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1

Ravy, Sylvain. "La diffraction cohérente des rayons X." Reflets de la physique, no. 34-35 (June 2013): 60–64. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201334060.

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2

Popescu, M., F. Sava, A. Lörinczi, I. N. Mihailescu, I. Cojocaru, and G. Mihailova. "Diffraction de rayons X sur le silicium poreux." Le Journal de Physique IV 08, PR5 (1998): Pr5–31—Pr5–37. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998505.

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3

Bonod, Nicolas. "Physicien célèbre : Max von Laue." Photoniques, no. 98 (September 2019): 18–19. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199818.

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Resumen
Max von Laue est un physicien théoricien allemand spécialiste de la diffraction des ondes, de la relativité et de la superconductivité. Il propose en 1912 de sonder l’arrangement périodique de la matière avec des faisceaux de courtes longueurs d’onde, les rayons X ; et sera récompensé par le prix Nobel de Physique en 1914. La découverte de la diffraction des rayons X par des cristaux sera à l’origine d’avancées majeures dans les 100 ans qui suivirent, de la découverte de la structure de l’ADN à celle des quasi-cristaux.
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4

Bach, M., N. Broll, A. Cornet, and L. Gaide. "Diffraction X en traitements thermiques : dosage de l'austénite résiduelle par diffraction des rayons X." Le Journal de Physique IV 06, no. C4 (1996): C4–887—C4–895. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996485.

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5

Bourret, A. "Étude des interfaces enterrées par diffraction de rayons X." Le Journal de Physique IV 07, no. C6 (1997): C6–19—C6–29. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1997602.

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6

Abbas, S., A. Raho, and M. Kadi-Hanifi. "Caractérisation de solutions solides par diffraction des rayons X." Le Journal de Physique IV 10, PR10 (2000): Pr10–49—Pr10–54. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20001006.

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7

Kadi-Hanifi, M., H. Yousfi, and A. Raho. "Caractérisation de solutions solides par diffraction des rayons X." Revue de Métallurgie 90, no. 9 (1993): 1116. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390091116.

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8

Brunel, M., and F. de Bergevin. "Diffraction d'un faisceau de rayons X en incidence très rasante." Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 42, no. 5 (1986): 299–303. http://dx.doi.org/10.1107/s010876738609921x.

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9

Kahloun, C., K. F. Badawi, and A. Diou. "Incertitude sur l'analyse des contraintes par diffraction des rayons X." Revue de Physique Appliquée 25, no. 12 (1990): 1225–38. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0199000250120122500.

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10

Bulteel, D., E. Garcia-Diaz, J. Durr, L. Khouchaf, C. Vernet, and J. M. Siwak. "Étude d'un granulat alcali-réactif par diffraction des rayons X." Le Journal de Physique IV 10, PR10 (2000): Pr10–513—Pr10–520. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20001055.

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11

Louër, D. "Microstructure et profil des raies de diffraction des rayons X." Journal de Physique IV (Proceedings) 103 (February 2003): 321–37. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:200300013.

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12

de Vries, J. L. "Historique de la diffraction et de la fluorescence des rayons X." Le Journal de Physique IV 06, no. C4 (1996): C4–695—C4–701. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996467.

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Edhokkar, Fadhila, Ahmed Hadrich, Mohsen Graia, and Tahar Mhiri. "Ba1.01Sr0.99P2O7: un nouveau site Ba2+révélé par diffraction des rayons X." Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications 68, no. 12 (2012): i86—i88. http://dx.doi.org/10.1107/s0108270112047002.

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Resumen
Single crystals of barium strontium diphosphate, Ba1.01Sr0.99P2O7, were prepared by a solid-state reaction. The compound is isostructural with α-Ba2P2O7, α-Sr2P2O7and BaPbP2O7. The structure has only one diphosphate group of the dichromate type that is repeated by symmetry to form sheets. These sheets present mirror planes perpendicular to theaaxis, situated atx= {1 \over 4} and {3 \over 4}. All the cations and three of the five independent O atoms are located on these mirror planes. The Ba2+cations are nine-coordinated by O atoms. The Ba2+and Sr2+cations are distributed on three different sit
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14

Authier, André. "Une découverte qui a changé le monde : la diffraction des rayons X." Reflets de la physique, no. 39 (May 2014): 24–29. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201439024.

