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(1984).
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,
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室温下磁铁矿晶体中的电子密度分布
S.佐藤
和
S.托多
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J.应用。
克里斯特。
(2023).
56
,
1361-1370
https://doi.org/10.107/S1600576723006428
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室温连续晶体学中脂立方相高密度微晶的通用方法
J.伯奇
,
关锦涛
,
P.J.法官
,
D.阿克斯福德
,
P.阿勒
,
A.布特林
,
瑞斯(R.I.Reis)
,
J.F.巴达·华雷斯
,
J.葡萄酒
,
R.L.欧文
,
E.南戈
,
R.田中
,
K.托诺
,
Y.Joti(约蒂)
,
田中T.Tanaka
,
S.Owada公司
,
M.Sugahara先生
,
岩田S
,
A.M.奥维尔
,
A.瓦茨
和
I.莫莱斯
描述了一种用于连续晶体学的高密度脂立方相膜蛋白微晶制备的通用方法。
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《水晶学报》。
(1997年)。
B类
53
,
762-766
https://doi.org/10.107/S0108768197007842
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磁铁矿Fe中电子密度的径向分布
三
O(运行)
4
S.佐佐木
从铁的径向电子分布观察
三
O(运行)
4
、站点之间的电荷差
A类
和
B类
发现为+0.46e,与Fe之间的值相当
3个+
和[Fe
2+
铁
3个+
].
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4
S.佐佐木
从Fe中径向电子分布的观察
三
O(运行)
4
、站点之间的电荷差
A类
和
B类
被发现为+0.46e,这与Fe之间的值相当
3个+
和[Fe
2+
铁
3个+
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IUCrJ大学
(2024).
11
,
210-223
https://doi.org/10.107/S2052252524000915
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原子在分子中的持久性:电子密度之外还有空间
梅内德斯·埃雷罗先生
和
阿。
马丁·彭达斯
第三个
N个
-波函数平方的维极大值,即所谓的玻恩极大值,毫无疑问地表明,原子的电子结构存在于分子中,无论是在其原始基态还是某些低激发态。
电子密度只是这个更丰富景观的低维投影。
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《水晶学报》。
(2014).
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70
,
983-988
https://doi.org/10.107/S2052520614021866
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铜中电子密度的重新评估
2
O使用γ射线衍射
W.Jauch先生
和
M.Reehuis先生
铜中的电子密度分布
2
O已经被批判性地重新检查,以测试早期实验和理论研究中有争议的结论。
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铜中电子密度的重新评估
2
O使用γ射线衍射
W.Jauch先生
和
M.Reehuis先生
铜中的电子密度分布
2
O已经被批判性地重新检查,以测试早期实验和理论研究中有争议的结论。
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菲利普·科彭斯致敬
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《水晶学报》。
(2017).
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73
,
550-564
https://doi.org/10.107/S2052520617005534
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尿苷-5′-单磷酸钾的多温度研究:电子密度分布和非简谐运动模型
K.N.贾泽姆布斯卡
,
K.Ślepokura公司
,
R.卡明斯基
,
M.J.古特曼
,
P.M.多米尼克
和
K.Woźniak公司
报道了一种重要的生物盐尿苷钾(UMPH)的多温度高分辨率衍射研究。
尿嘧啶部分的非简谐运动被检测到,并通过高温X射线衍射实验进行了验证。
电荷密度分布在Hansen–Coppens公式中建模,同时使用Gram–Charlier参数考虑非简谐性。
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尿苷-5′-单磷酸钾的多温度研究:电子密度分布和非简谐运动模型
K.N.贾泽姆布斯卡
,
K.Ślepokura公司
,
R.卡明斯基
,
M.J.古特曼
,
P.M.多米尼克
和
K.Woźniak公司
报道了一种重要的生物盐尿苷钾(UMPH)的多温度高分辨率衍射研究。
尿嘧啶部分的非简谐运动被检测到,并通过高温X射线衍射实验进行了验证。
电荷密度分布在Hansen–Coppens公式中建模,同时使用Gram–Charlier参数考虑非简谐性。
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IUCrJ大学
(2014).
1
,
204-212年
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同步辐射室温高分子系列晶体学
F.斯特拉托
,
D.Oberthür
,
梁先生(M.Liang)
,
R.Bean公司
,
C.加蒂
,
O.叶凡诺夫
,
A.巴蒂
,
A.伯克哈特
,
P.菲舍尔
,
L.加利
,
R.A.基里安
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,
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,
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,
C.贝策尔
,
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溶菌酶的室温结构是通过从液悬浮液中流过同步加速器微焦点光束线的微晶中获得的40000个衍射图样来确定的。
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