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为Nisbet,G找到了10条引文。

搜索尼斯贝特,G。世界结晶学家名录

结果1到10,按名称排序:


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当自旋之间的对称性较低时,Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用[1,2]在相邻自旋的耦合中产生垂直分量,或者可以驱动干预原子的畸变,从而在某些磁电体中产生自发极化。在弱铁磁体中,由于DM相互作用导致原子矩的倾斜,导致反铁磁结构中的小寄生铁磁极化。最近,我们通过测量在禁止反射下共振x射线散射和非共振磁散射之间的干涉,确定了弱铁磁体FeBO3中Dzyaloshinskii-Moriya相互作用的符号[3]。使用相同的方法,我们测定了碳酸盐MnCO3和CoCO3中的符号。这些等结构材料显示出相反的干涉效应:正在进行进一步的分析,以确认它们是否真的具有相反符号的Dzyaloshinskii-Moriya相互作用。我们更进一步,应用相同的原理绘制CoCO3晶体中磁化的绝对方向(方向和意义):通过绘制3个方位角的009禁止反射,我们获得了局部磁化的3个投影,从而可以明确确定。重建的磁化图的空间分辨率约为20µm x 20µm(聚焦x射线束的大小),在零场冷却至9 K后测量,远低于Neel温度。它证实了材料的强平面内各向异性,磁畴基本上沿6个方向,相隔600其中两个方向为600在被成像的样品的部分上,相互之间的颜色(图中的绿色和橙色)在很大程度上占主导地位。据我们所知,这是首次实验测定弱铁磁体中磁矩的绝对方向。图中显示了重建的磁化图,局部平面内磁化方向在周期性彩色图上编码(以弧度表示)。

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《水晶学报》。(2022).A类78,e600-e601编号
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自旋位Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用EDM=D·[s1×s2]可以诱导相邻磁矩s1和s2的微小倾斜。这对于具有螺旋或Skyrmionic结构的多铁性和螺旋磁MnSi型晶体也非常重要。首次在倾斜反铁磁FeBO3晶体[1]中实验测定了DM矢量D的意义。利用同步辐射x射线散射中磁共振通道间的干涉技术。用外磁场固定反铁磁有序(和散射)的相位,用FDMNES程序计算共振散射的相位。对MnCO3和CoCO3晶体也进行了类似的实验。对于Fe2O3赤铁矿晶体,采用了磁性和多重衍射通道之间的干涉技术。DM相互作用的从头计算支持实验测量。第一性原理计算采用局部密度近似进行,结合了现场库仑相互作用U和自旋轨道耦合(LDA+U+SO)[2,3]。发现DM相互作用如何依赖于氧原子的位移。这些实验和理论方法为探索、建模和开发新型磁性和多铁性材料开辟了新的可能性。VED和ENO感谢第13-02-00760号RFBR研究项目和第24号俄罗斯科学院主席团项目。VVM的工作得到了俄罗斯联邦总统MK-5565.2013.2的拨款计划、俄罗斯教育和科学部的合同N 14.A18.21.0076和14.A18.211.0889的支持。MIK感谢FOM(荷兰)的财政支持。

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晶体学报A。(2012).A类68,第239页
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多畴铁电体KTiOPO绝对晶体结构的识别和高分辨率映射4是通过一种新型同步辐射X射线衍射方法实现的。在单个Bragg反射上,Ti吸收下面和上面的共振衍射强度比K(K)edge显示了高达~270倍的区域对比度,从而实现了具有微米空间分辨率的非接触、无损成像技术,适用于任意大尺寸的样品。

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提出了一种新的指纹识别方法,用于形态相边界附近复杂固溶体的相位识别。

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一种新形式的衍射线类似于卢瑟福、菊池和科塞尔线。它们可以用于消除Lonsdale的三重收敛线法在晶格参数测定中对样本/源匹配的需要。

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《水晶学报》。(2022).A类78,e143(电子143)
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在一种既有压电效应又有形成光电流能力的材料中,可以观察到光致伸缩,即光使晶体变形。在研究光致伸缩时,一种潜在的方法是使用x射线探测单位细胞,以响应另一光源作为刺激,例如激光或二极管。鉴于x射线也是光子,它们本身可能会产生一些影响。进行了一项实验,以研究在没有任何其他照明源的情况下,x射线对产生光致伸缩的影响有多大。在本实施例中研究的材料是铋铁氧化物BiFeO3。使用带电极的薄膜,发现实验室x射线源在样品上产生的光电流与用于研究体光电效应的激光器或二极管的光电流相当。采用一种新颖的含时晶体学方法,研究了同步辐射x射线对光铁电薄膜的本征效应。此外,我们同时收集了衍射和光电数据,并将讨论电子特性和结构特性之间的相关性。这些结果表明,在解释使用x射线获得的光致伸缩数据时需要谨慎。

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