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Zusammenfassung

Das Aussehen des Röntgenbeugungsbildes ermöglicht eine Unterscheidung zwischen kristallinen und amorphen1 Stoffen: im ersten Fall treten zahlreiche scharfe Röntgeninterferenzen2 auf, im zweiten Fall sind nur wenige, stark verbreiterte Interferenzen in der nächsten Umgebung des Primärstrahles vorhanden, die bei den üblichen Aufnahmeverfahren meist in der Hintergrundschwärzung untergehen. Die weit überwiegende Mehrzahl aller chemischen Stoffe, insbesondere der metallischen Stoffe, ist kristallin ; viele als amorph angesehenen Stoffe haben sich bei der Röntgenuntersuchung als kristallin erwiesen. Die kristallinen Werkstoffe bestehen im allgemeinen nicht aus einem einzigen Kristall, sondern aus einer großen Zahl kleiner Kriställchen, die nach TammannKristallite“ genannt werden, um den Unterschied gegenüber einem frei gewachsenen Kristall zum Ausdruck zu bringen; die Begrenzungsflächen sind bedingt durch die zufällige Berührung mit den Nachbarkriställchen beim Erstarren der Schmelze, während beim freien Kristall eine für die Kristallart kennzeichnende Flächenform sich ausbildet. In bezug auf den inneren Aufbau aus Atomen besteht aber kein Unterschied.

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Schrifttumsverzeichnis

Zusammenfassende Darstellungen

  • Bijvoet, J. M., N. H. Kolkmeijer u. C. H. MacGillavry: Röntgenanalyse von Kristallen. 228 S. Berlin: Springer 1940.

    MATH  Google Scholar 

  • Bragg, W. H., u. W. L. Bragg: The Crystalline State Bd. 1. 352 S. London: Bell and Sons 1933f.

    Google Scholar 

  • Clark, G.: Applied X-Rays, 2. Edit. London: McGraw Hill 1934.

    Google Scholar 

  • Ewald, P.: Kristalle und Röntgenstrahlen. 327 S. Berlin: Springer 1923.

    MATH  Google Scholar 

  • Ewald, P.: Handbuch der Physik Bd. 23, Teil 2, 2. Aufl. 469 S. Berlin: Springer 1933.

    Google Scholar 

  • Halla, F., u. H. Mark: Röntgenographische Untersuchung von Kristallen. 354 S. Leipzig: J. A. Barth 1937.

    Google Scholar 

  • Laue, M. v.: Röntgenstrahl-Interferenzen. 367 S. Leipzig: Akad. Verlagsges.1941.

    MATH  Google Scholar 

  • Mark, H.: Die Verwendung der Röntgenstrahlen in Chemie und Technik. 528 S. Leipzig: J. A. Barth 1926.

    Google Scholar 

  • Ott, H.: Handbuch der Experimentalphysik Bd. 7, Teil 2, 322 S. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1928.

    Google Scholar 

  • Schleede, A., u. E. Schneider: Röntgenspektroskopie und Kristallstrukturanalyse Bd. 1 u. 2. Zus. 680 S. Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter 1929.

    Google Scholar 

  • Trillat, J. J.: Les Applications des Rayons X. Physique-Chimie-Metallurgie. 294 S. Paris: Press. univers. 1930.

    Google Scholar 

  • Wyckoff, R.: The Structure of Crystals, 2. Aufl. 497 S. Erg.-Bd. 240S. New York: Chem. Cat. Comp. 1931 bzw. 1935.

    Google Scholar 

16. und 17. Kristallographische Grundlagen

  • Brandenberger, E.: Angewandte Kristallstrukturlehre. 208 S. Berlin: Gebr. Bornträger 1938.

    MATH  Google Scholar 

  • Niggli, P.: Geometrische Kristallographie des Diskontinuums. 576 S. Berlin: Gebr. Bornträger 1918.

    Google Scholar 

  • Niggli, P.: Lehrbuch der Mineralogie Bd. 1, 2. Aufl. 712 S. Berlin: Gebr. Bornträger 1924.

    Google Scholar 

  • Niggli, P.: Internationale Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen. Berlin: Gebr. Bornträger 1935.

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Grundlagen des Verfahrens

  • Bozorth, R.H., u. F.E. Haworth: Phys. Rev. Bd. 53 (1938) S.538. (Gebogener Kristall als Monochromator.)

    Google Scholar 

  • Debye, P., u. P. Scherrer: Phys. Z. Bd. 17 (1916) S. 271;

    Google Scholar 

  • Debye, P., u. P. Scherrer: Phys. Z. Bd. 18 (1917) S. 291.

    Google Scholar 

  • Hull, A.: Phys. Rev. Bd. 10 (1917) S. 661.

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Absorptionskorrektion

  • Fricke, R., O. Lohrmann u. W. Wolf: Z. phys. Chem. Abt. B Bd. 37 (1937) S. 60. (Azetylzellulose-Kapillaren.)

    Google Scholar 

  • Hadding, A.: Zbl. Min. Geol. Paläont. Bd. 20 (1921) S. 631.

    Google Scholar 

  • Nishiyama, Z.: Sci. Rep. Tôhoku Univ. Bd. 21 (1932) S.364. (Kritische Ubersicht über sämtliche Korrektionsformeln.)

    Google Scholar 

  • Warren, B. E.: Journ. Appl. Phys. Bd. 16 (1945) S. 614. (Rückstrahlaufnahmen).

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Korrektionsformeln für systematische Aufnahmefehler

  • Arkel, A. E. v.: Z. Kristallogr. Bd. 67 (1928) S. 235.

    Google Scholar 

  • Bradley, A. J., u. A. H. Jay: Proc. phys. Soc., Lond. Bd. 44 (1932) S. 563;

    Google Scholar 

  • Bradley, A. J., u. A. H. Jay: Proc. phys. Soc., Lond. Bd. 45 (1933) S. 507.

