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《水晶学报》。
(2023).
A类
79
,
第39号
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陶瓷冷烧结机理的认识
就地
基于同步电子的高能X射线散射和衍射
F.张
,
R.A.迈尔
,
I.莱文
,
A.J.艾伦
,
J.-S.公园
,
P.肯内西
,
I.库兹缅科
,
P.杰米安
和
J.伊拉夫斯基
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J.应用。
克里斯特。
(2009).
42
,
392-400
https://doi.org/10.1107/S021889809011492
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高能X射线漫散射
I.B.拉姆斯泰纳
,
A.Schöps公司
,
H.雷切尔
,
H.多施
,
V.Honkimäki公司
,
Z.钟
和
J.B.黑斯廷斯
讨论了利用高能X射线作为绘制互易空间中漫散射的工具。
特别强调了多次散射效应对测量强度分布的影响。
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J.同步辐射。
(2021).
28
,
146-157
https://doi.org/10.107/S1600577520013223
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正常开放
接近
用于高分辨率和高能粉末X射线衍射的多分析检测器(MAD)
A.舍克尔
,
M.Etter先生
,
A.Berghä用户
,
A.霍斯特
,
D.林达克斯
,
T.A.惠特尔
,
S.施密德
,
M.阿科斯塔
,
M.克纳普
,
H.埃伦伯格
和
M.Hinterstein先生
描述了一种多分析检测器的布局和性能,用于在60 keV的X射线能量下进行高分辨率粉末衍射。
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J.应用。
克里斯特。
(1995).
28
,
604-610
https://doi.org/10.107/S0021889895005280
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高温炉
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陶瓷加工过程中的小角度中子散射
H.M.科奇
,
H.E.Burdette先生
和
G.G.长
介绍了一种新型小角度中子散射炉的设计和运行情况。
给出了材料加工动力学研究的一个实例。
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J.同步辐射。
(2015).
22
,
161-164
https://doi.org/10.107/S1600577514024321
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正常开放
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同步辐射高能X射线对工作电池的康普顿散射成像
M.Itou先生
,
Y.奥里卡萨
,
Y.Gogyo先生
,
K.铃木
,
H.樱井
,
Y.Uchimoto先生
和
樱井Y.Sakurai
基于同步电子技术的康普顿散射成像已经可视化了电池内部
就地
和
在操作中
条件。
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J.应用。
克里斯特。
(2018).
51
,
1082-1093
https://doi.org/10.107/S1600576718007811
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高分辨率同步电子衍射技术
就地
镁合金变形行为的表征
Z.Wang(王)
,
P.A.林奇
,
S.R.卡达
,
N.阿姆斯特朗
,
E.B.莫特拉赫
,
J.A.金普顿
和
M.R.Barnett先生
本文介绍了一种新的高分辨率X射线衍射技术的应用,该技术使用了介质能量(≤21keV)同步辐射X射线和一种快速一维Mythen探测器,用于促进室温下镁合金单轴机械加载变形机制的研究。
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J.同步辐射。
(2012年)。
19
,
39-47
https://doi.org/10.1107/S0909049511039124
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熔炉和环境电池
就地
熔盐电解的高能X射线衍射研究
M.J.风格
,
M.R.罗尔斯
,
I.C.马德森
,
K.McGregor公司
,
A.J.城市
,
G.A.斯努克
,
N.V.Y.斯佳丽
和
D.P.莱利
本文描述了一种新型熔盐电池和熔盐炉的设计和建造,该熔盐电池与熔盐炉可用于研究单个电池组件,如阳极和阴极
就地
使用基于同步电子的能量色散X射线衍射。
该设备的性能通过
就地
在可操作的Fray-Farthing-Chen-Cambridge钛电解槽内,使用金刚石光源的JEEP光束线研究模型惰性阳极。
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(2003).
10
,
284-286
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先进光子源一维光束线上的高能漫散射
T.R.Welberry公司
,
D.J.古森
,
D.R.哈夫纳
,
P.L.李
和
J.阿尔默
报道了利用高能(65.35keV)X射线记录一些陶瓷材料详细漫反射衍射图案的实验
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J.同步辐射。
(2017).
24
,
787-795
https://doi.org/10.107/S1600577517006282
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基于毛细管工作电极盒几何形状的电化学高能X射线衍射
M.J.杨
,
N.M.贝德福德
,
北江
,
D.林
和
L.戴
电化学电池设计
就地
高能X射线衍射比传统的电池设计提供了一个数量级的信号增强。
各种示例说明了改进的衍射信号和单元操作。
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克里斯特。
(2018).
51
,
883-894
https://doi.org/10.107/S1600576718006374
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变形晶体的联合织构和微观结构分析
H.袁
,
Z.陈
,
T.Buslaps公司
,
V.Honkimäki公司
和
A.博贝里
提出了一种利用同步辐射高能X射线进行纹理定量测定和线轮廓分析的组合方法。
它用于表征冷轧铝纳米复合材料的回复和连续再结晶。
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