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(2014).
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70
,
404-422
https://doi.org/10.107/S2052520614009834
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金属-有机骨架中气体吸附的晶体学研究
E.J.卡林顿
,
I.J.维托里卡-伊雷扎巴尔
和
L.布拉默
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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金属-有机骨架中气体吸附的晶体学研究
E.J.卡林顿
,
I.J.维托里卡-伊雷扎巴尔
和
L.布拉默
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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(2019).
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75
,
a298型
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金属-有机骨架中气体吸附的粉末X射线晶体学
H.Z.H.蒋
,
J.奥克塔维奇
,
R.托雷斯-加沃斯托
,
E.金
,
B.A.特朗普
,
C.M.布朗
和
J.R.龙
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70
,
403
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金属-有机骨架中气体吸附的晶体学研究
L.J.巴伯
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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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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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J.同步辐射。
(2019).
26
,
1238-1244
https://doi.org/10.107/S1600577519005150
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高压高温旋转毛细管
就地
同步辐射X射线粉末衍射
E.弗拉加
,
J.D.泽亚·加西亚
,
A.亚涅斯
,
A.G.德拉托雷
,
A.库斯塔
,
瓦尔卡塞尔·费尔南德斯
,
F.Farré-帕里斯
,
M.马尔福
和
M.A.G.阿兰达
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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克里斯特。
(2023年)。
56
,
222-236
https://doi.org/10.107/S1600576722012134
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金属-有机框架型材料在双气流和超临界条件下对二氧化碳的动态结构和微观结构响应
A.J.艾伦
,
E.科卡恩
,
W.Wong-Ng公司
,
J.T.卡尔普
和
I.库兹曼科
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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克里斯特。
(2021).
54
,
1268-1270
https://doi.org/10.107/S1600576721006671
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一种简单的低温粉末X射线衍射气体引入系统
R.霍迪斯
,
T.H.Vu公司
,
M.Choukroun先生
和
M.L.电缆
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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克里斯特。
(2021).
54
,
839-846
https://doi.org/10.107/S1600576721002685
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蓝宝石单晶气压电池的设计与应用
就地
中子粉末衍射
R.手指
,
N.库兹曼
,
T·C·汉森
和
H.科尔曼
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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(2021).
54
,
371-375
https://doi.org/10.107/S1600576720014776
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用于研究固体-气体相互作用的受控样品环境
就地
粉末X射线衍射
P.M.罗伦
,
K.W.B.洪维克
,
V.约斯万格
,
O.T.Buseth公司
和
J.O.福苏姆
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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