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根据多极模型和最大熵密度对应的动态电荷密度计算静电势(ESP)。倒数空间求和的收敛性由德拜-沃勒因子的高斯形式保证。丝氨酸的应用表明,ESP对与分子间相互作用相关的分子表面的温度依赖性很弱。

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六种氨基酸和肽的最大熵电荷密度揭示了键临界点的性质对键长的系统依赖性。MEM密度表明低阶多极(最大=1)和多极模型中H原子的各向同性原子位移参数不足以捕捉氢键中电荷密度的所有特征。

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多极模型和独立原子模型的动态电子密度通过精确计算的α-甘氨酸和D、 L(左)-丝氨酸在不同温度下。动态电子密度的拓扑分析为零点振动和温度对电子密度的影响提供了定量测量。

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本文利用电子背散射衍射研究了晶体取向和应力水平对纯铝(99.8%)初级蠕变和稳态蠕变期间产生的位错结构的影响。目的是用统计上可靠的方法表征微观结构的特征。

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在尿素晶体上测试了一种改进的由结构因子和方向康普顿轮廓重建单电子约化密度矩阵的方法。介绍了解释分子对称性和核心电子冻结的新限制。

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当用作先验密度图时,因瓦模型和高阶精化的独立原子模型的动态模型密度可以生成可靠的MEM密度图。与之前的独立原子模型相比,这些先验模型的性能要好得多。

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对于刚玉(α-Al2)通过将改进后的电荷密度结果与八组结构因子模量的实验和理论结果进行比较,描述了多极模型的成功之处和不足之处。

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d(ACCCT)的晶体结构显示为四股-基序构象。值得注意的是,这种复合物通过三碱氢键网络进一步稳定,其中两个腺嘌呤和一个胸腺嘧啶形成四个氢键通过反向Hoogsteen和不对称腺嘌呤-腺嘌呤基配对。

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同步辐射X射线线轮廓分析的卷积多重全轮廓拟合方法允许实验测定不同Burgers矢量在高变形程度下的位错密度。通过结合分析、电子背散射衍射研究和粘塑性自洽模拟,成功验证了其在Mg–Zn–Y合金拉伸变形过程中位错活动的可靠性。

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