Détermination de la structure cristalline par diffraction des électrons 3D
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Explore l'organisation supramoléculaire des molécules conjuguées π à l'état solide, couvrant les structures cristallines et les préférences d'emballage.
Explore les lasers à rayons X libres dans la biochimie, l'imagerie monoparticulaire et la dynamique des liaisons chimiques, ainsi que la science à haute pression.
Explore de nouveaux matériaux magnétiques avec des capacités potentielles d'hébergement de skyrmions et discute des textures magnétiques non triviales dans les semi-conducteurs chiraux.
Explore les mécanismes de croissance cristalline, la synthèse des matériaux, le dopage et les applications dans la cristallographie et la science des matériaux.
Explore les synchrotrons, les techniques de rayons X, la cristallographie, les structures enzymatiques, l'ingénierie mutante et l'avenir de la cristallographie macromoléculaire.
Explore l'autodiffusion dans les métaux, couvrant l'influence de la température et de la pression, les corrélations empiriques et les différentes structures métalliques.
Explore le transport polaronique, où les porteurs de charge deviennent localisés en raison de troubles dynamiques, conduisant à des sauts thermiques activés.
Explore la diffraction des rayons X et le rayonnement synchrotron pour la caractérisation du catalyseur, couvrant des techniques telles que la diffraction des poudres et l'estimation de la taille des cristallites.
Explore la cristallisation des polymères et l'importance des conformations en chaîne régulières pour l'emballage rapproché et l'énergie de cohésion améliorée.