    Google Scholar 

  • Jay, A. H.: Proc. roy. Soc., Lond. Abt. A Bd. 142 (1933) S. 237. (Hexag. Gitter.)

    Google Scholar 

  • Jette, E. R., u. F. Foote: J. Chem. Phys. Bd. 3 (1935) S. 605. (Brechungseinfluß.)

    Google Scholar 

  • Kettmann, G.: Z. Phys. Bd. 53 (1929) S. 198.

    Google Scholar 

  • Stenzel, W., u. J. Weerts: Z. Kristallogr. Bd. 84 (1932) S. 20.

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Einfluß der Blendenform

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Anwendungsbeispiele für das Verfahren

  • Ebert, F.: Diss. Greifswald 1925. (Aufspaltung von Debye-Ringen bei Graphit.)

    Google Scholar 

  • Riedel, W.: Diss. Karlsruhe: Glasforsch. lab. 1927. (Rubinglas.)

    Google Scholar 

  • Simon, A., u. Th. Schmidt: Kolloid-Z. Erg.-Bd. 36 (1925) S. 65 (Eisenoxyde.)

    Google Scholar 

  • Stollenwerk, W.: Z. anorg. allg. Chem. Bd. 156 (1926) Nr. 1, 2. (Phosphate.)

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Auswertung von Debye-Scherrer-Aufnahmen

  • Büssem, W., u. K. Herrmann: Z. techn. Phys. Bd. 9 (1928) S. 148. (Rechenschieber für quadratische Form.)

    Google Scholar 

  • Hull, A. W., u. W. P. Davey: Phys. Rev. Bd. 17 (1921) S. 549. (Graphische Bezifferung.

    Google Scholar 

  • Moeller, K.: Z. Kristallogr. Bd. 97 (1937) S. 170. (Fehlerdiskussion.)

    Google Scholar 

  • Schwarz, M. v., u. O. Summa: Praktische Auswertungshilfsmittel für die Feinstrukturuntersuchung. München: Voglrieder 1932.

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Seemann-Bohlin-Verfahren

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Asymmetrische Methode

  • Straumanis, M., u. A. Jevins: Die Präzisionsbestimmung von Gitterkonstanten nach der asymmetrischen Methode. 106 S. Berlin: Springer 1940.

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Rückstrahlaufnahmen

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Rückstrahlaufnahmen mit Fokussierung

  • Berthold, R.: Z. techn. Phys. Bd. 15 (1934) S. 42, 207.

    Google Scholar 

  • de Jong, W. F.: Physica, Haag Bd. 7 (1927) S. 23.

    Google Scholar 

  • Wever, F., u. A. Rose: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 17 (1935) S. 33.

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Kegelkammern

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Debye-Kammern fürVakuum-(V), hohe (H) und tiefe (T) Temperaturen

  • Berthold, R., u. H. Böhm: Metallwirtsch. Bd. 11 (1932) S. 567 (H).

    Google Scholar 

  • Jay, A. H.: Proc. phys. Soc., Lond. Bd. 45 (1933) S. 635 (T).

    Google Scholar 

  • Keesom, W. H., u. J. de Smedt: Akad. Ber. Amsterdam Bd. 33 (1924) S. 571 (T).

    Google Scholar 

  • McLennan A u. J. O. Wilhelm: Phil. Mag. Bd. 3 (1927) S. 383 (T).

    Google Scholar 

  • Mark, H., u. E. Pohland: Z. Kristallogr. Bd. 61 (1925) S. 293 (T).

    Google Scholar 

  • Ruhemann, M.: Z. Phys. Bd. 76 (1932) S. 368 (T).

    Google Scholar 

  • Schleede, A., u. H. Gutzkow: Z. Phys. Bd. 15 (1923) S. 184 (V).

    Google Scholar 

  • Simon, F., u. Cl. Simson: Z. Phys. Bd. 25 (1924) S. 160 (T).

    Google Scholar 

  • Westgren, A., u. G. Phragmen: Z. phys. Chem. Bd. 102 (1922) S. 1 (H).

    Google Scholar 

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Mikrokammern für Kleinwinkelstreuung

18. Debye-Scherrer-Aufnahmen (Pulverdiagramme). Interferenz-Zählrohrgerät

  • Trost, A., u. R. Lindemann: Z. Phys. Bd. 115 (1940) S. 456.

    Google Scholar 

19. Laue-Aufnahmen. Zusammenfassende Darstellung

  • Schiebold, E.: Die Laue-Methode. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1932.

    Google Scholar 

19. Laue-Aufnahmen. Einzelnachweise

  • Friedrich, W., P. Knipping u. M. v. Laue: Bayer. akad. Ber. 1912 S. 303. (Grundlegende Arbeit.)

    Google Scholar 

  • Preston, G. D.: Nature, Lond. Bd. 147 (1941) S. 467. (Anomale Laue-Reflexe.)

    Google Scholar 

19. Laue-Aufnahmen. Bestimmung der Kristallorientierung aus Laue-Aufnahmen

  • Boas, W., u. E. Schmid: Metallwirtsch. Bd. 10 (1931) S. 917.

    Google Scholar 

  • Ekstein, H., u. W. Fahrenhorst: Z. Kristallogr. Bd. 89 (1934) S. 525.

    Google Scholar 

  • Groß R.: Zbl. Min. Geol. Paläont. 1920 S. 52.

    Google Scholar 

  • Schiebold, E., u. G. Sachs: Z. Kristallogr. Bd. 63 (1926) S. 34.

    Google Scholar 

  • Schiebold, E. u. G. Siebel: Z. Phys. Bd. 69 (1931) S. 458.

    Google Scholar 

  • Schmid, E.: Z. Kristallogr. Bd. 91 (1935) S. 95.

    Google Scholar 

20. Drehkristallverfahren und Spektrometerverfahren. Zusammenfassende Darstellung

  • Schiebold, E.: Fortschr. Mineralog. Bd. 11 (1927) S. 113.

