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理论和实验钙和硫之间存在差异K(K)-CaS的边缘XANES位于边缘上方的前10 eV内,不能解释为全电位效应或最终状态规则所解释的核心孔的影响。

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为了复制主体BK(K)-edge XANES具有含硼矿物的特点,使用一个放松且经过筛选的芯孔就足以使用非自洽电势。核心空洞对光谱有显著影响,尤其是在前边缘区域。

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介绍了浦项光源II(PLS-II)BL7C上XANES纳米显微镜的发展现状,并通过电池材料实例分析对该实验技术进行了解释。

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本文讨论了X射线吸收光谱(XAS)研究纳米材料局部结构的可能性。以NiO纳米粒子为例,描述并举例说明了扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)解释的最新技术,包括基于经典分子动力学的先进方法。此外,结合ZnO基稀磁半导体和氧化铁纳米粒子的发展,还讨论了X射线吸收近边光谱(XANES)在确定与材料纳米晶性质相关的几种效应方面的局限性和可能性。

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使用来自光谱不同部分的两种铁氧化状态测量值组合,对铁X射线吸收近边缘结构数据进行迭代能量自校准。

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结果表明,使用来自XFEL的飞秒X射线脉冲,采用两种不同的样品输送方法,即瑞利射流和按需滴送装置,可以对金属摩尔浓度的溶液进行X射线吸收光谱分析(XANES和EXAFS)。

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本文介绍了在P06光束线DESY上使用具有高空间和光谱分辨率的Maia探测器的光谱显微镜荧光模式下新的快速XANES扫描方案的评估。

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Li的第一个实验结果K(K)-边缘有多种硅酸盐和磷酸盐矿物。利用从简单含锂盐化合物中获得的信息对结果进行解释。Li-O键的离子性可以通过在锂金属中观察到的弱边特征来估计。

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