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Popescu, M., W. Hoyer, M. Stegarescu, A. Cornet, and N. Broll. "Diffraction de rayons X sur les plaquettes de fer durcies par cyanuration." Journal de Physique IV (Proceedings) 118 (November 2004): 351–53. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004118041.

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Chacon, C., O. Isnard, and J. F. Bérar. "Étude structurale des composés YCo4-xNixB par diffraction anomale des rayons X." Journal de Physique IV (Proceedings) 118 (November 2004): 419–29. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004118049.

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Maeder, G. "Développements actuels de la détermination des contraintes par diffraction des rayons X." Matériaux & Techniques 76, no. 9-10 (1988): 5–12. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198876090005.

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18

Louër, D. "La diffraction des rayons X par les poudres cent ans après Röntgen." Le Journal de Physique IV 06, no. C4 (1996): C4–57—C4–69. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996407.

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19

Périnet, Guy. "III. Détermination par diffraction des rayons X de la température de cuisson d'ossements." Gallia préhistoire 30, no. 1 (1987): 149. http://dx.doi.org/10.3406/galip.1987.2372.

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20

Marcos, Angel. "Etude minéralogique des sédiments du Golfe Normand-Breton par diffraction des rayons X." Norois 130, no. 1 (1986): 179–85. http://dx.doi.org/10.3406/noroi.1986.4304.

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Meneau, C., Ph Goudeau, P. Andreazza, C. Andreazza-Vignolle, and J. C. Pommier. "Caractérisation structurale et contraintes résiduelles de films d'AIN par diffraction des rayons X." Le Journal de Physique IV 08, PR5 (1998): Pr5–153—Pr5–161. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998520.

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Faure, Ph, N. Rambert, S. Ragot, et al. "Caractérisation structurale sous haute pression et en température par diffraction des rayons X." Le Journal de Physique IV 08, PR5 (1998): Pr5–481—Pr5–487. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998561.

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Popescu, M., F. Sava, A. Cornet, and N. Broll. "Étude de la structure des alliages vitreux Ag-As2S3par diffraction de rayons X." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 6 (2002): 47–50. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020211.

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van Meerssche, M., J. P. Declercq, G. Germain, R. Bouché, and M. Draguet-Brughmans. "Détermination par Diffraction de Rayons X de la Structure de la Méphénytoïne C12H14N2O2." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 91, no. 3 (2010): 199–204. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19820910304.

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Eveno, Myriam, Hélène Rousselière, Éric Laval, and Jacques Castaing. "Apports de la fluorescence X et de la diffraction X à la connaissance de deux tableaux de Rembrandt, l’Autoportrait au chevalet et Les Pèlerins d’Emmaüs." Technè 35 (2012): 54–61. http://dx.doi.org/10.4000/127mg.

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Resumen
Cet article est consacré à l’analyse des pigments employés par Rembrandt sur l’Autoportrait au chevalet et Les Pèlerins d’Emmaüs. Les méthodes employées ont été majoritairement non invasives : fluorescence et diffraction de rayons X. Elles ont été complétées par l’étude de deux petits prélèvements qui ont permis de préciser la stratigraphie des couches préparatoires. On a ainsi pu noter que les pigments employés sur Les Pèlerins d’Emmaüs sont assez habituels chez Rembrandt, alors qu’ils sont beaucoup plus restreints en nombre sur l’Autoportrait au chevalet, et correspondent aux pigments représ
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Durand, N., L. Bimbault, K. F. Badawi, and Ph Goudeau. "Mesure par diffraction des rayons X des microdéformations dans des films minces texturés d'Au." Journal de Physique III 4, no. 6 (1994): 1025–32. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994183.

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Hlawka, F., G. Q. Song, and A. Cornet. "Utilisation de la diffraction de rayons X pour l'étude de traitements de surface laser." Le Journal de Physique IV 06, no. C4 (1996): C4–123—C4–126. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996412.

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Convert, F., and B. Miège. "Généralisation de l'analyse quantitative des phases par diffraction de rayons X en dispersion d'énergie." Le Journal de Physique IV 10, PR10 (2000): Pr10–33—Pr10–47. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20001005.