    Google Scholar 

20. Drehkristallverfahren und Spektrometerverfahren. Einzelnachweise. Grundlagen des Drehkristallverf ahrens

  • Polanyi, M., u. K. Weissenberg: Z. Phys. Bd.9 (1922) S.123;

    Google Scholar 

  • Polanyi, M., u. K. Weissenberg: Z. Phys. Bd.10 (1922) S.44.

    Google Scholar 

  • Schiebold, E.: Z. Kristallogr. Bd. 57 (1923) S. 579.

    Google Scholar 

  • Seemann, H.: Phys. Z. Bd. 20 (1919) S. 169.

    Google Scholar 

  • Seemann, H.: Z. Phys. Bd. 41 (1940) S. 365. (Weitwinkeldiagramme.)

    Google Scholar 

  • Seemann, H. u. O. Kantorowicz: Naturwiss. Bd.18 (1930) S.526. (Vollständige Spektraldiagramme.)

    Google Scholar 

20. Drehkristallverfahren und Spektrometerverfahren. Aufnahmekammern

  • Friauf, J.: J. opt. Soc. Amer. Bd. 11 (1925) S. 289. (Berechnung der Drehherzform.)

    Google Scholar 

  • Kratky, O.: Z. Kristallogr. Bd. 73 (1930) S. 567;

    Google Scholar 

  • Kratky, O.: Z. Kristallogr. Bd. 76 (1930) S. 261, 517;

    Google Scholar 

  • Kratky, O.: Z. Kristallogr. Bd. 95 (1936) S. 253. (Mikrokamera.)

    Google Scholar 

  • Kratky, O. u. K. Eckling: Z. phys. Chem. Abt. B Bd. 19 (1932) S. 278. (Mikrokamera.)

    Google Scholar 

  • Sauter, E.: Z. Kristallogr. Bd. 93 (1936) S. 93 (Kegelkamera.)

    Google Scholar 

20. Drehkristallverfahren und Spektrometerverfahren. Im Text erwähnte Strukturbestimmungsbeispiele

20. Drehkristallverfahren und Spektrometerverfahren. Auswertungsverfahren

  • Alexander, E., u. K. Herrmann: Z. Kristallogr. Bd. 65 (1927) S. 110. (Nomogramm .)

    Google Scholar 

  • Bernal, I. D.: Proc. roy. Soc., Lond. Abt. A Bd. 113 (1926) S. 117. (Netze.)

    Google Scholar 

  • Büssem, W., u. K. Herrmann: Z. techn. Phys. Bd. 9 (1928) S. 148. (Rechenschieber.)

    Google Scholar 

  • George, W. H.: Phil. Mag. Bd. 7 (1929) S. 373;

    Google Scholar 

  • George, W. H.: Phil. Mag. Bd. 8 (1929) S. 442. (Bernalsches Netz.)

    Google Scholar 

  • Mark, H., u. K. Weissenberg: Z. Phys. Bd.17 (1923) S.301. (Graphische Auswertung.)

    Google Scholar 

  • Rösch S. W.: Leinzig. Abhandl. Bd. 39 (1926) Nr. 6. (Netze.)

    Google Scholar 

  • Schiebold, E.: Z. Phys. Bd. 28 (1924) S. 355. (Reziprokes Gitter.)

    Google Scholar 

  • Schiebold, E. u. E. Schneider: Internationale Tabellen zur Strukturbestimmung, S. 650 f. Leipzig: Gebr. Bornträger 1935.

    Google Scholar 

20. Drehkristallverfahren und Spektrometerverfahren. Bestimmung von Kristallorientierungen

20. Drehkristallverfahren und Spektrometerverfahren. Spektrometerverfahren

  • Bragg, W. H. u. W. L.: Proc. roy. Soc., Lond. Bd. 88 (1913) S. 428. (Grundlegende Arbeit.)

    Google Scholar 

  • James, R. M., u. E. M. Firth: Proc. roy. Soc., Lond. Bd. 117 (1927) S. 62 (Abs. Intensität von NaC1400), ferner die Angaben im Abschnitt „Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen“.

    Google Scholar 

21. Röntgengoniometerverfahren. Zusammenfassende Berichte

  • Ewald, P.: Handbuch der Physik Bd. 23, Teil 2, S. 354 u. 3. 1933.

    Google Scholar 

  • Schiebold, E., u. E. Schneider: Internationale Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen, S. 677 f. Berlin: Gebr. Bornträger 1935.

    Google Scholar 

21. Röntgengoniometerverfahren. Einzelnachweise. We issenberg-Böhm -Goniome ter

  • Böhm, I.: Z. Phys. Bd. 39 (1926) S. 557. (Grundlegende Arbeit.)

    Google Scholar 

  • Buerger, M. I.: Z. Kristallogr. Bd. 88 (1934) S. 356;

    Google Scholar 

  • Buerger, M. I.: Z. Kristallogr. Bd. 90 (1935) S.563. (Netze zur Auswertung.)

    Google Scholar 

  • Schiebold, E.: Fortschr. Mineralog. Bd. 11 (1927) S. 240. (Graph. Auswertung.)

    Google Scholar 

  • Schneider, W.: Z. Kristallogr. Bd. 69 (1928) S. 41. (Graph. Auswertung.)

    Google Scholar 

  • Weissenberg, K.: Z. Phys. Bd. 23 (1924) S. 229. (Grundlegende Arbeit.)

    Google Scholar 

  • Wooster, W. A., u. N. Wooster: Z. Kristallogr. Bd. 84 (1933) S.327. (Graph. Auswertung.)

    Google Scholar 

21. Röntgengoniometerverfahren. Schiebold-Sauter-Goniometer

21. Röntgengoniometerverfahren. Sonstige Goniometer

  • Dawson, W. E.: Phil. Mag. Bd. 5 (1928) S. 726.

    Google Scholar 

  • Kratky, O.: Z. Kristallogr. Bd. 72 (1930) S. 529.

