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Steenstrup,S。
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J.应用。
克里斯特。
(1992).
25
,
578-581
https://doi.org/10.107/S0021889892004096
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CaF的X射线衍射研究
2
在高压下
L.Gerward先生
,
J.S.奥尔森
,
S.Steenstrup公司
,
马林诺夫斯基
,
S.奥斯布里克
和
A.瓦斯科斯卡
氟化钙的同步辐射X射线衍射研究
2
在高压下,对高达45 GPa的粉末样品和高达9.4 GPa的单晶样品进行了测试。
低压相的体积模量确定为
B类
0
=87(5)GPa。
在约9.5 GPa时观察到相变。
这种转变伴随着11%的体积收缩。
高压相为正交PbCl
2
类型(空间组
钙钛矿结构
).
释放压力后,样品仅部分恢复到低压阶段。
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J.应用。
克里斯特。
(1990).
23
,
515-519
https://doi.org/10.107/S0021889890008111
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压力诱导转换
B类
1至
B类
锕系化合物中的2
L.Gerward公司
,
J.S.奥尔森
,
S.Steenstrup公司
,
尤·本尼迪克特
和
S.Dabos-Seignon公司
NaCl结构的相变(
B类
1) 到CsCl结构(
B类
2) 在高达60 GPa的压力范围内,用X射线粉末衍射法对锕系化合物进行了研究。
结果表明,转变缓慢,具有强烈的滞后性,并伴随着8-12%的体积变化。
这些特征类似于碱卤化物和其他
B类
1个化合物,表明了晶格几何变换的常见机制。
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《水晶学报》。
(1983).
C
39
,
1475-1480
https://doi.org/10.1107/S01082701830894X
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二氢化镱的中子衍射研究:300K下的晶体结构
B.勒贝克
,
N.H.安徒生
,
S.Steenstrup公司
和
A.S.佩德森
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J.应用。
克里斯特。
(1994).
27
,
1002-1005
https://doi.org/10.107/S002188989400720X
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铊的高压研究
J.S.奥尔森
,
L.Gerward公司
,
S.Steenstrup公司
和
E.约翰逊
利用金刚石膜盒对金属铊进行了高压实验,压力高达32
平均成绩。
六边形紧密堆积
→
面心立方(f.c.c.)相变发生在4左右
平均成绩。
将实验数据拟合到Murnaghan和Birch状态方程,以获得两相体模量及其压力导数的值。
利用f.c.c.相到低压的高压数据外推,得出压力估计值约为0.23
通过离子注入在铝中形成的纳米级亚稳f.c.c.铊包裹体中的GPa。
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J.应用。
克里斯特。
(1981).
14
,
226-229
https://doi.org/10.107/S0021889881009242
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将背景拟合到某类测量光谱的简单程序
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使用正交多项式的数值程序提取测量光谱中的背景。
以能量色散法获得的X射线光谱为例。
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克里斯特。
(1983).
16
,
641-644
https://doi.org/10.107/S0021889883011218
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用锗探测器测量的X射线光谱中逃逸的校正
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用锗探测器测量的X射线光谱可以进行逃逸校正。
已经实施了执行校正的数值程序。
该方法采用逐点减法,并考虑到与能量相关的检测器分辨率。
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《水晶学报》。
(1984).
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40
,
66-67
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Karle-Hauptman行列式和熵
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众所周知,所有Karle-Hauptman行列式的正值和单位胞中电子密度的正值都是等效条件。
给出了一种推导该结果的简单方法,同时提供了这些行列式与电子密度对数之间的关系。
还讨论了电子密度的对数与熵的关系。
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(1984).
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40
,
163-164
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晶体结构测定中的信息与互补
S.Steenstrup公司
和
S.W.威尔金斯
讨论了先验信息、事件空间和约束函数的选择在晶体反演问题的信息理论方法中的作用,以期联系最近有关反演问题的文章。
特别地,指出并说明了概率分布函数的熵的一般表达式与熵的特定导出形式(例如涉及相应随机变量的平均值)之间的重要区别。
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(1984).
A类
40
,
431元
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信息和晶体结构估计
S.Steenstrup公司
,
S.W.威尔金斯
和
J.K.瓦尔盖塞
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克里斯特。
(1994).
27
,
574-580
https://doi.org/10.107/S0021889894000932
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无正约束的最大熵方法在确定小角度散射距离分布函数中的应用
S.Steenstrup公司
和
S.汉森
最大熵原理(MaxEnt)非常适合通过以逻辑一致的方式包含先验知识来解决欠定问题。
在MaxEnt的大多数应用中,都会确定一组数字——图像中的像素密度或光谱中的计数。
在这些情况下,这组数字可以被解释为概率分布,因此都是正的。
这里的目的是表明MaxEnt能够提供一组数量的估计值,这些数量不一定被解释为概率,并且可能变为负值,就像小角度散射中的相关函数一样。
通过对模拟数据的分析和对十二烷基硫酸钠的测量,说明了该方法。
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