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通式为Ni的阳离子尖晶石2(1 +x)2 +(硅4+,钛4+)(1 −x)O(运行)4(0.16 ≤x≤1)可视为缺陷NiO岩盐结构,其中两个八面体金属原子被一个四面体配位原子取代。在阿贡国家实验室用ZING-P’高分辨率衍射仪收集了固体固溶系列两个成员的中子飞行时间粉末数据。使用改进的Rietveld剖面分析进行最小二乘法求精,确认所有Ti4+单位:Ni2.620.69O(运行)4[R(右)(剖面)=3.27%;R(右)(Rietveld)=9.06%]和Ni2.420.740.05O(运行)4[R(右)(剖面)=3.07%;R(右)(Rietveld)=8.54%]部分占据四面体位置8() (Fd公司). 2+完全占据八面体位置16(d日)并部分占据位置16(c(c))在化学计量尖晶石中是空白的。少量硅的存在4+四面体位置8中的(~3mol%)()稳定结构并使单元格参数。

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新型钛酸酯锂的结构48O(运行)21已使用进动电子衍射进行了求解。同步辐射粉末衍射的精细化证实了模型的有效性,并使我们能够理解锂、镍和钛是如何在阳离子位置上排列的。

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42C与Ti同型结晶42O、 编号42C和Ta42C,可被视为部分填充的Ti2碳原子占据八面体空穴的镍结构。

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研究了氮分压对磁控溅射制备的Ni/Ti中子超镜的影响,揭示了通过改变溅射气体中的氮含量可以调节Ni/Ti薄膜的结晶和界面性能。

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TiO合成的比较研究2介绍了几种表面上的纳米棒。发现预退火Si/TiN/Ti衬底为TiO的定向生长提供了种子层2因此,纳米棒是获得高度定向TiO的最佳选择2纳米棒。

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镍的晶体结构4采用定量电子衍射结合密度泛函理论对沉淀进行了细化。多层最小二乘(MLSL)方法的应用使得细化成为可能。

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一项详细的粉末中子衍射研究表明,层状钙钛矿铁电体Bi4O(运行)12经历了一个不寻常的相变序列,在上面显示出一个意想不到的独特的八面体倾斜相位T型C.

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利用中子衍射数据对锆钛酸铅PbZr系列粉末不同结构模型的Rietveld细化1 - xxO(运行),如所述。

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结果表明,在中子光学Ni-Ti多层单色器中,可以降低界面扩散和界面粗糙度。这是通过在Ni-Ti界面上沉积超薄碳层来实现的。采用掠角中子反射仪和掠角X射线反射仪、俄歇电子能谱和二次离子质谱对经处理的Ni-Ti多层膜和未经处理的多层膜进行了比较。更具体地说,实验数据表明,镍扩散到未处理多层膜的钛层中。当Ni-Ti界面被10º碳隔开时,扩散减小。此外,结果表明,如果玻璃基板也用30º非晶碳处理,这种Ni-Ti多层膜的质量更好。第一个布拉格峰的反射率R(右)B类(k个=1)低于理论值(68%),但在界面渗碳后略有增加,从18%增加到25%。

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首次进行了电子衍射研究,以明确阐明多铁陶瓷Bi的空间群5氧化铁15在室温下。本研究证实了Bi的空间群5氧化铁15陶瓷是A类21而不是Fmm(英尺)2或Pnn公司这对X射线衍射是一个挑战。

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