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《水晶学报》。
(1996).
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52
,
88-90
https://doi.org/10.107/S0108767395011214
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卤化铷的德拜-沃勒因子和德拜温度
T.库马拉·斯瓦米
,
K.Srinivas公司
,
K.G.Subhadra公司
和
D.B.Sirdeshmukh公司
将卤化铷的Debye-Waller因子的实验值与四个晶格动力学模型的值进行了比较。
将根据实验德拜-沃勒因子计算出的德拜温度与比热计算出的温度进行了比较。
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《水晶学报》。
(1973).
A类
29
,
576-577
https://doi.org/10.1107/S0567739473001403
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卤化铷的德拜-沃勒因子
J.戈文达拉扬
利用中子散射测量确定的声子频率,计算了20至300°K温度范围内RbF、RbCl、RbBr和RbI中原子的均方位移。
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《水晶学报》。
(1975).
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31
,
249-252
https://doi.org/10.107/S0567739475000502
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卤化铷和铯的德拜-沃勒因子
B.S.阿格拉瓦尔
,
J.P.海狸
,
J.W.韦茅斯
和
J.R.哈代
计算的均方位移和Debye Waller
B类
K(K)
报告了在4.2、80和300°K下使用变形偶极模型导出的卤化铷和卤化铯的因子。
报道了在300°K下获得的CsCI、CsBr和CsI的实验X射线衍射德拜-沃勒因子。
计算的
B类
K(K)
只要存在此类数据,就会将这些值与这些值和其他实验值进行比较。
4.2°K下计算值和测量值之间的差异不大,但四分之三的情况超出了所引用的小实验不确定性。
另一方面,在300°K时,差异往往更大,但在大约一半的情况下小于实验不确定度。
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《水晶学报》。
(1999).
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55
,
926-932
https://doi.org/10.107/S0108767399005176
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Debye-Waller因子温度依赖性的参数化
H.X.高
和
L.-M.彭
对68个元素晶体和17个闪锌矿结构化合物的德拜-沃勒因子的温度依赖性进行了参数化。
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《水晶学报》。
(2009).
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65
,
227-231
https://doi.org/10.107/S0108767309004966
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纤锌矿型半导体的温度依赖性德拜-沃勒因子
M.肖瓦尔特
,
A.罗森诺尔
,
J.T.泰坦塔赫
和
D.拉蒙
纤锌矿型半导体的德拜-沃勒因子计算公式如下
从头算
力常数和拟合温度范围为0.1至1000 K。
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《水晶学报》。
(1988).
A类
44
,
638-639
https://doi.org/10.107/S0108767388003204
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ZnTe的德拜-沃勒因子和德拜温度
J.巴希尔
,
N.M.巴特
和
Q.H.汗
采用弹性中子衍射法,利用三轴中子光谱仪对ZnTe粉末的德拜温度和德拜-沃勒因子进行了精确测量。
用波长为1.17 Au的中子进行了测量,并对热扩散散射进行了校正
B类
锌
=1.26(5)和
B类
Te公司
= 0.74 (5) Å
2
.质量加权平均值
为0.91(5)Ω
2
对应于德拜温度
Θ
=198(5)K。结果与Cooper,Rouse&Fuess测定的值一致[
《水晶学报》。
(1973),A
29
,44-56]使用单晶中子衍射技术。
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《水晶学报》。
(2010).
A类
66
,
694-702
https://doi.org/10.107/S0108767310034471
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化学有序NiAl的高精度德拜-沃勒因子和结构因子的同时测定
X.H.Sang先生
,
A.库洛维茨
和
J.M.K.威索雷克
从不同温度下的弹性过滤离区轴多束会聚束电子衍射图样中获得了B2有序简单立方NiAl的德拜-沃勒和结构因子。
铝和镍的德拜-沃勒因子在~90 K的交叉温度下相等。
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(1996).
A类
52
,
456-470
https://doi.org/10.107/S010876739600089X
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元素晶体的德拜-沃勒因子和吸收散射因子
L.-M.彭
,
G.任
,
S.L.杜达列夫
和
M.J.惠兰
给出了66个元素晶体和吸收剂的德拜-沃勒因子
给出了44个元素晶体在1到1000K温度范围内的散射因子。
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《水晶学报》。
(2000).
A类
56
,
519-524
https://doi.org/10.107/S01087673000007558
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氯化铯结构化合物的德拜-沃勒因子
H.X.高
和
L.-M.彭
温度依赖型Debye-Waller
B类
得到了五种具有氯化铯结构的化合物的影响因素。
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《水晶学报》。
(2011).
A类
67
,
229-239
https://doi.org/10.1107/S010767311005617
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同时测定化学有序四方FePd的高精度Debye-Waller因子和多重结构因子
X.H.Sang先生
,
A.库洛维茨
和
J.威索雷克
利用多束会聚束电子衍射(CBED)同时获得了四方化学有序和铁磁金属间化合物相FePd的大量高精度结构因子和各向异性Debye-Waller因子。
评估了CBED图案对结构和德拜-沃勒因子变化的敏感性,并讨论了测量FePd中键合电荷的可能性。
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