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气体的吸附和分离是金属有机骨架(MOF)材料的主要应用之一。综述了结晶学在表征吸附气体分子和气体吸附时骨架结构变化方面的作用。

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现场气载晶体的结构分析在家庭实验室和大型中央设施中都是一个迅速发展的研究领域,为结合位点的位置、主客体相互作用的性质以及气体负载对主体框架的影响提供了独特的见解。

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报道了一种经济高效的旋转毛细管的设计、建造和调试就地压力高达数百巴的粉末X射线衍射。现场用Rietveld方法对记录数据进行了定量分析。

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模型金属-有机骨架材料Ni(3-甲基-4,4′-联吡啶)[Ni(CN)的结构和微观结构响应4](Ni-BpyMe或PICNIC-21),对二氧化碳吸附进行测量,就地在双气流和超临界CO条件下,使用小角度X射线散射和X射线衍射2压力条件。将实验结果与密度泛函理论预测进行比较,旨在提供有关如何设计或修改此类材料以优化所需气体吸附性能的见解。

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描述了一个简单的系统,用于在安装时将挥发物引入并沉积到标准X射线衍射毛细管中就地用于X射线衍射分析的X射线束。

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一个用于就地描述了基于蓝宝石单晶的中子粉末衍射。包括材料信息、技术图纸和使用说明。

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这项工作展示了一种样品环境,适合在0–100 bar(1 bar=100 kPa)和−30至200°C的温度和压力条件下,通过与玻璃毛细管中样品的热接触进行温度控制来研究固体-气体相互作用。

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