    Google Scholar 

  • Lohrmann, O., u. E. Osswald: Z. Kristallogr. Bd. 103 (1940) S. 111. (Orientierung einzelner Kristallite im Haufwerk.)

    Google Scholar 

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Zusammenfassende Berichte

  • Blake, F. C.: Rev. mod. Physics Bd. 5 (1933) S.169.

    Google Scholar 

  • Bragg, W. L., C. G. Darwin u. R. W. James: Phil. Mag. Bd. 1 (1926) S. 897.

    Google Scholar 

  • Bragg, W. L., u. J. West: Z. Kristallogr. Bd. 69 (1928) S. 118.

    Google Scholar 

  • Ehrenberg, W., u. K. Schäfer: Phys. Z. Bd. 33 (1932) S. 97, 575.

    MATH  Google Scholar 

  • Ehrenberg, W., u. K. Schäfer: Internationale Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen, S. 556 f. Berlin: Gebr. Bornträger 1935.

    Google Scholar 

  • Wollan, E. O.: Rev. mod. Physics Bd. 4 (1932) S. 205.

    Google Scholar 

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Einzelnachweise. Theorie der Intensitäten

  • Compton, A. H. u. S. K. Allison: X-Rays in Theory and Experiment, 2. Aufl. New York: van Nostrand 1936. S. 780 ff.

    Google Scholar 

  • Darwin, C. G.: Phil. Mag. Bd. 27 (1914) S. 315, 677.

    Google Scholar 

  • Ewald, P. P.: Ann. Phys., Bd. 54 (1917) S. 519;

    Google Scholar 

  • Ewald, P. P.: Z. Phys. Bd. 2 (1920) S. 332.

    Google Scholar 

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Atomfaktor

  • Bradley, A. J., u. R. A. H. Hope: Proc. roy. Soc., Lond. Bd. 136 (1932) S. 272.

    Google Scholar 

  • Fermi, E.: Z. Phys. Bd. 48 (1928) S. 73.

    MATH  Google Scholar 

  • Glocker, R., u. K. Schäfer: Z. Phys. Bd. 73 (1931) S. 289;

    Google Scholar 

  • Glocker, R., u. K. Schäfer: Naturwiss. Bd. 21 (1933) S. 559.

    Google Scholar 

  • Hartree, D. R.: Proc. Cambr. Phil.Soc. Bd. 24 (1928) S. 89;

    MATH  Google Scholar 

  • Hartree, D. R.: Proc. Cambr. Phil.Soc. Bd. 25 (1929) S.225.

    MATH  Google Scholar 

  • Hönl, H.: Ann. Phys., Bd. 18 (1933) S. 625.

    Google Scholar 

  • James, R. W., u. G. W. Brindley: Z. Kristallogr. Bd. 78 (1931) S. 470. (Tab.)

    Google Scholar 

  • Landolt-Börnstein: Physik.-chem. Tabellen, 3.Erg.-Bd., Teil 2, S. 921. 1935. (Meßergebnisse.)

    Google Scholar 

  • Pauling, L., u. I. Sherman: Z. Kristallogr. Bd. 81 (1932) S. 1. (Tab.)

    MATH  Google Scholar 

  • Thomas, L. H.: Proc. Cambr. Phil. Soc. Bd. 23 (1927) S. 542.

    MATH  Google Scholar 

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Temperaturfaktor

  • Debye, P.: Ann. Phys., Bd. 43 (1914) S. 49. (Theorie.)

    Google Scholar 

  • James, R. W., J. R. Waller u. D. R. Hartree: Proc. roy. Soc., Lond. Bd. 118 (1928) S. 333.

    Google Scholar 

  • Kohler, M.: Ann. Phys., Bd. 36 (1939) S. 227. (Hexag. Gitter.)

    MATH  Google Scholar 

  • Waller, J.: Ann. Phys., Bd. 83 (1927) S.153. (Theorie.)

    Google Scholar 

  • Waller, J. u. R. W. James: Proc. roy. Soc., Lond. Bd.117 (1927) S. 214.

    Google Scholar 

  • Wollan, E. O., u. G. G. Harvey: Phys. Rev. Bd. 51 (1937) S.1054. (Hexag. Gitter.)

    Google Scholar 

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Lorentz-Faktor

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Absorptionsfaktor bei Debye-Scherrer-Aufnahmen

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Mosaikstruktur

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Bestimmung der Konzentration kristalliner Phasen

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Dickenmessung an dünnen Oberschichten

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Dickenbestimmung von dünnen Überzügen

22. Intensitätsgesetze der Röntgeninterferenzen. Gitterstörungen

  • Brill, R., u. M. Renninger: Ergebn. techn. Röntgenkde. Bd. 6 (1938) S.141. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Brindley, G. W., u. A. W. Spiers: Proc. phys. Soc., Lond. Bd. 46 (1934) S. 841;

    Google Scholar 

  • Brindley, G. W., u. A. W. Spiers: Proc. phys. Soc., Lond. Bd. 50 (1938) S. 17. (Kupfer.)

    Google Scholar 

  • Fricke, R.: Z. Elektrochem. Bd. 46 (1940) S. 491. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Fricke, R. u. E. Gwinner: Z. phys. Chem. Abt. A Bd. 183 (1938) S. 165. (Methodik.)

    Google Scholar 

  • Fricke, R., O. Lohrmann u. W. Wolf: Z. phys. Chem. Abt. B Bd. 37 (1937) S. 60;

    Google Scholar 

  • Fricke, R., O. Lohrmann u. W. Wolf: Z. phys. Chem. Abt. B Bd. 39 (1938) S. 476. (Pyrophores Eisen.)

    Google Scholar 

23. Überblick über den Gang einer Strukturbestimmung. Raumgruppentafeln

  • Fricke, R., O. Lohrmann u. W. Wolf: Internationale Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen, 2 Bände. Berlin: Gebr. Bornträger 1935. (Enthält auch zahlreiche Rechenhilfstafeln.)

