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K.D.Rouse发现26处引文。

Rouse,K.有26篇文章点击在这里来看看这些。

搜索K.D.劳斯。世界结晶学家名录

结果1到20,按名称排序:


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UO的中子衍射粉末图案2在293至1733 K的五个温度下进行了记录,并通过两种方法对数据进行了分析:Rietveld轮廓重定义程序和基于独立积分强度的更传统方法。结构参数(即。两种方法得出的U和O原子的热振幅没有显著差异,但Rietveld处理给出的参数的e.s.d.在某些温度下与传统分析得出的参数不同。根据坂田和库珀出版的Rietveld程序的统计分析,对这些结果进行了讨论[J.应用。克里斯特。(1979),12,554-563]。在较高温度下,观察到的U原子的均方位移大于Dolling,Cowley&Woods的计算值[可以。《物理学杂志》。(1965),43,1397-1413]来自室温声子色散曲线的分析。

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用X射线和中子衍射法测定了KBr的德拜-沃勒因子。以前的实验是在室温或室温以上进行的。在4.2 K温度下未报告此类测量结果。此处报告了在295 K和4.2 K温度条件下对KBr粉末进行的中子衍射实验。获得的实验结果为B类K(K)= 2.55 ± 0.07,B类英国= 2.20 ± 0.04 Å2T型=295 K,以及B类K(K)= 0.43 ± 0.05,B类英国= 0.35 ± 0.02 Å24.2 K时,这些值与Reid&Smith的理论估计值不同[《物理学杂志》。化学。固体(1970年),31,2689-2697],基于使用壳模型的准调和近似。这种差异可能是由于理论估计中部分忽略了非调和性。

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闪锌矿结构因其半导体特性而备受关注。最近研究了属于这类结构的卤化铜的晶格动力学性质。立方(闪锌矿)德拜-沃勒因子的粉末中子衍射研究γ这里报告了CuBr的相。衍射图样是在哈维尔PLUTO反应堆安装的高分辨率衍射仪PANDA上获得的。实验中使用了1.524º的中子波长。这个B类确定的因素是B类=2.85±0.33和B类英国= 2.71 ± 0.33 Å2.平均值{\bar B}= ΣB类=2.77Å2,=Cu,Br,得出相应的德拜温度131±8 K。

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BaF中子布拉格反射的精确积分强度2在20–600°C的不同温度下进行了测量,并对热扩散散射和消光的影响进行了校正。实验数据显示,与模型预测的系统偏差,该模型假设两种原子的谐波温度因子,观测强度与计算的“谐波”值相差高达±60%。通过使用有效的单粒子势,可以允许振动非简谐性:V(V)j个(第页)=V(V)0j个+ ½αj(x个2+2+z2) +βj个xyz公司,其中x个,z是定义瞬时位移的坐标第页核的j个th原子和αjβj分别是势展开式中二次项和三次项的系数。原子的位置对称性允许非谐参数βj仅对氟原子为非零,并且引入这个单一参数使观测和计算的结构因子非常一致(R(右)~1%)在所有温度下:R(右)调和模型得到的值从室温下的1.8%增加到600°C下的8.9%。获得的值βF类为−3.06×10−12erg。Å−3室温下,降至−2.52×10−12伯格。Å−3600°C时。目前的测量没有证据表明存在任何明显的各向异性四次或更高阶对温度因子的贡献。核散射长度之比,b条文学士/b条F类,精确到0.932(±0.004),得出钡的核散射长度值为b条文学士= 0.522 (± 0.011) × 10−12厘米,假设b条F类= 0.560 (± 0.010) × 10−12厘米。

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Nilsson推导了一阶热扩散散射对立方单晶积分Bragg强度测量贡献的修正(方舟。飞鱼。(1957)12, 247). 尼尔森公式适用于使用ω扫描(晶体旋转,探测器静止),涉及无限狭缝高度的近似值。在本文中θ–2θ给出了扫描(探测器与晶体耦合2:1),并讨论了一种进一步的分析方法,该方法将在倒易空间中扫描的体积近似为球体。对两者的分析ωθ–2θ扩展扫描以消除其他方法中涉及的一些近似;讨论了各种方法的局限性,并给出了实例计算结果。

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从遭受严重消光的晶体中进行精确的中子衍射测量,已被用来测试扎卡里亚森最近的一般消光理论(《水晶学报》。(1967).23, 558). 对这些测量值的分析表明,理论中的某些近似值通常无效,并导致理论和实验之间的系统偏差,即显著的角度依赖效应和强消光理论的不足。因此,对原始理论进行了扩展,以考虑这些因素,并与观测数据相一致。

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UO单晶核中子衍射强度的测量2作者:Faber&Lander[物理学。版本B。(1976年),14,1151-1164]已经使用库珀-鲁斯和贝克尔-科彭消光公式进行了重新分析。结果表明,该晶体在性质上为I型,而不是Faber&Lander建议的II型,这一结论与针对不同UO单晶得出的结论基本相同2用于我们早期研究该材料中消光的波长依赖性[Sakata、Cooper、Rouse和Willis(1978)]。《水晶学报》。A类34, 336-3411. 对Faber&Lander数据的分析给出了散射长度比的值b条U型/b条O(运行)= 1.448 (2).

