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针对无序碳上收集的X射线粉末衍射数据,开发了一个自动结构再细化程序。该程序通过类似于流行的Rietveld精化方法的优化模型参数,在最小二乘意义上最小化观测和计算衍射轮廓之间的差异。与专为晶体材料设计的Rietveld方法不同,该程序允许对无序碳纤维和焦炭中存在的有限尺寸、应变和无序进行量化。例如,使用的结构模型包括平行于相邻碳层的随机平移概率,作为描述涡轮层流的混乱。其他参数用于描述有限尺寸、相邻层间距的波动、平均晶格常数、背景和其他重要量。该结构模型与精炼程序相结合,可接受地描述了无序碳的衍射模式,如在823K附近加热的沥青、焦炭、纤维、热处理焦炭和合成石墨。

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新的计算机程序DSR公司实现晶体结构中无序或有序部分的半自动建模通过从数据库中放置分子片段和相应立体化学约束的过程。

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中的SQUEEZE工具描述了程序。使用迭代反向傅里叶变换,它确定无序溶剂或离子对计算出的结构因子的贡献。在结构细化的上下文中讨论了例程SHELXL公司.

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CarbonXS GUI是一个图形用户界面,用于碳XS它用于拟合无序和石墨化碳材料的X射线衍射图案,以提取相干大小和应变等结构参数。

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改进计划新增功能SHELXL公司对2008年以来的情况进行了描述和解释。

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采用全广角X射线散射曲线拟合和对分布函数分析两种不同方法,模拟了山毛榉和杏树植物材料热解后的原子水平结构变化。结果表明,从这两种分析技术的组合中获得的信息是互补的,而仅使用其中一种可以提供结构变化的部分和不完整的视图。

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现在可以将可转换非球面原子模型(TAAM)与NoSpheraA2号并在短时间内细化无序、孪晶、共晶、共价有机框架和金属盐结构的X射线衍射数据。介绍了一种新的混合方法,该方法将独立原子模型、Hirshfeld原子精化和TAAM结合在一个结构精化中,并利用了每种方法的优点。

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