    Google Scholar 

  • Mark, H.: Die Verwendung der Röntgenstrahlen in Chemie und Technik. Leipzig: J. A. Barth 1926. (Tabellen von P. Rosbaud.)

    Google Scholar 

  • Niggli, P.: Geometrische Kristallographie des Diskontinuums. Berlin: Gebr. Bornträger 1918.

    Google Scholar 

  • Schleede, A., u. E. Schneider: Röntgenspektroskopie und Kristallstrukturanalyse, 2 Bände. Berlin-Leipzig: de Gruyter & Co. 1929.

    Google Scholar 

  • Wyckoff, R.: The analytic Expression of the Results of the Theory of Spacegroups, Washington 1922.

    Google Scholar 

24. Beschreibung von Kristallstrukturen und Grundzüge der Kristallchemie. Zusammenfassende Darstellungen und Kristallstrukturtafeln

  • Bragg, W. H. u. W. L.: The Crystalline State Bd. 1. 352 S. London: Bell and Sons. 1933.

    Google Scholar 

  • Brandenberger, E.: Grundlagen der Werkstoffchemie. 298 S. Zürich: Rascher -Verlag 1947.

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U.: Gitteraufbau metallischer Systeme. (Masings Handbuch der Metallphysik Bd. 1, Teil 1.) 180 S. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1935.

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U. u. G. E. R. Schulze: Die Physik Bd. 1 (1933) H. 7; Bd. 5 (1937) H.1; Bd. 10 (1942) H. 2. Zus. Berichte über Aufbau der Kristalle.)

    Google Scholar 

  • Ewald, P. P., u. C. Hermann: Strukturbericht 1913–1928. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1931.

    Google Scholar 

  • Landolt-Börnstein: Physik.-chem. Tabellen, 5. Aufl., 1. Erg.-Bd. (1927) S. 392; 2. Erg.-Bd., 2. Teil (1931) S. 595; 3. Erg.-Bd., 2.Teil (1935) S. 1211. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Grimm, H., u. H. Wolff: Handbuch der Physik, 2. Aufl., Bd. 24, 2. Teil (1933). (Bericht über Kristallchemie.)

    Google Scholar 

  • Hassel, O.: Kristallchemie. 112 S. Dresden: Theodor Steinkopf 1934.

    Google Scholar 

  • Hume-Rothery, W.: The Structure of Metals and Alloys. 129 S. London: Inst. of Metals 1936.

    Google Scholar 

  • Katz, I. R.: Die Röntgenspektrographie als Untersuchungsmethode bei hochmolekularen Stoffen, bei Kolloiden und bei tierischen und pflanzlichen Geweben. 333 S. Berlin: Urban & Schwarzenberg 1934.

    Google Scholar 

  • Meyer, K. H., u. H. Mark: Der Aufbau der hochpolymeren organischen Naturstoffe. 264 S. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1930.

    Google Scholar 

  • Randall, I. T.: The Diffraction of X-Rays and Electrons by amorphous Solids, Liquids and Gases. 290 S. London: Capmann and Hall 1934.

    Google Scholar 

  • Trillat, J. J.: Les Applications des Rayons X. Physique-Chimie-Métallurgie. 294 S. Paris: Press. univ. 1930.

    Google Scholar 

  • Wyckoff, R.: The Structure of Crystals, 2. Aufl. 497 S. u. Erg.-Bd. 1935. New York: Chem. Cat. Comp. 1931.

    Google Scholar 

  • Wyckoff, R.: International Critical Tables I, S. 340. New York: McGray 1926.

    Google Scholar 

24. Beschreibung von Kristallstrukturen und Grundzüge der Kristallchemie. Einzelnachweise

  • Astbury, W. T.: Trans. Faraday Soc. Bd. 29 (1933) S.193;

    Google Scholar 

  • Astbury, W. T.: Proc. roy. Soc., Lond. Abt. A Bd. 150 (1935) S. 533. (Keratin.)

    Google Scholar 

  • Bernal, I. D.: Trans. Faraday Soc. Bd. 25 (1929) S. 367. (Metallischer Zustand.)

    Google Scholar 

  • Bragg, W. L.: Z. Kristallogr. Bd. 74 (1930) S. 237. (Silikate.)

    Google Scholar 

  • Astbury, W. T.: Norweg. Akad. Ber. 1926 Nr. 2 u. 8; Z. techn. Phys. Bd. 8 (1927) S.251;

    Google Scholar 

  • Astbury, W. T.: Z. phys. Chem. Bd. 133 (1928) S. 397. (Atomradiengesetze.)

    Google Scholar 

  • Hägg, G.: Z. phys. Chem. Abt. B Bd. 12 (1931) S. 33. (Einlagerungsverbindungen.)

    Google Scholar 

  • Hengstenberg, J.: Z. Kristallogr. Bd. 67 (1928) S. 583. (Organische Strukturen mit langen Ketten.)

    Google Scholar 

  • Hengstenberg, J. u. H. Mark: Z. Kristallogr. Bd. 69 (1928) S. 271. (MMizell von Zellulose.)

    Google Scholar 

  • Heß, K., u. C. Trogus: Ergebn. techn. Röntgenkde. Bd. 4 (1934) S. 21. (Bericht über Zellulose und Derivate.)

    Google Scholar 

  • Hume-Rothery, W.: J. Inst.Met. Bd. 35 (1926) S. 309. (Hume-R otherysche Regel.)

    Google Scholar 

  • Müller, A.: Proc. roy. Soc., Lond. Bd. 132 (1931) S. 646;

    Google Scholar 

  • Müller, A.: Proc. roy. Soc., Lond. Bd. 138 (1932) S. 514. (Paraffine.) d

    Google Scholar 

  • Neuburger, M. C.: Z. Kristallogr. Bd. 92 (1935) S.474. (Gitterkonstanten aer Elemente für 1936.)