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SrF晶体中子布拉格反射的精确积分强度2和CaF2它们都具有立方萤石结构,已在室温下进行了测量。在每种情况下,都在三个不同的波长下进行了测量,以研究消光的影响,发现消光相当大,并对消光和热扩散散射进行了校正。实验数据表明,在这两种情况下,氟原子单粒子电势中的三阶非谐项都有显著贡献。该项与氟原子位置的四面体对称性一致,其大小与之前观察到的同构BaF的大小相似2三种氟化物的热参数表明,三种氟化物中阳离子的相对均方振动幅度基本相同,但氟离子的相对均方振动幅度随邻近阳离子的原子序数线性增加。散射振幅比b条高级/b条F类精确到1.229(±0.007),得出锶的核散射振幅值为b条高级= 0.688 (± 0.013) × 10-12cm,假设b条F类= 0.560 (± 0.010) × 10-12厘米。

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在室温下测量了ZnS和ZnTe晶体中子布拉格反射的精确积分强度。在多个波长下进行了测量,并对消光和热扩散散射进行了校正。实验数据显示了离子三阶非简谐热振动的贡献。然而,结果表明,尽管这两种离子都具有四面体位置对称性,因此可以产生这种非简谐贡献,但只有一个非简谐参数可以从中子测量中确定。非谐参数的大小与CaF中氟离子的非谐参数相似2,高级功能2和BaF2.锌的核散射振幅被细化为b条= 0.569 (2) × 10-12cm,假设硫的核散射振幅为b条= 0.2847 (1) × 10-12厘米。

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在室温(295±2°K)下测量了KC1单晶中子布拉格反射的精确积分强度。在许多波长下进行了测量,并对消光和热扩散散射进行了校正。根据离子热振动中包含谐波和非谐波成分的模型对实验数据进行了分析,结果表明,数据表明氯离子热振动具有显著的各向异性四阶非谐波成分。获得的谐波温度因子值与其他最近的测定值非常一致,与理论值的差异归因于各向同性非谐波贡献。钾的核散射振幅被细化为b条K(K)= 0.367 (2) × 10-12cm.,假设氯的核散射振幅为b条C1类= 0.9580 (2) × 10-12厘米。

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先前发表的由中子衍射测量确定的KCI各向异性四阶非简谐热振动的结果包含符号错误δC1类表征有效单粒子势中适当项的,应为负值,表明离子之间库仑引力在决定这一贡献方面的优势。

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考虑了最近理论预测的X射线和中子衍射中消光效应的波长依赖性,并与最近精确衍射测量的结果进行了比较。结果表明,通常不可能从仅在一个或两个常规波长测量的数据中单独确定域半径和镶嵌扩展参数的可靠值。目前,对波长依赖性最重要的实验测试是,对于SrF中子衍射测量引起的球形晶体的二次消光2在三种不同的波长。这些已经在库珀-鲁斯公式和贝克尔-科彭公式上进行了分析,两者都预测了波长依赖的简单形式。虽然当分别分析不同波长的波长时,这两种形式都与数据非常吻合,但结果表明,在这两种情况下,理论没有充分考虑波长依赖性。

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两个SrF单晶中子布拉格反射的精确积分强度2在295至1043°K的温度下进行了测量。对消光和热扩散散射进行了校正,并根据包含原子热振动中谐波和非谐波成分的模型对实验数据进行了分析。三阶非谐项的显著贡献,βF类,在氟原子的单粒子势中,在所有温度下都观察到与其四面体位置对称性一致的氟原子。在773°K下,显著各向异性四阶分量,δ高级δF类在锶和氟原子的热振动中变得明显。在这个温度下βF类精炼至-3.45(±0.11)×10-12erg奥-3,使用δ高级=1.30(±0.75)×10-12erg奥-4δF类= 0.84 (± 0.29) × 10-12erg奥-4.参数的积极迹象δ高级δF类由于库仑力对原子振动的影响。

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已经编写了一个计算机程序,该程序为特定的空间群和给定的单位-细胞尺寸生成一组在规定范围内的独特反射,用于常规衍射数据或飞行时间衍射数据。该集合输出为小时,k个,,d日间距、散射角或飞行时间,以及所有独特、非等效对称允许反射的多重性,按递减顺序排列d日间距。对称条件通常由空间组号生成,但如果需要非标准设置,则可以直接在输入数据中指定,例如 P(P)21/,或者如果需要额外的特殊对称条件。还提供了另一个选项,允许抑制指定的反射类型。

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编写了一个计算机程序,用于确定任意空间群晶体的给定X射线或中子粉末衍射反射集的多重因子。每个反射的多重性值由一个查找表确定,该查找表由对称类型索引,直接由空间组数确定,反射类型由Miller索引确定。对于用于指定反射的索引的选择没有任何限制。

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圆柱形和球形晶体的吸收修正值已通过数值积分进行评估μR(微R)在0到1.0的范围内,其中μ是平均线性吸收系数R(右)是晶体的半径。对于此范围μR(微R)这是中子衍射数据通常需要的,从现有表格中进行插值是不令人满意的。传输系数A类香港特别行政区以函数形式列出μR和罪恶2θ,精确到小数点后四位。为制表选择的间隔应确保中间值可以使用线性插值。还给出了在可接受较低精度的情况下,可用于计算传输系数的解析表达式。

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确定粉末反射多重性的计算机程序的修正[Rouse&Cooper(1977)。J.应用。克里斯特。 10,134-135]用于纠正为具有{\bar 3}1劳厄对称,存在于一些标准文本中。

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