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Determination of Crystal Structures01:29

Determination of Crystal Structures

In the late 1800s, the revelation that light extended beyond visible wavelengths led to the discovery of X-rays by Wilhelm Roentgen. Recognized as high-energy electromagnetic radiation with short wavelengths, X-rays prompted exploration into their interaction with crystals. Max von Laue proposed in 1912 that the periodic arrangement of atoms, ions, or molecules in crystals would cause them to diffract X-rays, a hypothesis confirmed through experiments with copper sulfate and zinc sulfide...
X-ray Crystallography02:18

X-ray Crystallography

The size of the unit cell and the arrangement of atoms in a crystal may be determined from measurements of the diffraction of X-rays by the crystal, termed X-ray crystallography.
Diffraction
Diffraction is the change in the direction of travel experienced by an electromagnetic wave when it encounters a physical barrier whose dimensions are comparable to those of the wavelength of the light. X-rays are electromagnetic radiation with wavelengths about as long as the distance between neighboring...

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トゥリウムの高圧ポリモルフ:X線 difrraction研究によるX線 difrraction研究

L G Liu, W A Bassett, M S Liu

    Science (New York, N.Y.)
    |April 20, 1973
    PubMed
    まとめ
    この要約は機械生成です。

    トゥリウムは高圧下では,他の稀土元素と同様に,サマリウム型構造に変容します. 独特のものは,チューリウムである.

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    科学分野:

    • マテリアルサイエンス 材料科学
    • 凝縮物質物理学 凝縮物質物理学
    • クリスタログラフィーです.

    背景:

    • 希土元素は,圧力下での多様な構造的相変遷を呈する.
    • これらの移行を理解することは,材料科学と凝縮物質物理学にとって極めて重要です.

    研究 の 目的:

    • 高圧下におけるチューリウムの構造的振る舞いを調査するために.
    • チウリウムの相変化を他の希土元素と比較する.

    主な方法:

    • X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.X線 difrraction study.
    • 高圧適用のためにダイヤモンド・アンビル・プレスを使った.
    • 室温で構造変化を分析した.

    主要な成果:

    • チュリウムは,六角形の密封型 (HCP) からサマリウム型構造へと変化する.
    • HCPチュリウムの軸比 (c/a) は圧力に依存しない.
    • 移行は逆行可能で,60~116キロバーの間で発生します.

    結論:

    • チュリウムの相変遷は,他の稀土元素と類似しているが,独特の圧力独立の軸比行動である.
    • 観測された可逆性と明確な軸比特性は,希土元素物理学の洞察を提供します.
    • 116 kbarのサマリウム型相の格子パラメータが決定されました.