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《水晶学报》。
(1981).
A类
37
,
382-390
https://doi.org/10.107/S0567739481000843
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绝对热扩散散射测量。
我
J.S.里德
考虑将测量的X射线强度转换为绝对单位所需的数量,以便与理论预测进行比较。
重点关注仪器分辨率校正以及入射光束扩展和波长范围、晶体镶嵌扩展、探测器尺寸和效率等因素,这些因素有助于在给定测量中采样的波矢量的扩展。
本文提出了一个方案,用于有把握地处理这些因素中的每一个,通常不需要对其简单的分析形式进行任何假设。本文描述了一组辅助测量,它能够为所需的卷积收集实际数量的数据。
该方案还提供了一种以已知方式对准设备的简单方法。
在我们的装置中,给出了一些数值例子,说明了各种因素对KCl散射的影响。
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《水晶学报》。
(2022).
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78
,
385-391
https://doi.org/10.107/S2052520622003560
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正常开放
接近
KCl中热扩散散射与相关成分无序的相互作用
1–
x个
英国
x个
E.M.施密特
,
S.托马斯
,
J.M.斗牛
,
A.米内利
和
A.L.古德温
利用单晶漫散射测量研究了KCl系列中短程阴离子级和非简谐晶格动力学的相互作用
1–
x个
英国
x个
.
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KCl中热扩散散射与相关成分无序的相互作用
1–
x个
英国
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E.M.施密特
,
S.托马斯
,
J.M.斗牛
,
A.米内利
和
A.L.古德温
利用单晶漫散射测量研究了KCl系列中短程阴离子级和非简谐晶格动力学的相互作用
1–
x个
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x个
.
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克里斯特。
(2021).
54
,
287-294
https://doi.org/10.1107/S16057672016039
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接近
硫脲的热扩散散射弹性刚度系数
J.Büscher先生
,
A.米龙
,
M.圣基尔
,
D.Spahr公司
,
W.Morgenroth公司
,
E.豪苏尔
,
V.米尔曼
,
A.博萨克
,
O.伊瓦什科
,
M.von Zimmermann先生
,
交流双刀
和
B.温克勒
硫脲的弹性刚度系数由热扩散散射确定。
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《水晶学报》。
(2024年)。
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80
,
146-150
https://doi.org/10.107/S2053273323010963
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参数化吸收电子散射因子
M.托马斯
,
A.克利夫利
和
R.Beanland公司
本文对103个元素作为中性球形原子的吸收散射因子进行了快速参数化计算,大大缩短了计算时间。
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68
,
382-392
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纳米晶的温度扩散散射
K.R.贝耶林
,
利奥尼先生
和
P.斯卡迪
讨论了热振动对X射线粉末衍射图样的影响。
本文描述了对极小晶粒的特殊考虑。
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《水晶学报》。
(2024年)。
D类
80
,
299-313
https://doi.org/10.1107/S2059798324002705
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正常开放
接近
缩放并合并大分子漫散射
中密度纤维板
2
S.P.梅斯伯格
和
N.安藤
中密度纤维板
2是一个Python工具包,用于处理来自大分子晶体的漫散射数据。
这里,最新版本的
中密度纤维板
描述了2个。
对立方胰岛素的高冗余数据集进行处理,以揭示弱散射特征。
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缩放并合并大分子漫散射
中密度纤维板
2
S.P.梅斯伯格
和
N.安藤
中密度纤维板
2是一个Python工具包,用于处理来自大分子晶体的漫散射数据。
这里,最新版本的
mdx公司
描述了2个。
对立方胰岛素的高冗余数据集进行处理,以揭示弱散射特征。
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J.应用。
克里斯特。
(2011).
44
,
281-286
https://doi.org/10.107/S0021889811004493
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测量X射线探测器的线性:对绝对衰减、散射和绝对布拉格强度的影响
Z.巴纳
,
C.T.Chantler公司
,
J.L.格洛弗
,
M.W.格里格
,
M.T.伊斯兰
,
M.D.de Jonge博士
,
N.A.雷
和
C.Q.Tran公司
讨论了如何测试和验证X射线探测器所需的线性度,用于广泛的晶体学和X射线测量。
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J.应用。
克里斯特。
(2020).
53
,
662-670
https://doi.org/10.107/S160057672000415X
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空间分辨变温测量的热梯度方法
D.奥诺兰
,
G.黄
,
G.E.卡姆
,
A.格雷尼尔
,
C.-H.刘
,
P.K.托德
,
A.Wustrow公司
,
G.Thinh Tran公司
,
D.蒙蒂尔
,
J.R.尼尔森
,
S.J.L.比林
,
P.J.丘帕斯
,
K.S.桑顿
和
K·W·查普曼
提出了一种新的变温测量方法,其中样品温度随位置不断变化。
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