ОФНКристаллография Crystallography Reports

  • ISSN (Print) 0023-4761
  • ISSN (Online) 3034-5510

Учет фона в нейтронном эксперименте с 2D позиционно-чувствительным детектором

Код статьи
S0023476125030017-1
DOI
10.31857/S0023476125030017
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 70 / Номер выпуска 3
Страницы
355-362
Аннотация
Предложена методика измерения и учета фона в нейтронном монокристальном эксперименте при работе с позиционно-чувствительном детектором, позволяющая увеличить отношение интегральных интенсивностей к стандартному отклонению I/σ(I) для дифракционных отражений и таким образом включить в массив экспериментальных данных отражения, которые не соответствовали условию I/σ(I) > 3, считались слабыми и не учитывались при выполнении кристаллографических расчетов. Методика апробирована на экспериментальных данных при проведении структурных исследований монокристалла Cs4(HSO4)3(H2PO4) на станции МОНД реактора ИР-8 (НИЦ КИ).
Ключевые слова
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
10

Библиография

  1. 1. Henn J., Meindl K. // Acta Cryst. A. 2010. V. 66. P. 676. https://doi.org/10.1107/s0108767310038808
  2. 2. Калашникова В.И., Козодаев М.С. Детекторы элементарных частиц. М.: Наука, 1966. 407 с.
  3. 3. Wilkinson C., Lehmann M.S., Meilleur F. et al. // J. Appl. Cryst. 2009. V. 42. P. 749. https://doi.org/10.1107/s0021889809024856
  4. 4. Straasø T., Müter D., Sørensen H.O., Als-Nielsen J. // J. Appl. Cryst. 2013. V. 46. P. 663. https://doi.org/10.1107/s0021889813006511
  5. 5. Калюканов А.И., Исакова Н.Н. // Тез. докл. конф. по использованию рассеяния нейтронов в исследовании конденсированных сред. Екатеринбург, 25–28 сентября 2023 г. С. 88.
  6. 6. Boothroyd A.T. // Principles of Neutron Scattering from Condensed Matter. Oxford University Press, 2020. P. 343. https://doi.org/10.1093/oso/9780198862314.003.0010
  7. 7. Kalambet Y.A., Kozmin Y.P., Samokhin A.S. // Analytics Russia. 2017. V. 5. P. 88. https://doi.org/10.22184/2227-572X.2017.36.5.88.101
  8. 8. Makarova I., Grebenev V., Dmitricheva E. et al. // Acta Cryst. B. 2016. V. 72. P. 133. https://doi.org/10.1107/s2052520615023069
  9. 9. Duisenberg A.J.M. // J. Appl. Cryst. 1992. V. 25. P. 92. https://doi.org/10.1107/S0021889891010634
  10. 10. Duisenberg A.J.M., Kroon-Batenburg L.M.J., Schreurs A.M.M. // J. Appl. Cryst. 2003. V. 36. P. 220. https://doi.org/10.1107/S0021889802022628
  11. 11. Petricek V., Dusek M., Palatinus L. // Z. Krist. 2014. V. 229. P. 345. https://doi.org/10.1515/zkri-2014-1737
  12. 12. Makarova I.P., Isakova N.N., Kalyukanov A.I., Komornikov V.A. // Crystallography Reports. 2023. V. 68. P. 1055. https://doi.org/10.1134/s1063774523600795
  13. 13. Makarova I.P., Isakova N.N., Kalyukanov A.I. et al. // Acta Cryst. B. 2024. V. 80. P. 201. https://doi.org/10.1107/s2052520624003470
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека