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《水晶学报》。
(2010).
A类
66
,
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PZT结构上的第一个单晶中子衍射结果
A.M.格雷泽
,
D.费兰
,
十、长
,
谢义勇(Y.Xie)
,
Z.-G.叶
,
H.横田
,
P.A.托马斯
和
P.M.Gehring先生
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J.应用。
克里斯特。
(2023).
56
,
519-525
https://doi.org/10.107/S1600576723001516
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单晶中子衍射的机器学习辅助自动化
Y.Hao先生
,
E.冯
,
D.卢
,
L.齐默
,
Z.摩根
,
B.C.查库马科斯
,
G.张
和
H.曹
本文介绍了美国橡树岭国家实验室高通量同位素反应堆的DEMAND单晶中子衍射仪的机器学习辅助数据简化和分析程序,该仪器配有大面积位置灵敏探测器。这是实现单晶中子衍射自动化的关键一步。
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IUCrJ大学
(2020年)。
7
,
920-933
https://doi.org/10.107/S2052252520010441
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正常开放
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X射线和中子衍射结果的精确度与分辨率和电子密度模型的关系
W.F.桑胡安·斯克拉茨
,
M.温斯卡
,
S.Domagała公司
,
P.M.多米尼克
,
S.格拉博夫斯基
,
D.贾亚蒂拉卡
,
M.Gutmann先生
和
K.Woźniak公司
非球面模型(MM、TAAM、HAR)给出的单晶X射线结果比IAM精确得多,有时与中子衍射的结果相同,分辨率较低。
因此,非球面方法为改进上个世纪收集的所有现有结构信息开辟了新的途径。
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《水晶学报》。
(2011).
B类
67
,
386-398
https://doi.org/10.1107/S010876811028631
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PbZr的中子粉末衍射细化
1 -
x
钛
x
O(运行)
三
N.张
,
H.横田
,
A.M.格雷泽
和
P.A.托马斯
利用中子衍射数据对一系列锆钛酸铅PbZr粉末不同结构模型的Rietveld细化
1 -
x
钛
x
O(运行)
三
,如所述。
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克里斯特。
(2019).
52
,
1144-1156
https://doi.org/10.1107/S16057619010720
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基于衍射的多晶钛合金单晶弹性常数测定
A.赫尔德曼
,
M.Hoelzel先生
,
M.霍夫曼
,
甘文西
,
W.W.Schmahl公司
,
E.格里斯沙伯
,
T.汉森
,
N.谢尔
和
W.Petry(彼得里)
用中子和同步辐射粉末衍射法测定了多晶钛合金的单晶弹性常数。
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克里斯特。
(2018).
51
,
351-356
https://doi.org/10.107/S1600576718000997
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热中子金刚石压砧室中的单晶中子衍射
A.格列奇尼克
,
M.梅文
和
K.弗里斯
结果表明,在现代热中子源中,用单色光束在金刚石压砧室中进行单晶测量是可能的。
这些数据质量非常好,可以用于完整可靠的结构优化。
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克里斯特。
(2020年)。
53
,
9-14
https://doi.org/10.107/S1600576719014201
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金刚石砧座电池中的X射线和中子单晶联合衍射
A.Grzechnik公司
,
M.梅文
,
C.鲍曼
和
K.弗里斯
结果表明,在同一金刚石压砧室中进行X射线和中子单晶联合研究是可能的。
首次提出并讨论了高压同步加速器和中子单晶数据的数据处理过程和联合结构细化。
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IUCrJ大学
(2022).
9
,
573-579
https://doi.org/10.107/S2052252522006662
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基于Hirshfeld原子细化的X射线衍射冰VI精确晶体结构
M.L.乔德凯维奇
,
R.加伊达
,
B.熔岩
,
S.Tkachev公司
,
V.B.普拉卡彭卡
,
P.德拉
和
K.沃兹尼亚克
H的精确晶体结构
2
O、 D类
2
O和混合(50%H
2
O/50%直径
2
O) 本文介绍了高压单晶同步加速器Hirshfeld原子精细化(HAR)获得的冰VI和实验室X射线衍射数据。
获得了无序氢原子的O-H键长和各向异性位移参数,与单晶中子衍射数据的相应结果吻合良好。
这些结果表明,在详细研究冰和其他富氢化合物晶体的多晶型时,HAR结合X射线衍射可以与中子衍射相竞争。
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《水晶学报》。
(2020年)。
B类
76
,
93-107
https://doi.org/10.107/S2052520619017128
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低温拉布拉多长石的非公度调制结构:单晶X射线和中子衍射研究
S.Jin公司
,
H.Xu先生
,
X.王
,
R.雅各布斯
和
D.摩根
通过填充斜长石-长石固溶体系列的有序结构,完成了组成、冷却速度和不公度有序性之间复杂关系的困惑
e(电子)
-拉布拉多石是最后一块。
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《水晶学报》。
(2020年)。
B类
76
,
137-143
https://doi.org/10.107/S2052520619016950
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正常开放
接近
非常规自旋三重态超导体UTe的低温晶体结构
2
来自单晶中子衍射
V.胡塔努
,
H.邓
,
S.跑步
,
W.T.福尔曼
,
H.托马
和
N.P.布奇
UTe语言
2
以身体为中心的太空小组
以毫米计
(第71位)一直持续到非常低的温度,在那里非常规超导电性得以发展。
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