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Vue en perspective de la structure du trimesate d'aluminium montrant les tunnels de diamètre de 16 angström. L'arrangement atomique de ce solide poreux a été déterminé à l'aide d'un monocristal de quelques micromètres de longueur, analysé à l'ESRF (Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron) par microdiffraction des rayons X. Ce nouvel équipement permet de repousser les limites de taille des cristaux à étudier.

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Vue en perspective de la structure du trimesate d'aluminium montrant les tunnels de diamètre de 16 a
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Vue en perspective de la structure du trimesate d'aluminium montrant les tunnels de diamètre de 16 angström. L'arrangement atomique de ce solide poreux a été déterminé à l'aide d'un monocristal de quelques micromètres de longueur, analysé à l'ESRF (Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron) par microdiffraction des rayons X. Ce nouvel équipement permet de repousser les limites de taille des cristaux à étudier.

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Vue en perspective de la structure du trimesate d'aluminium montrant les tunnels de diamètre de 16 a
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Structure cristalline d'un carboxylate d'aluminium microporeux déterminée par microdiffraction des rayons X, à l'ESRF (Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron), sur un échantillon d'un volume de l'ordre d'un micromètre cube. Un nouvel équipement, constitué d'un système de focalisation du faisceau lumineux de l'ESRF assorti d'un goniomètre, permet de repousser les limites de taille des cristaux à étudier.

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Structure cristalline d'un carboxylate d'aluminium microporeux déterminée par microdiffraction des r

CNRS Images,

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