    Google Scholar 

  • Pauling, L.: Z. Kristallogr. Bd. 67 (1928) S. 377. (Atomradien.)

    Google Scholar 

  • Polanyi, M.: Naturwiss. Bd. 9 (1921) S. 288. (Kristalline Natur der Zellulose.)

    Google Scholar 

  • Robinson, B. W.: Ergebn. techn. Rontgenkae. Bd. 4 (1934) (Bericht über organische Strukturen.)

    Google Scholar 

  • Shearer, G.: Proc. roy. Soc., Lond. Abt. A. Bd. 108 (1925) S. 655. (Fettsäuren.)

    Google Scholar 

  • Stackelberg, M. v.: Z. phys. Chem. Abt. B Bd. 9 (1930) S. 437. (CaC2.)

    Google Scholar 

  • Stenzel, W., u. J. Weerts: Sieberts Festschrift 1931 5.288. (Abweichungen von der Vegardschen Regel.)

    Google Scholar 

  • Trillat, J. J.: Ann. Physique Bd. 6 (1926) 5.5; Compt. rend. Juli 1928. (Fettsäuren.)

    Google Scholar 

  • Vegard, L.: Phys. Z. Bd. 5 (1921) S. 17;

    Google Scholar 

  • Vegard, L.: Z. Kristallogr. Bd. 67 (1928) S. 148. (Vegardsche Regel für Mischkristalle.)

    Google Scholar 

  • Vogt, E.: Z. Elektrochem. Bd. 37 (1931) S. 460;

    Google Scholar 

  • Vogt, E.: Ann. Phys., Bd. 18 (1933) S. 755. (Magnetische Bestimmung der Valenzelektronenzahl.)

    MathSciNet  Google Scholar 

  • Wever, F. u. W. Jellinghaus: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 12 (1930) S. 317. (Ungültigkeit der Vegardschen Regel bei Fe-V.)

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. Zusammenfassende Darstellungen. Metallographische Lehr- und Taschenbücher

  • van Arkel, A. E.: Reine Metalle. 574 S. Berlin: Springer 1939.

    Google Scholar 

  • Czochralski, J.: Moderne Metallkunde in Theorie und Praxis. 292 S. Berlin: Springer 1924.

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U.: Physikalische Grundlagen des metallischen Zustandes in Bd. 2 des Handbuches der Werkstoffprüfung von E. Siebel. 30 S. Berlin: Springer 1939.

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U.: Chemische Physik der Metalle und Legierungen. 174 S. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1939.

    Google Scholar 

  • Goerens, P.: Einführung in die Metallographie, 6. Aufl. 374 S. Halle: W. Knapp 1932.

    Google Scholar 

  • Guertler, W.: Metalltechnisches Taschenbuch. 370 S. Leipzig: J. A. Barth 1939.

    Google Scholar 

  • Hanemann, H., u. A. Schrader: Atlas metallographicus Bd. 1 u. 2. Berlin: Gebr. Bornträger 1933 u. 1936.

    Google Scholar 

  • Hansen, M.: Der Aufbau der Zweistoff)egierungen.1100 S. Berlin: Springer 1936.

    Google Scholar 

  • Masing, G.: Ternäre Systeme. 167 S. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1933.

    Google Scholar 

  • Masing, G.: Grundlagen der Metallkunde. 127 S. Berlin: Springer 1940.

    Google Scholar 

  • Mitsche, R., u. M. Niessner: Angewandte Metallographie. 229 S. Leipzig: J. A. Barth 1939.

    Google Scholar 

  • Sachs, G.: Praktische Metallkunde 1. Teil. 272 S.: Schmelzen und Gießen; 2. Teil. 238 S.: Spanlose Formung; 3. Teil. 203 S.: Wärmebehandlung. Berlin: Springer 1933–1935.

    Google Scholar 

  • Sauerwald, F.: Lehrbuch der Metallkunde. 451 S. Berlin: Springer 1929.

    Google Scholar 

  • Tamkmann, G.: Lehrbuch derMetallographie, 4.Aufl.504 S. Leipzig: L.Voß 1932.

    Google Scholar 

  • Tamkmann, G.: Werkstoffhandbuch Nichteisenmetalle. Berlin: Beuthverlag 1927.

    Google Scholar 

  • Tamkmann, G.: Werkstoffhandbuch Stahl und Eisen. Düsseldorf: Stahleisen-Verlag 1927.

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. Lehrbücher und Tafelwerke der Metallstrukturen

  • Dehlinger, U.: Gitteraufbau metallischer Systeme (Masings Handbuch der Metallkunde Bd. 1, Teil 1). 180 S. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1935.

    Google Scholar 

  • Ewald, P. P., u. C. Hermann: Strukturbericht 1913–1928. 818 S. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1931.

    Google Scholar 

  • Ewald, P. P., u. C. Hermann: Landolt-Börnstein: Physik.-chem.Tabellen, 5.Aufl.,1.Erg.-Bd. S. 392f.; 2. Erg.-Bd. 2. Teil S. 595 f., 3. Erg.-Bd. 2. Teil S. 1211 f. Berlin: Springer 1927–1935. (Kein zusammenfassender Abschnitt über Legierungssysteme.)

    Google Scholar 

  • Hume-Rothery, W.: The Structure of Metals and Alloys. 120 S . London: Inst. of Metals 1936.

    Google Scholar 

  • Sachs, G.: Praktische Metallkunde, 3. Teil: Wärmebehandlung. 203 S. Berlin: Springer 1935.

    Google Scholar 

  • Wyckoff, R.: Intern. Critical Tables I S. 340. New York: McGray 1926.

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. Im Text erwähnte Arbeiten. Duralumin

  • Bradley, A. J.: J. Inst. Met. Bd. 52 (1933) S. 117.

    Google Scholar 

  • Dix, E. H., u. H. Richardson: Trans. Amer. Inst. min. metallurg. Engrs. Bd. 73 (1926) S. 560. (Zustandsschaubild.)

