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为了确定多组分系统中与特定元素相关的部分结构,提出了基于调制反常X射线散射(MAXS)的对比度变化。入射到样品上的X射线束的光子能量在所选元素吸收边缘以下的能量范围内进行调制。由于反常色散,散射强度梯度相对于能量的测量提供了所需的信息。MAXS可用于小角度和广角衍射,原则上适用于晶体、非晶和液晶材料。通过将单色器的布拉格角摆动少量,然后进行相敏检测,可以获得能量调制,从而显著减少系统误差和统计误差。氯化镍水溶液中MAXS的模拟研究结果2在稀释和散射对比度的极端条件下。

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提出了脂膜厚度调制相小角度X射线散射的电子密度模型,导出了衍射峰强度的解析表达式。根据计算强度与观测强度的最小二乘拟合,确定了该阶段膜的结构参数。

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在这项工作中,对聚苯乙烯中炭黑(CB)和锌的结构因子进行了独立估算--丁二烯)/CB含锌体系,使用反常小角度X射线散射方法。CB的颗粒结构因子表明,CB聚集体由封闭的CB初级颗粒组成。经鉴定,氧化锌和硫化锌的大颗粒大小约为10nm。

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结果表明,当入射X射线的波长接近吸收边缘时,附加的ATS主反射和ATS卫星可以出现在非公度调制晶体的衍射图样中。

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可以使用基于SAD似然目标线性近似的快速平移搜索算法启动基于似然的SAD子结构确定,然后完成对数似然梯度映射。

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可以使用基于SAD似然目标线性近似的快速平移搜索算法启动基于似然的SAD子结构确定,然后完成对数似然梯度映射。

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掠入射X射线散射是阐明薄膜样品纳米结构信息的常用技术,但使用单个或几个图像很难对这种纳米结构进行深度分辨。就地提出了一种利用不同入射角的散射图像提取薄膜厚度、折射率和深度信息的方法。

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使用结晶学对部分占据的异质蛋白质系统进行结构研究是困难的。本文介绍了检测晶体中这些状态的方法。

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使用结晶学对部分占据的异质蛋白质系统进行结构研究是困难的。这里介绍了检测晶体中这些状态的方法。

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以铁强化牛奶为例,介绍了两种互补技术——共振软X射线散射和反常小角度X射线散射的优点、挑战和局限性。

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