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曾获得2013年美国宇航局政府年度发明奖。 化学与矿物分析仪是一台X射线粉末衍射仪,也具有X射线荧光功能,它不需要使用液体试剂,而是使用微焦距钴X射线管、可转动样品盘和能量分辨型X射线敏感CCD,从粉末样本中同时产生二维X射线衍射图和能量色散直方图 。为减少数据量,原始CCD帧直接在火星车上进行数。

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XRD可以指: X射线衍射(X-ray Diffraction) X射线衍射仪(X-ray Diffractometer) XRDS(英语:XRDS),一款XML格式 Guilty Gear Xrd(英语:Guilty Gear Xrd),格斗游戏。

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射线CCD,也利用X射线游离气体的特性,使用气体游离腔做为X射线强度之侦测。这些方法只能显示出X射线的光子密度,但无法显示出X射线的光子能量。X射线光子的能量通常以晶体使X射线绕射再依布拉格定律计算出。 在晶体学研究上,劳厄发现了X射线通过晶体之后产生的衍射现象,即X射线衍射。

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们通常是无色、无臭的固体,可溶于水,具有两性。 甲基亚硒酸(英语:Methaneseleninic acid)是最简单的有机亚硒酸,其结构已通过X射线衍射测得。 无机化学丛书 第五卷 氧 硫 硒分族. 科学出版社. 5.10 有机基硒、碲含氧酸. pp 491. 5.10.2 亚硒酸和亚碲酸. Eric。

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五碘化铌是一种无机化合物,化学式为Nb2I10,或简写为NbI5。它是黄色的抗磁性固体,对湿敏感。它由铌和碘的加热反应得到。其edge-shared的双八面体结构通过X射线衍射得到,铌和钽的其它五卤化物也具有这一结构。碘桥键的键长为0.3 Å,长于Nb-I键。 G. Brauer "Hydrogen, Deuterium。

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衍射的电子形成了衍射图案。在此之前,衍射被认为是波独有的性质;因此,戴维森-革末实验揭示了电子的波动性。同年,英国物理学家乔治·汤姆孙在观测金属薄膜的电子衍射实验时也获得了衍射图案。与劳厄和布拉格之前发展的X射线衍射理论相互比较后发现,电子衍射图案和X射线衍射。

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X光散射技术或X射线衍射技术(英语:X-ray scattering techniques)是一系列常用的非破坏性分析技术,可用於揭示物质的晶体结构、化学组成以及物理性质。这些技术都是以观测X射线穿过样品后的散射强度为基础,并根据散射角度、极化度和入射X光波长对实验结果进行分析。X光散射技术可在许多。

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衍射,当波在其传播路径上遇到障碍物时,都有可能发生这种现象。:519除此之外,当光波穿过折射率不均匀的介质时,或当声波穿过声阻抗不均匀的介质时,也会发生类似的效应。在一定条件下,不仅水波、光波能够产生肉眼可见的衍射现象,其他类型的电磁波(例如X射线和无线电波等)也能够发生衍射。

色烟雾。五氟化磷被用作聚合反应的催化剂。 五氟化磷分子为三角双锥构型,单晶X射线衍射研究显示PF5分子有两种不同的P−F键(垂直与水平):P−Fax = 158.0 pm 与 P−Feq = 152.2 pm。气相电子衍射分析也得到相似的值:P−Fax = 158 pm 与P−Feq = 153 pm。。

中子衍射技术或者‘弹性的中子散射’是研究晶体学的方法(neutron diffraction; elastic neutron scattering),是用来确定某个材料的原子结构或磁性结构。这也是弹性散射的一种,离开中子具有入射中子相同或略低的能量。这个技术与X射线衍射。

在获得单晶之后,就需要进行衍射实验,即用X射线打到晶体上,产生衍射,并记录衍射数据。 由于结晶条件的苛刻和晶体本身的脆弱,操纵晶体时要小心防止将其破坏。有多种方法可用于固定晶体并控制其在衍射实验中的旋转。过去的一种方法是将晶体与母液一同吸入一根毛细玻璃管。如今常用的方法是将晶体置于玻璃或尼龙纤维上,并用液氮冷却X射线带来的能量。。

