首页> 外文期刊>Известия высших учебных заведений. Химия и химичесκая технология >СВЕРХБЫСТРАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И НАНОКРИСТАЛЛОГРАФИЯ: ДЛЯ ХИМИИ, БИОЛОГИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ. ЧАСТЬ I. СВЕРХБЫСТРАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ
【24h】

СВЕРХБЫСТРАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И НАНОКРИСТАЛЛОГРАФИЯ: ДЛЯ ХИМИИ, БИОЛОГИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ. ЧАСТЬ I. СВЕРХБЫСТРАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

机译:超快电子晶体学和纳米晶体:用于材料的化学,生物学和科学。 第一部分。超快电子晶体学

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Прямое исследование и понимание динамики химических и биологических процессов, происходящих в конденсированных средах, в настоящее время находится на ранней стадии. Прогресс в этой области был вызван разработкой методов исследования структурной динамики материи в состоянии, далеком от равновесия, включая экстремальные состояния. Представленная информация служит основой для тестирования новых теоретических подходов к описанию вещества в причинно-связанной триаде структура-динамика-свой-ство. Наблюдение динамического поведения материи в пространственно-временном континууме на сверхкоротких временных масштабах является необходимым первым шагом в объяснении и, в конечном счете, контроле неравновесных процессов и функциональности исследуемых систем. Метод сверхбыстрой электронной кристаллографии позволяет исследовать переходные неравновесные структуры, которые дают решающую информацию о структурной динамике фазовых переходов и когерентной динамики ядер в твердом состоянии, на поверхности и в макромолекулярных системах. В последние годы длительность электронного инпульса в аппаратуре сверхбыстрой электронной дифракции значительно уменьшилась, а ускоряющее напряжение значительно увеличилось. В результате, были получены фемтосекундные импульсы электронов. Предложен метод радиочастотной группировки электронов для увеличения яркости электронного импульса. Для увеличения пространственной когерентности использовался метод электронной полевой эмиссии, а для уменьшения рассогласования скоростей светового и электронного импульсов и сжатия электронных сгустков применялось пондеромоторное волновое фронтальное ускорение. Эти достижения открыли новые возможности для изучения когерентной структурной динамики - атомно-молекулярного кино с фемтосекундным временным разрешением. В обзоре цитируются результаты нескольких всемирно известных исследовательских групп.
机译:直接研究和了解化学和生物过程的浓缩媒体中出现的动态,目前正处于早期阶段。这一领域的进展是由发展在州的结构动态的方法的发展引起的,远离均衡,包括极端状态。所呈现的信息作为在因果相关的三联体动态动力学-Putton结构测试新的理论方法,以物质的描述的基础。物质在超短临时分的时空连续的动态行为的观察是说明必要的第一步,并最终控制非平衡过程和系统的所研究的功能。高端电子晶体学方法允许以调查提供的相变过程和在固体状态下的麦粒的相干动力学的结构动力学决定性的信息,在表面上和在大分子系统瞬态非平衡结构。近年来,超低主衍射硬件中的电子脉冲的持续时间显着下降,加速电压显着增加。结果,获得了飞秒电子脉冲。提出射频电子的分组的方法,以增加电子脉冲的亮度。为了提高空间相干性,使用电子场发射的方法,以及减少光镜和电脉冲的速度的失配和电子凝块的压缩使用了ponderomotor波前加速度。这些成就已经发现了研究相干结构动态的新机会 - 具有飞秒临时分辨率的原子分子电影。审查引用了几个世界知名的研究小组的结果。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号