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搜索结果结晶学杂志在线

为Reid,J.S.发现21处引文。

里德·J·克利克写了37篇文章在这里来看看这些。

搜索里德,J.S。世界结晶学家名录

结果1到20,按名称排序:


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发展了评估多面凸晶体散射过程中吸收的精确分析方法,该方法允许高效计算。本文给出了一种快速准确的算法来求出豪威尔斯多面体,其确定是解析法的基础。该算法允许在样本仅被部分照亮的情况下进行评估,可适用于更一般的情况,并可用于生成计算中误差的估计值。在大多数情况下,这是1014的一部分。标准试验的结果比以前提供的更精确,并且给出了圆柱和球体的多方面近似结果,以说明该方法的威力。

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《水晶学报》。(2008).A类64,C418-C419型
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通过倒数空间公式推导了散射因子依赖于原子运动对德拜-沃勒因子的影响。由此产生的对黛比-沃勒的依赖B类当壳层模型充分表示电子分布的变形时,散射矢量的形式很简单。给出了适用于六种碱金属卤化物的控制常数的数值结果,没有任何严格的近似,并给出了以下的明确结果ΔBk个/B类k个NaF、NaCl和KCl。与March&Wilkins最近的真实空间公式的比较[《水晶学报》。(1978),A34,19-26]表明互惠空间方法可能更有成效。

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打印机的错误在方程式中得到纠正(A类10) Reid&Clackson的论文[J.应用。克里斯特。(1992),25,244-250]。

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本文介绍了一种适用于能量色散X射线漫反射散射的装置的设计,其中样品位于真空室内的一个三圆摇篮上。讨论了仪器对准过程,并给出了在劳厄散射到固定探测器的条件下求相关定向矩阵的方法。该方法还可以找到定向器的零位置,并且不限于扩散散射应用。

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能量色散散射X射线散射是一种特别适合与高能同步辐射源一起使用的技术。概述了其多重性和几何优势,并详细说明了该技术背后相对简单的原理。能量色散扫描沿径向线在倒易空间中传播散射,等能量步长对应于等散射矢量步长。在典型的实验配置中,仪器的分辨率函数基本上是倒数空间中的菱形:沿径向线获得适度的分辨率,而如果限制几何因子保持狭窄,则可以在横向获得良好的分辨率。讨论了影响观测扫描强度转换为绝对单位的因素,并给出了减少困难的方法。本系列的论文II将讨论这些方法的应用,特别是在硅的测量中。

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计算了硅、金刚石和锗在1至1000K温度范围内和灰锡在1至280K温度范围内德拜-沃勒因子。从壳模型、绝热键合模型和价力-势模型得到了所有四种材料的数值。从硅和锗的拟合Born-von Kármán模型和硅价势模型的两个额外参数化中列出了进一步的值。研究了动态变形对硅的德拜-沃勒因子以及其他三个元素的影响(在较小程度上)。只计算了壳模型中壳的德拜-沃勒因子。动态变形带来的影响B类值随散射矢量变化K(K)已评估。最后,计算了所有四个元素的键电荷的各向异性Debye-Waller因子分量。研究发现,键-电荷模型中的键电荷和壳层模型中的壳层振动比主原子核振动小得多。结论是,如果模型是真实的,那么应认真考虑动态变形对这些元件的德拜-沃勒因子的影响。

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讨论了布拉格反射周围积分热扩散散射(T.D.S.)的温度依赖性,特别是低温应用。详细计算了0至800°K范围内NaCI的T.D.S.及其与布拉格强度的比值。T.D.S.不仅包括单声子贡献,还包括多声子过程。T.D.S.与Bragg之比的温度依赖性在低温下比Debye Waller指数值下降得更快。人们对多声子过程的重要性有了一些认识,并得出结论,在降低T.D.S.和通过冷却到液氮温度来增加高阶反射强度方面都有很多要做的工作。

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用晶格动力学壳层模型明确地表示离子的形变,单声子散射以便于直接计算的形式表示。介绍了壳体散射因子的解析表达式,并计算了振动过程中离子变形引起的散射变化百分比。给出了作为闪锌矿结构化合物和IV族元素代表的GaAs、ZnS和Si的效应等值线图。壳层模型产生的变化是负的,因为对于这些材料,壳层的移动小于核心。其最大值约为-2.5%至-15%,具体取决于所用的材料和晶格动力学模型。它在互易空间中的结构应该是可测量的,并且可以更好地理解变形过程。

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研究了在谐波近似下使用总声子散射截面进行计算的问题,发现Reid&Smith方法[《物理学杂志》。C类(1970年),1513-1526]可以扩展到处理每单位细胞中原子数适中的任何材料。复特征向量和复散射因子可以不用近似处理。该方法用于评估包括GaAs、CdTe、CuI和SiC在内的许多立方闪锌矿结构化合物的多声子散射(和单声子散射),从良好的晶格动力学模型中获取本征数据。结果表明,讨论了作为散射矢量和温度函数的多光子散射的典型行为。还显示了反常色散对总声子散射截面的影响,并讨论了多声子过程的起源,特别是这些过程对布拉格反射附近观察到的扩散散射的贡献。还得出结论,动态变形不会显著影响多声子强度。

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基于简单的理由,对电子分布的外部振动与核心振动显著不同的含义进行了讨论,但并未明确涉及动力学变形形式。使用晶格动力学壳模型来表示这种效应,我们对此进行了一些详细的研究,特别是参考了该模型给出有意义结果的框架。从14参数壳层模型和11参数价壳层模型中预测了Debye Waller之间的差异B类壳和核的值,以及14种闪锌矿结构化合物中变形离子的有效德拜-沃勒因子。结论是有效的X射线Deby-WallerB类罪过很小θ/λ通常比核心小几个百分点B类值,这是因为壳体的均方位移与芯相比大幅减少。给出了八种材料的15参数变形偶极子模型的结果。这些显示的影响在量级上与壳模型大致相当,但在细节上变化更大。值得注意的是,一些模型首次显示变形的Debye-Waller因子较大,而非较小。

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对德拜-沃勒模型进行了晶格动力学计算,达到了模型的全部精度B类17种闪锌矿结构材料在1至1000K的温度范围内(在适当的情况下)的值。这些材料是GaP、GaSb、GaAs、InP、InSb、InAs、ZnO、ZnS、ZnSe、ZnTe、CdTe、HgSe、Hg Te、CuCl、CuBr、CuI和SiC。所考虑的模型是可用于中子散射测量声子频率的最佳晶格动力学模型,包括壳模型、价壳模型、变形偶极模型、变形离子模型和刚性离子模型。根据公布参数的可用性,每个材料使用一到五个模型。对于某些材料,对同一模型的不同参数进行了检查。模型间比较表明B类不同模型预测的值主要归因于它们产生的不同特征向量。与最近的实验结果进行的比较表明,作为温度函数的可靠测量值很少,模型的不可靠性和经常的不足。通常认为14参数壳模型是最好的。

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考虑将测量的X射线强度转换为绝对单位所需的数量,以便与理论预测进行比较。重点关注仪器分辨率校正以及入射光束扩展和波长范围、晶体镶嵌扩展、探测器尺寸和效率等因素,这些因素有助于在给定测量中采样的波矢量的扩展。本文提出了一个方案,用于有把握地处理这些因素中的每一个,通常不需要对其简单的分析形式进行任何假设。本文描述了一组辅助测量,它能够为所需的卷积收集实际数量的数据。该方案还提供了一种以已知方式对准设备的简单方法。给出了一些数值例子,说明了在我们的装置中,各种因素对KCl散射的影响。

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