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发现8条Saxena引文,A.M。

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搜索萨克塞纳,A.M。世界结晶学家名录

结果1到8,按名称排序:


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重组天然和硒代蛋氨酸PilS蛋白的晶体属于正交空间群P(P)21212,带单位-细胞参数= 77.88,b条= 114.53,c(c)= 31.75 Å. 该结构将使用MAD方法求解。

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构造并测试了一种由铁和锗交替薄层组成的新型热中子极化单色仪。这种人造“晶体”在完全磁化状态下的布拉格反射产生了一束高偏振光束,对于反射的自旋态具有高反射效率(~0.84)。这些多层单色器还有一个额外的优点,即反射光束中的高阶几乎完全被抑制。由于d间距通常较大(~100Ω),因此它们比传统的单晶偏振单色器产生更宽的波长分布。然而,在许多应用中,波长分辨率是次要的,与传统偏振晶体相比,强度增益较大(约40倍)可能是一个相当大的优势。多层膜还可以与良好的单色晶体(如热解石墨或铍)结合使用,以产生高强度和高波长分辨率的偏振光束。

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利用中子衍射技术对薄膜多层单色器进行了制备和研究。锰和锗两种材料的交替薄膜,由于散射振幅密度的差异,构成了一维晶体。以下是这种单色器的新特性:(1)大而可调d日间距,(2)极高反射率,(3)可调带宽,Δλ/λ发展了运动学和动力学理论,以正确理解多层膜的特性。由于偏离完美周期性会对多层膜的衍射特性产生重大影响,因此在动力学理论中引入了“无序因子”。将实验数据与理论公式进行比较时,考虑了光谱仪的有限分辨率。这些多层膜也可以用作中子的优秀偏振器和滤波器。

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在具有有限光束发散的光谱仪中,反射的垂直尺寸将随反射次数的增加而增加。如果样本的马赛克宽度较大,这种影响将更加显著,生物样本通常是这样的。当反射的大小大于探测器的大小时,必须引入一个校正因子来解释这种强度损失。对于给定的光束发散度和马赛克宽度,已经开发了一种计算该校正因子的方法。

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在射频溅射系统中制备了Ni-Ti多层膜。用束散角为0.29 mrad、束宽为0.32 mm的中子束测量多层膜的反射率。将多层膜的反射率及其衍射特性与理想多层膜动力学理论的结果进行了比较。然后尝试将多层膜中的缺陷降至最低,并获得反射率高、厚度小的多层膜d日间距。多层结构d日从60º以上的间距可以用0.95到1.00的反射率来制作。

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由薄膜多层单色仪反射的中子束除了所需的波长波段外,还将包含入射光谱的长波成分。已经提出了一些方法来尽量减少这种污染。

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《水晶学报》。(2008).A类64,C177-C178号
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BNL低角度光谱仪的设计和建造是为了适应分子生物学中的各种低角度和中角度实验。该光谱仪包含一个二维位置灵敏计数器。多层或传统晶体用作单色器。

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