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克里斯特。
(2020).
53
,
88-98
https://doi.org/10.107/S160057671901611X
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粉末样品的中子拉莫尔衍射
T.凯勒
,
P.法布里基维奇
,
R.Przeniosło
,
I.索斯诺斯卡
和
B.基梅尔
提出了一种分析多晶样品中子拉莫尔衍射数据的方法。
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《水晶学报》。
(2008年)。
A类
64
,
52-64
https://doi.org/10.107/S0108767307064252
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根据粉末衍射数据确定结构
W.I.F.大卫
和
K.Shankland公司
在过去十年中,粉末衍射数据的结构测定已经发展到了一个阶段,许多分子材料的结构,特别是具有药学意义的分子材料,都已被成功解决。
无机材料固有的更高对称性和更复杂的拓扑结构使得从粉末衍射数据确定其结构变得复杂,因此,与分子材料相比,粉末衍射数据不太常规。
仅从粉末衍射数据中研究小蛋白质就显示出巨大的前景,第一种结构已经得到解决。
粉末衍射技术的局限性仍有待探索,尤其是在使用辅助技术的情况下。
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克里斯特。
(2020).
53
,
494-511
https://doi.org/10.107/S1600576720002150
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飞行时间中子衍射应变测量精度、分辨率、准确性和真实性的实验测定
I.C.诺扬
,
J.R.邦恩
,
M.K.蒂佩特
,
E.A.Payzant公司
,
B.克劳森
和
D.W.布朗
热晶格应变的统计分析可以用来表征衍射晶格应变测量的精度、分辨率、准确性和真实性。
这些应变也可用于检查衍射仪的对准。
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克里斯特。
(2018).
51
,
854-866
https://doi.org/10.107/S1600576718006064
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用总散射法测定中子散射长度
A.C.汉农
,
A.S.吉布斯
和
H.高木
报道了一种通过拟合全中子散射测量的相关函数来测量中子散射长度的新方法。该方法用于确定同位素散射长度的值为9.71(18)和12.1(9)fm
193
Ir和
191
分别为Ir。
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克里斯特。
(2018).
51
,
1597-1604
https://doi.org/10.107/S1600576718014048
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ECHIDNA:OPAL高分辨率中子粉末衍射十年
M.Avdeev先生
和
J.R.海丝特
详细介绍了ECHIDNA中子粉末衍射仪的数据采集和还原,以及十多年来的工作成果和亮点。
本文取代了之前的设计报告,作为ECHIDNA衍生数据的标准参考。
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(2022).
55
,
656-662
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:用X射线和中子衍射研究多晶样品弹塑性行为的工具
A.赫尔德曼
,
M.霍夫曼
和
M.Hoelzel先生
迪斯姆
是一种软件工具,用于分析在机械载荷下采集的多晶样品的中子或X射线衍射数据,将单晶弹性常数的测定与弹塑性自洽建模方法结合在一起。
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(2023).
56
,
1456-1465
https://doi.org/10.107/S1600576723006969
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重温钡的结构和相变
2
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5
O(运行)
15
奥·格伦达尔
,
D.M.Evans博士
和
S.S.阿姆利德
铁电Ba的结构变化和相变
2
NaNb公司
5
O(运行)
15
利用高分辨率X射线粉末衍射、中子粉末衍射和密度泛函理论计算进行了研究。
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克里斯特。
(2021).
54
,
228至236
https://doi.org/10.107/S1600576720015344
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附加制造网格结构中残余应力的确定
T.弗里奇
,
M.斯普伦格尔
,
A.埃文斯
,
L.Farahbod-Sternahl公司
,
R.萨利万·努曼
,
M.霍夫曼
和
G.布鲁诺
概述了中子衍射法测定额外制造的晶格结构中残余应力的程序。
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克里斯特。
(2019).
52
,
761-768
https://doi.org/10.107/S1600576719008161
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空气加热固体-气体反应装置
就地
中子粉末衍射
J.V.Ahlburg公司
,
E.罐头
和
M.克里斯滕森
中子粉末衍射仪
就地
描述了固体-气体反应的研究。
该设置是针对交换弹簧磁铁CoFe进行的演示
2
O(运行)
4
/钴铁
2
.
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克里斯特。
(2015).
48
,
280-290
https://doi.org/10.107/S1600576715000679
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定制电池
在操作中
电极结构的中子粉末衍射研究
W.K.Pang先生
和
V.K.彼得森
本文描述了定制电池的设计和使用
在操作中
中子粉末衍射,为研究人员利用这种方法研究电极材料的相演化和结构提供了指导。
给出了实例研究和结果。
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