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Martinetto, P., M. Anne, E. Dooryhée, G. Tsoucaris, and Ph Walter. "Les formulations cosmétiques de l'Egypte ancienne retrouvées grâce à la diffraction des rayons X." Le Journal de Physique IV 10, PR10 (2000): Pr10–465—Pr10–472. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20001049.

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30

Plévert, J., and D. Louër. "Formes de pics de diffraction des rayons X par des solides à cristallisation fine." Journal de Chimie Physique 87 (1990): 1427–40. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1990871427.

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Hélary, Doriane, Evelyne Darque-Ceretti, Anne Bouquillon, Marc Aucouturier, and Gabriel Monge. "Contribution de la diffraction de rayons X sous incidence rasante à l'étude de céramiques lustrées." Revue d'Archéométrie 27, no. 1 (2003): 115–22. http://dx.doi.org/10.3406/arsci.2003.1047.

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Villain, P., P. Goudeau, P. O. Renault, and K. F. Badawi. "Détermination du module d'Young dans des films minces de tungstène par diffraction des rayons X." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 6 (2002): 147–54. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020222.

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Schuster, I., J. Pécaut, and K. Tran. "La diffraction des rayons X au service de la conservation des bois archéologiques gorgés d'eau." Journal de Physique IV (Proceedings) 118 (November 2004): 377–84. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004118044.

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Tinant, B., R. Touillaux, J. P. Declercq, M. van Meerssche, G. Leroy та J. Weiler. "Étude Structurale Des Stilbènes I. Structures Par Diffraction de Rayons X de Trois α-Cyanostilbènes". Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 92, № 2 (2010): 101–10. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19830920203.

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Pons, C. H., A. Pozzuoli, J. A. Rausell-Colom, and C. De La Calle. "Mecanisme de passage de l'etat hydrate a une couche a l'etat ‘zero couche’ d'une vermiculite-Li de Santa-Olalla." Clay Minerals 24, no. 3 (1989): 479–93. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1989.024.3.02.

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Resumen
RésuméPar diffraction des Rayons X sur la vermiculite-Li de Santa-Olalla, il a été montré en fonction de la température qu'il existait différentes phases homogènes (d001 = 12·17 Å, T = 25°C; d001 = 12·02 Å, T = 60°C; d001 = 11·89 Å, T = 70°C; d001 = 10·04 Å, T = 100°C). Par ailleurs, pendant le processus de déshydratation entre les phases homogènes à 11·89 Å et 10·04 Å, il a été mis en évidence l'apparition d'états inhomogènes (interstratifiés). L'utilisation parallèle des méthodes directes d'étude des diagrammes de rayons X par transformée de Fourier monodimentionnelle pour les phases homogèn
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Ben Haj Amara, A., J. Ben Brahim, G. Besson, and C. H. Pons. "Etude d'une nacrite intercalée par du dimethylsulfoxide et n-methylacetamide." Clay Minerals 30, no. 4 (1995): 295–306. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1995.030.4.03.

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Resumen
ResumeUne nacrite est intercalée par deux composés organiques polaires: le diméthylsulfoxide (DMSO) et le n-méthylacétamide (NMA). Les deux solvants ont des moments dipolaires très voisins (4 debyes) mais des constantes diélectriques différentes (49 pour le DMSO et 179 pour le NMA). L'intercalation du NMA est plus rapide que celle du DMSO. Les deux complexes homogènes obtenus sont étudiés par diffraction des rayons X, spectroscopie infrarouge et ATD. L'étude par spectroscopie IR a montré que la nacrite expansée par du DMSO se comporte comme la kaolinite expansée par le même solvant. Dans le ca
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Briki, F., B. Busson, J. Doucet, B. Salicru, F. Estève, and F. Sarrot-Reynauld. "Diagnostic du cancer du sein par diffraction de rayons X sur des cheveux : rêve ou réalité ?" médecine/sciences 16, no. 5 (2000): 698. http://dx.doi.org/10.4267/10608/1714.

