下测量多晶试样的微观结构和应变场。

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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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提出了一种快速稳健的小角度散射张量层析成像重建算法,即迭代重建张量层析。它采用二阶张量模型和迭代误差反向传播来简化和加速张量层析成像重建。

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本文介绍了QMAX炉的性能,该炉致力于在2000 K高温下通过X射线散射进行相互空间映射。

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提出了一种实验室炉内空气冷却器的模型。该设置允许同时调节坩埚柱中不同的结晶前沿和速率,从而能够在本科生实验室中快速获取晶体。

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提出了一系列用于比较层析成像算法的泡沫状数学模型。

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