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为斯特雷尔,W。

搜索斯特勒,W。在世界晶体学家名录中

结果1到20,按名称排序:


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水晶学报。(1996年)。A52,C547型
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水晶学报。(2002年)。A58,c10
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应用原子表面模拟方法对高分辨率同步辐射X射线数据集进行了改进,解决了Al-Co-Ni基本十角相的结构。提出的8ï上层建筑的解决方案与以前的几个模型进行了比较,显示出明显的差异,并解决了一些明显的矛盾。准晶的稳定机制似乎是能量的,但有熵的辅助。

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提出了一种获得十角准晶周期平均结构的一般方法。揭示了周期平均结构概念的新见解。该方法基于倒易空间,便于比较准晶和相关周期相。

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水晶学报。(2011年)。A67,C157至C158
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水晶学报。(2009年)。A65,公元237年
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水晶学报。(2005年)。A61,c476型
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水晶学报。(2008年)。A64,C625型
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二维准周期贴片的晶体学和周期平均结构N-褶皱对称性(N=7,8,9,10,11,12,13,15)采用高维方法进行研究。

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水晶学报。(2013年)。A69,s628系列
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水晶学报。(2012年)。A68,64系列
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水晶学报。(2010年)。A66,s35型
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讨论了具有巨胞和对称性的复杂金属间化合物的基本构造原理F\bar{4}3米,Fd\bar{3}米,Fd\bar{3},Fm\bar{3}米调频{3}c.

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水晶学报。(2011年)。A67,C804-C805型
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数据库中的三元金属间化合物-13026化合物皮尔逊水晶数据-讨论了它们的组成、结构类型和化学计量。

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水晶学报。(2014年)。A70,C1617号
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许多金属采用非常简单的结构类型,主要是球形填料,如立方和六角形紧密堆积,以及简单的体心立方结构。相比之下,大约2%的金属间化合物晶体结构显示出含有100个或更多原子的单元胞[1]。这些化合物也被称为“复杂金属间化合物”“而且,虽然最简单的填料将金属原子近似为球体,并以此解释了许多常见的结构类型,但这种复杂的几何结构的存在并不是立即显而易见的。通过对大量金属间化合物结构的分析,我们可以识别出几何图案(例如,反复出现的积木),以便更深入地了解它们的一般构造原理。在复杂的金属间化合物中,观察不同的结构可以观察到两种截然不同的现象。一方面,化学性质非常不同的化合物可以以相当相似的结构结晶,如一组40多种复杂的面心立方化合物[2]所示。另一方面,在选定的金属间化合物体系中,微小的成分变化可以产生许多不同的结构,这些结构也可以属于复杂金属间化合物。在Al-Cu-Ta中发现了一个展示系统,其中三元相图的小范围内至少包含四种不同的结构,它们都很复杂[3]。通过深入了解影响结构稳定的因素,我们的目的是更好地理解金属间化合物结构形成的机制。因此,我们希望有助于解释为什么某些金属间化合物结构形成,而无数其他理论上可能的结构没有形成。因此,金属间化合物结构的预测,特别是在多元相图中尚不清楚的部分,将得以实现。”

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一种新化合物,惠普386铝57.43.6助教39采用多种方法对其进行了详细的描述,并与相关结构进行了比较。

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