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这项工作对最近发表的变形势进行了详细分析,以应用于无轨道密度泛函理论,该理论仅能借助原子的电子密度考虑原子之间的相互作用。结果表明,目前的安萨茨提供了一种超越最近引入的原子碎片方法的系统途径。

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通过X射线分子轨道分析测定了二氟甲酰肼的分子轨道,很明显,可以通过优化X射线衍射观察到的电子密度来获得分子轨道。

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电荷密度分析中理论和实验的比较仍然是该领域的基石。讨论了各种级别的比较,包括静态和动态电子密度、拓扑特性、,d日-轨道占有率、静电矩和分子间相互作用,以及Jayatilaka及其同事在量子力学能量最小化中引入的结构因子约束。

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这项工作提供了一种基于群论和图论的新的理论方法来捕获晶体材料变形时的固有特性。

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1-(4′-氯苯基)-2-甲基-4-硝基-1的高分辨晶体结构测定和精制H(H)-咪唑-5-碳腈显示了2.5%的溴衍生物的存在,这是使用标准分辨率数据无法发现的(加利福尼亚州0.8μl),因为无序仅在高分辨率下可见。

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研究表明,在劳厄衍射几何中,具有由相对较轻的元素(如硅、锗和砷化镓)组成的弯曲衍射面且能量范围在60至600keV之间的晶体,其衍射效率比更致密的镶嵌晶体(如铜、银和金)更高。特别是,自立弯曲晶体可以用作γ射线透镜的元件。

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推导了硅的形变和价电子密度通过X射线结构因子的高精度测量的傅里叶求和和多极精细化。这些结果为理论和实验的比较提供了一个新的视角。实验得出的模型电子密度与最近的固态计算在数量上一致,但与Yang&Coppens报道的早期实验结果不一致[固态通讯。(1974),15, 1555-1559].

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复杂建模用于Au的局部和平均原子结构、纳米结构和微观结构定量0.250.75合金。这种方法是可推广的,并且应该扩展到其他无序系统,以便量化局部结构偏差。

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