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为加勒特,R.F.找到9条引文。

Garrett,R.点击这里有15篇文章在这里来看看这些。

搜索加勒特,R.F。世界结晶学家名录

结果1至9,按名称排序:


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使用抛物面锥形玻璃单毛细管将8keV单色同步辐射弯曲磁铁X射线束聚焦到距离毛细管出口45(±5)mm的40(±5。该焦点的测量强度增益为单色仪无聚焦光束等效横截面中强度的120(±10)倍。该聚焦光束用于从鸡蛋白溶菌酶蛋白晶体的两种不同几何形状的成像板上获得振荡衍射图案:一种是样品晶体位于毛细管出口,另一种是晶体位于光束焦点。在第一种几何结构中,在焦平面上观察到聚焦布拉格反射。在第二种几何结构中,观察到小晶体体积的高强度发散布拉格反射。将这两种几何形状的成像板衍射图案与使用同一晶体的100×100μm无聚焦X射线束获得的等效积分衍射强度的曝光进行了比较。聚焦光束的使用使产生等效图案所需的曝光时间减少了70到100倍。

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《水晶学报》。(1996).A类52C11号机组
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光子工厂的澳大利亚粉末衍射仪能够在不到5分钟的时间内记录多次粉末衍射扫描使用Debye–Scherrer几何图形中的成像板,每个图案的最小值。这一点,再加上X射线束能量以适当的小幅度增加(降至~2eV),允许快速收集异常衍射数据。从铜附近能量的氧化铜超导体收集的数据K(K)-介绍了吸收边缘,以及用于从成像板中提取多次曝光粉末衍射数据的技术。

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光子工厂BL20B的八位毛细管样品纺丝台与多功能真空衍射仪(BIGDIFF)一起使用。BIGDIFF通常用于粉末衍射模式,使用安装在毛细管中的粉末和多达八个成像板来记录样品的衍射图案。如果在样品暴露于光束后,将成像板暗盒移到Weissenberg屏幕后面的新位置,则使用多旋转台可以在成像板上记录许多衍射图案。该系统不仅在泵送过程中节省了更多时间,而且还具有允许记录标准衍射图案的优点,从而绝对校准衍射仪的角度标度和成像板的强度标度。

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多成像板探测器系统和聚焦单色仪已经开发出来,并成功应用于光子工厂的澳大利亚国家光束线设施。通过掠入射X射线衍射研究金属脂肪酸LB膜中与温度相关的相变,证明了该系统的实用性。

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研制了一种多成像板探测器系统和聚焦单色仪,并成功地应用于通过掠入射X射线衍射(GIXD)对朗缪尔-布罗德盖特薄膜相变的时间分辨研究。这里描述的单色器结合了固定的出射光束高度和第二晶体的矢状聚焦。设计与松下相似等。[松下、石川和小柳(1986)。编号。仪器。方法,A246,377-379],除了实现了第一晶体的运动通过计算机控制的X-Y轴平移台而不是一组凸轮。第二个晶体是安装在四点弯曲机构中的带肋Si(111)晶圆。我们小组首次报道了成像板在GIXD研究中的应用,并证明在确定薄膜结构方面非常成功[Foran,Peng,Steitz,Barnes&Gentle(1996)。朗缪尔12, 774-777]. 为了扩展该系统的功能,设计并制造了一台成像板相机,该相机可以在光子工厂澳大利亚光束线主衍射仪的真空室内容纳多达13块成像板(40×20 cm)。

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在光子工厂同步加速器澳大利亚国家光束线装置上,用高分辨率三晶衍射仪研究了具有横向周期超结构的离子注入Si(111)样品。通过对数据的详细分析,可以得到垂直于样品表面的晶格畸变的横向位置和深度图。

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在同步辐射源上安装了一台Debye-Scherrer粉末相机,用图像板代替胶片。它的性能已经用取自金红石样品的一系列波长的数据进行了测试。

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报道了澳大利亚同步加速器成像和医学束线(IMBL)的首次实验结果。其中包括相控X射线成像和层析成像,前者提供关键仪器参数的定量值,如源尺寸。

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