    Google Scholar 

  • v. Göler u. G. Sachs: Metallwirtsch. Bd. 9 (1930) S. 421.

    Google Scholar 

  • Guinier, A.: Compt. rend. Bd. 206 (1938) S. 1641;

    Google Scholar 

  • Guinier, A.: Journ. de phys. Bd. 3 (1942) S. 124. (Cu-Flächengitter-Ausscheidung.)

    Google Scholar 

  • Preston, G. D.: Proc. roy. Soc., Lond. Bd. 172 (1939) S. 116;

    Google Scholar 

  • Preston, G. D.: Proc. phys. Soc. Lond. Bd. 52 (1940) S. 77. (Cu-Flächengitter Ausscheidung);

    Google Scholar 

  • Preston, G. D.: J. sci. Instrum. Bd. 18 (1941) S. 154. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Metallwirtsch. Bd. 7 (1928) S.1329;

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Metallwirtsch. Bd. 9 (1930) S. 421.

    Google Scholar 

  • Stenzel, W., u. J. Weerts: Metallwirtsch. Bd. 12 (1933) S. 353.

    Google Scholar 

  • Wassermann, G.: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 9 (1935) S.241. (Zusammenfassender Bericht.)

    Google Scholar 

  • Wassermann, G. u. J. Weerts: Metallwirtsch. Bd. 14 (1935) S. 605. (Zwischenzustand.)

    Google Scholar 

  • Wassermann, G.: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 17 (1935) S. 167 (Abschreckspannungen .)

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. Stahlhärtung

  • Hanemann, H., U. Hofmann u. H. J. Wiester: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 6 (1932) S. 199.

    Google Scholar 

  • Honda, K.: Sci. Rep. Tôhoku Univ. Ser. I Bd. 24 (1935) S. 551. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Kurdjumow, G., u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 64 (1930) S. 325.

    Google Scholar 

  • Mehl, R. F., C. S. Barrett u. D. W. Smith: Trans. Amer. Inst. min. metallurg. Engrs. 1933 Nr. 37.

    Google Scholar 

  • Öhmann, E.: J. Iron Steel Inst. Bd. 123 (1931) S. 445.

    Google Scholar 

  • Westgren A u. G. Phragmen: J. Iron Steel Inst. Bd. 105 (1922) S. 241;

    Google Scholar 

  • Westgren A u. G. Phragmen: J. Iron Steel Inst. Bd. 109 (1924) S. 159.

    Google Scholar 

  • Weyer, F.: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 3 (1921) S. 45;

    Google Scholar 

  • Weyer, F.: Ergebn. techn. Röntgenkde. Bd. 2 (1931) S. 240.

    Google Scholar 

  • Weyer, F. u. N. Engel: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 12 (1930) S. 93.

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. System Cu—Zn

  • Westgren, A., u. G. Phragmen: Phil. Mag. Bd. 50 (1925) S. 311.

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. System Fe Al

  • Bradley, A. I., u. A. H. Jay: J. Iron Steel Inst. Bd. 125 (1932) S. 339;

    Google Scholar 

  • Bradley, A. I., u. A. H. Jay: Proc. roy. Soc., Lond. Abt. A Bd. 136 (1932) S. 210.

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. AuCu-Umwandlung

  • Borelius, G., C.H. Johansson u. I.O. Linde: Ann. Phys., Bd.86 (1928) S. 291.

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U., u. L. Graf: Z. Phys. Bd. 64 (1930) S. 359.

    Google Scholar 

  • Graf, L.: Z. Metallkde. Bd. 24 (1932) S. 249.

    Google Scholar 

  • Johansson, C. H., u. I.O. Linde: Ann. Phys., Bd. 78 (1925) S. 439;

    Google Scholar 

  • Johansson, C. H., u. I.O. Linde: Ann. Phys., Bd. 82 (1927) S. 449;

    Google Scholar 

  • Johansson, C. H., u. I.O. Linde: Ann. Phys., Bd. 25 (1936) S. 1.

    Google Scholar 

  • Linde, I. O.: Ann. Phys., Bd. 15 (1932) S. 249.

    Google Scholar 

  • Oshima, K., u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 63 (1930) S. 210.

    Google Scholar 

  • Sachs, G., u. J. Weerts: Z. Phys. Bd. 67 (1931) S. 507.

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. Ausscheidungsvorgänge im System Ag—Cu

  • Ageew, N., u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 63 (1930) S. 293.

    Google Scholar 

  • Wassermann, G.: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 17 (1935) S. 167. (Abschreckspannungen.)

    Google Scholar 

  • Wiest, P.: Z. Phys. Bd. 94 (1935) S.176.

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. Mikroskopisch homogene und inhomogene Ausscheidung

  • Bumm, H.: Z. Metallkde. Bd. 29 (1937) S. 30. (CuBe.)

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U., u. H. Bumm: Z. Metallkde. Bd. 26 (1934) S.112. (Fe—Ni.)

    Google Scholar 

  • Gerlach, W., u. K. Hammer: Z. Metallkde. Bd. 29 (1937) S.145. (Magnet. Messungen Ni B e.)

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. Umklappvorgänge

  • Förster, F., u. E. Scheil: Z. Metallkde. Bd. 32 (1940) S.165. (Martensitbildung.)

    Google Scholar 

  • Wassermann, G.: Metallwirtsch. Bd. 11 (1932) S. 61. (Kobaltumwandlung.)

    Google Scholar 

25. Struktur von Legierungen. Ternäres System Mg—Al—Zn

26. Verbreiterung der Röntgeninterferenzen und Bestimmung der Kristallgröße. Zusammenfassender Bericht

  • Kochendörfer, A.: Z. Kristallogr. Bd. 105 (1944) S. 393 u. 438.