可由硝酸铋和氨水反应,沉淀得到。硝酸铋和碳酸铵的反应虽然也会生成Bi(OH)3,但是碱式碳酸盐Bi2(OH)4CO3也会同时沉淀出来。氢氧化铋的X射线衍射(XRD)图谱可以参见此文献。 赵青燕, 陈志波, 钟小华. 一种氢氧化铋的制备方法: CN, CN 103112893 A[P]. 2013. Pokhodenko。

2-乙基汞硫基苯甲酸是一种有机汞化合物,化学式为C9H10HgO2S。它可由乙基溴化汞和2-巯基苯甲酸在氢氧化钠水溶液中反应,用盐酸沉淀后得到。其晶体结构通过单晶X射线衍射表征,该化合物以二聚体的形式存在,分子中的羧酸氢和另一分子的羧酸氧以氢键相连。 Rumpf, P. Organometallic compounds。

或扫描电子显微镜(SEM),为电子背散射衍射(英语:Electron backscatter diffraction)进行。电子衍射用来做物相鉴定、测定原子位置等。与X射线相比,电子更容易被物体吸收,所以更加精确,适合于研究微薄膜、小晶体。 在1924年提出的德布罗意猜想,预计粒子也应该表现为波。1。

体中原子(或离子)排列方式为目的的实验科学。“晶体学”一词原先仅指对各种晶体性质的研究,但随着人们对微观尺度上的认识加深,其词义已大大扩充。 在X射线衍射晶体学提出之前(介绍见下文),人们对晶体的研究主要集中于晶体的点阵几何上,包括测量各晶面相对于理论参考坐标系(晶体坐标轴)的夹角,以及建立晶体点阵。

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构的一种大型分析仪器。令一束X光和样品交互,用生成的衍射图谱来分析物质结构。它是在X射线晶体学领域中在原子尺度范围内研究材料结构的主要仪器,也可用于研究非晶体。 X光的波长和晶体内部原子面之间的间距相近,晶体可以作为X光的空间绕射光栅,即一束X射线照射到物体上时,受到物体中原子的散射,每个原子都产生。

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生物物理化学家采用物理化学中使用的各种技术来检测生物体系的结构。这些技术包括光谱方法,如核磁共振 (NMR)和X射线衍射。例如,2009年诺贝尔化学奖得主的工作是基于核糖体的X射线衍射研究。生物物理化学家研究的领域之一是蛋白质结构和细胞膜的功能结构。例如,研究者根据与底物分子的形状相匹配的蛋白质分。

sphere),或译作厄瓦耳球,是一种用于电子衍射、中子衍射和X射线衍射的几何构图方式,它表示以下物理量的关系: 入射和散射X射线的波矢 对于给定反射的衍射角  晶体的倒易点阵 这个概念是由德国物理学家和晶体学家保罗·彼得·埃瓦尔德提出的,他自己将其称为反射球。 埃瓦尔德球可以用来寻找特定X射线波长和晶胞维度的最大分辨率(英语:resolution。

乙酰丙酮亚铬是一种配位化合物,化学式为Cr(O2C5H7)2,它是二价铬的乙酰丙酮均配物。它对空气敏感,是一种顺磁性的黄棕色固体。根据X射线衍射表征结果,Cr中心处于平面正方形的配位环境中。 Cotton, F. A.; Rice, C. E.; Rice, G. W. The Crystal and。

氢化亚铜(化学式:CuH)是铜的二元氢化物。Cu-H键很弱因此这种化合物是不稳定的。硫酸铜与次磷酸钠在少量硫酸存在的条件下反应得到这种红色沉淀。它受热就分解为金属铜和氢气。X射线衍射实验已经测定了它的晶体结构。它与三苯基膦的加合物是有机化学中的斯瑞克试剂(英语:Stryker's reagent)。 Fitzsimons, Nuala。