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Valot, Ch, D. Ciosmak, M. T. Mesnier, et al. "La diffraction des rayons X : un outil pour l'étude des réactions solides-gaz (avantages et développements)." Le Journal de Physique IV 06, no. C4 (1996): C4–279—C4–295. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996427.

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Cyr, M., B. Husson, and A. Carles-Gibergue. "Détermination, par diffraction des rayons X, de la teneur en phase amorphe de certains matériaux minéraux." Le Journal de Physique IV 08, PR5 (1998): Pr5–23—Pr5–30. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998504.

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Bellotto, M., and M. Signes-Frehel. "Contribution à la détermination de la structure de l'alite par diffraction des rayons X sur poudres." Le Journal de Physique IV 08, PR5 (1998): Pr5–511—Pr5–518. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998565.

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Fischer, H. E., P. S. Salmon, and A. C. Barnes. "La diffraction des neutrons et des rayons X pour l'étude structurale des liquides et des verres." Journal de Physique IV (Proceedings) 103 (February 2003): 359–90. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:200300016.

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Bastie, P., G. Dolino, B. Hamelin, and N. Meisser. "La diffraction des rayons X durs : un nouvel outil pour les géosciences. Application aux quartz naturels." Journal de Physique IV (Proceedings) 118 (November 2004): 259–65. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004118030.

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Arnaud, Y., M. Brunel, A. M. De Becdelivre, and P. Thevenard. "Étude par diffraction de rayons X en incidence rasante (GIXD) de surfaces métalliques implantées en azote." Journal de Chimie Physique 84 (1987): 341–45. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1987840341.

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Abdoulaye, Alassane, Moussa Konaté, Moussa Harouna, Moussa Yahaya, Paolo Rumori, and Gemma Turnes Palomino. "Caractérisation des analcimolites du bassin de Tim Mersoï (Nord du Niger) par diffraction des rayons X." Comptes Rendus Chimie 10, no. 6 (2007): 546–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2007.02.002.

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Claire, Y., J. Kaloustian, O. Cerclier, C. Baudrion, and A. Périchaud. "Etudes comparatives et identification des polyethylenes par analyses thermique differentielle et de diffraction des rayons X." Journal of Thermal Analysis 48, no. 2 (1997): 233–45. http://dx.doi.org/10.1007/bf01979267.

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Lahrouni, A., and J. Arman. "Etude de mélanges de polyéthyléne et de polystyrène par diffraction de rayons X et par densimétrie." European Polymer Journal 31, no. 4 (1995): 347–52. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(94)00187-1.

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Le Coze, Jean. "La trempe des aciers, points de vue techniques, historiques et scientifiques. Déblocage scientifique et développement des traitements thermiques au début du 20e siècle." Matériaux & Techniques 110, no. 2 (2022): 201. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2022019.

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Resumen
Au début du 20e siècle, se développa une nouvelle interprétation du durcissement par trempe des aciers, qui remplaça définitivement la « théorie des pores », héritée d’Aristote. La diffraction des rayons X dans les métaux considérés comme des réseaux cristallins constitués d’atomes, permit de déterminer les structures cristallographiques du fer, ouvrit la voie à la description des solutions solides et identifia une variété allotropique hors d’équilibre du fer, très durcissante, produite par la trempe : la martensite. La métallurgie physique se développa sur ces bases scientifiques et de nombre
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Auzary, S., K. F. Badawi, L. Bimbault, J. Rabier, R. J. Gaboriaud, and Ph Goudeau. "Analyse de l'état mécanique et microstructural de films minces supraconducteurs YBa2 Cu3O7 par diffraction des rayons X." Journal de Physique III 7, no. 1 (1997): 35–46. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1997108.

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Barbier, A., G. Renaud, and O. Robach. "Étude de la croissance de l'interface Ni/MgO(001) par diffraction de rayons X en incidence rasante." Le Journal de Physique IV 08, PR4 (1998): Pr4–221—Pr4–226. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998427.

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Branger, V., E. Briand, C. Kusmeruck, N. Morin, F. Corot, and Ph Auburtin. "Détermination des contraintes résiduelles par diffraction des rayons X dans des alliages d'aluminium utilisés dans l'industrie automobile." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 6 (2002): 165–76. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020224.

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