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《水晶学报》。
(1974).
B类
30
,
1517-1527
https://doi.org/10.107/S056774084005188
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化学反应路径。
IV、 O的各个方面
C=晶体中的O相互作用
H.B.Bürgi先生
,
J·D·杜尼茨
和
E.Shefter公司
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IUCrJ大学
(2015).
2
,
161-163
https://doi.org/10.107/S2052252515002067
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正常开放
接近
晶体中的原子-原子“短接触”键相互作用
C.勒科姆
,
E.埃斯皮诺萨
和
C.F.马塔
电子密度分布
ρ
(
第页
)包含定量分析原子间键相互作用所需的信息,显示短、中或长的核间距。
原子-原子键相互作用、分子在空间中的取向和晶体结构都是相互决定的。
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《水晶学报》。
(2014).
B类
70
,
820-827
https://doi.org/10.107/S2052520614013754
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正常开放
接近
含腈或脒基团的1,4-二苄基哌嗪固态分子间相互作用的结构方面
M.雷兹勒
,
T.Żołek公司
,
I.沃尔斯卡
和
D.马西耶夫斯卡
对新的五脒类似物进行了X射线衍射分析:1,4-双(4-氰基苄基)哌嗪(1)在三斜空间群中结晶(
)单斜空间群中的1,4-双(4-脒基苄基)哌嗪四氯化氢四水合物(2)(
P(P)
2
1
/
n个
)揭示了(2)的复杂氢键系统。
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《水晶学报》。
(2019).
B类
75
,
916-917
https://doi.org/10.107/S2052520619015889
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DAC实验室——高压结晶学是研究化学相互作用和化学反应的有力工具
E.V.Boldyreva公司
高压X射线衍射首次用于发现和解决高压多晶型的结构。
今天的挑战是找到高压转变和Katrusiak的一些普遍规律[
《水晶学报》。
(2019),B
75
, 918–926
]提出了这样可能的法律和规则。
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《水晶学报》。
(2021).
A类
77
,
548-558
https://doi.org/10.107/S205327332007956
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Löwenstein回避规则的组合方面。
第一部分:独立多项式
小莫雷拉·德·奥利维拉
和
J.-G.伊恩
分析了有限图独立比计算的实际问题。
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《水晶学报》。
(2019).
B类
75
,
287-290
https://doi.org/10.107/S2052520619004451
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铁弹性晶体中的简并(同一)化学反应
法布里
文章指出,晶体中存在退化化学反应的例子。
这种反应伴随着一些铁弹性晶体中的有序-无序相变或畴重取向。
这里讨论后一种情况。
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《水晶学报》。
(2011).
B类
67
,
416-424
https://doi.org/10.107/S0108768111029259
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[OC的影响
6
F类
5
]结构几何上的部分:Cp*Ta(N)反应生成的半三明治钽(V)芳氧化合物的晶体结构
t吨
Bu)(CH
2
R(右)
)
2
与五氟苯酚
J.M.科尔
,
M.C.W.Chan先生
,
V.C.吉布森
和
J.A.K.霍华德
在一系列五甲基环戊二烯基钽亚胺配合物中发现了α-Agostic相互作用。
如结构分析所示,这些配合物与五氟苯酚反应生成的化学产物受到电子和空间效应的影响。
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《水晶学报》。
(2023).
B类
79
,
450-461
https://doi.org/10.107/S2052520623007862
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用实验和理论电子密度定量吩嗪和氯苯胺酸共晶体铁电相和顺电相的弱相互作用
G.N.阿尼尔·库马尔
和
V.R.哈瑟瓦尔
吩嗪-氯苯胺共晶体的铁电相和顺电相之间的结构差异是通过相互作用能和电子密度的拓扑性质定量确定的。
电子密度分析区分了两个不等O-H
铁电相的N个氢键,在晶体结构中被分类为强氢键和共振氢键。
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《水晶学报》。
(2016).
B类
72
,
693-701
https://doi.org/10.107/S2052520616009835
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英国
同系物系列上的Br和van der Waals相互作用:1,2-二溴-4,5-二烷氧基苯的晶体堆积
S.A.苏亚雷斯
,
F.穆勒
,
M.E.古铁雷斯·苏布鲁
,
A.Fonrouge公司
,
R.F.巴乔
和
F.D.Cukiernik公司
1,2-二溴-4,5-二烷氧基苯系四种同系物[Br的晶体结构
2
C
6
H(H)
2
(OC公司)
n个
H(H)
2
n个
+
1
)
2
对于
n个
=2、12、14和18]已用单晶结晶学方法求解。
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《水晶学报》。
(2015).
C
71
,
1106-1113
https://doi.org/10.107/S2053229615021944
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两个α-二腙的结构方面显示了分子间相互作用的完整概况
C.巴斯托
,
L.阿尔瓦雷斯·通
和
R·巴乔
两个令人费解的α-二腙意外地通过一个旨在制备取代吡唑的其他牢固的合成程序获得。
分析了这种异常行为的可能原因。
弱的分子间相互作用是晶体稳定性的原因,其中一些不寻常的O
O触点代表了“电子供体-受体”(EDA)相互作用的特殊情况。
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