    Google Scholar 

26. Verbreiterung der Röntgeninterferenzen und Bestimmung der Kristallgröße. Einzelnachweise. Asterismus von Laue-Bildern

26. Verbreiterung der Röntgeninterferenzen und Bestimmung der Kristallgröße. Verbreiterung der Interferenzen bei Debye-Scherrer Aufnahmen

  • Arkel, E. van: Physica, Haag Bd. 5 (1925) S. 208. (Linienverbreiterung und Verfestigung.)

    Google Scholar 

  • Becker, K.: Z. Phys. Bd. 42 (1927) S.226. (Linienverbreiterung und Verfestigung.)

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U.: Z. Metallkde. Bd. 23 (1931) S. 147. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U. u. A. Kochendörfer: Z. Kristallogr. Bd. 101 (1939) S. 134.

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U. u. A. Kochendörfer: Z. Metallkde. Bd. 31 (1939) S. 231. (Trennung von „Spannungsverbreiterung“ und „Teilchengrößeverbreiterung“.)

    Google Scholar 

  • Jones, F. W.: Proc. roy. Soc., Lond. Bd. 166 (1938) S. 16 (Verfahren);

    Google Scholar 

  • Jones, F. W.: J. sci. Instrum. Bd. 18 (1941) S. 157. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Kochendörfer, A.: Z. Kristallogr. Bd. 101 (1939) S. 149 (Theorie.)

    MATH  Google Scholar 

  • Laue, M. v.: Z. Kristallogr. Bd. 64 (1926) S. 115. (Theorie.)

    Google Scholar 

  • Patterson, A.L.: Z. Kristallogr. Bd. 66 (1928) 5.637. (Erweiterung der Theorie.)

    Google Scholar 

  • Sachs, G., u. F. K. v. Göler: Z. Metallkde. Bd. 19 (1927) S. 410. (Linienverbreiterung und Verfestigung.)

    Google Scholar 

  • Waller, J.: Nova Acta Upsala Bd. 11 (1939) Nr. 7. (Theorie.)

    Google Scholar 

26. Verbreiterung der Röntgeninterferenzen und Bestimmung der Kristallgröße. Kristallgrößenbestimmung

  • Böhm, I., u. F. Ganter: Z. Kristallogr. Bd. 69 (1929) S. 17. (Kristallform.)

    Google Scholar 

  • Brill, R. zum Teil mit H. Pelzer: Z. Kristallogr. Bd. 68 (1928) S. 387;

    Google Scholar 

  • Brill, R. zum Teil mit H. Pelzer: Z. Kristallogr. Bd. 72 (1930) S. 398 ;

    Google Scholar 

  • Brill, R. zum Teil mit H. Pelzer: Z. Kristallogr. Bd. 74 (1930) S. 147;

    Google Scholar 

  • Brill, R. zum Teil mit H. Pelzer: Z. Kristallogr. Bd. 75 (1930) S. 217;

    Google Scholar 

  • Brill, R. zum Teil mit H. Pelzer: Z. Kristallogr. Bd. 95 (1936) S. 455;

    Google Scholar 

  • Brill, R. zum Teil mit H. Pelzer: Ergebn. techn. Röntgenkde Bd. 2 (1931) S. 115. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Cameron, G. H.: Physics Bd. 3 (1932) S. 57. (Einfluß der Str.-Divergenz.)

    Google Scholar 

  • Fricke, R., Th. Schoon u. W. Schröder: Z. phys. Chem. Abt. B Bd. 50 (1941) S. 13. (Röntgen- und elektronenmikroskop. Verfolgung der Umwandlung von FeOOH.)

    Google Scholar 

  • Hengstenberg, I., u. H. Mark: Z. Kristallogr. Bd. 69 (1929) S. 271.(Anwendung auf Zellulose.)

    Google Scholar 

  • Kochendörfer, A.: Z. Kristallogr. Bd. 97 (1937) S. 469. (Bleche.)

    Google Scholar 

  • Kochendörfer, A.: Röntgenoskopie und Elektronoskopie von dispersen Systemen. X. Verh.-Bericht der Kolloidgesellschaft [Sonderheft der Kolloid-Z. Bd. 69 (1935) S. 3]. (Zus. Berichte verschiedener Verf.)

    Google Scholar 

  • Scherrer, P.: Nachr. Ges. Wiss. Göttingen 1918 S. 98. (Erste röntgenographische Bestimmung.)

    Google Scholar 

  • Wood, W. A.: Proc. roy. Soc., Lond. Abt. A Bd. 172 (1939) S. 231. (Walzbleche.)

    Google Scholar 

26. Verbreiterung der Röntgeninterferenzen und Bestimmung der Kristallgröße. Zusammenhang zwischen Linienverbreiterung und Spannung oder bleibender Deformation oder Dauerbruchgrenze

  • Berthold, R.: Z. techn. Phys. Bd. 15 (1934) S. 42. (Zus. Bericht.) Prüf.-Ber. Allianz u. Stuttgart. Ver. 1933 u. 1935.

    Google Scholar 

  • Caglioti, V., u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 74 (1932) S. 647.

    Google Scholar 

  • Dehlinger, U.: Metallwirtsch. Bd. 10 (1931) S. 26. (Wechselbeanspruchung.)

    Google Scholar 

  • Ludwik, P., u. R. Scheu: Metallwirtsch. Bd. 13 (1934) S. 257. (Wechselbeanspruchung.)

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Verformung u. Ermüdung metallischer Werkstoffe im Rontgenbild (Forsch.Arb. über Metallkde. und Röntgenmetallographie Nr. 26). 98 S. München: C. Hauser 1939.

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Mitt. staatl. techn. Versuchsamt, Wien Bd. 21 (1932) S. 35;

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Mitt. staatl. techn. Versuchsamt, Wien Bd. 22 (1933) S. 49;

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Mitt. staatl. techn. Versuchsamt, Wien Bd. 23 (1934) S. 8;

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Z. Phys. Bd. 74 (1932) S. 547;

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Ann. Phys., Bd. 19 (1934) S. 305;

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Ergebn. techn. Röntgenkde. Bd. 3 (1933) S. 186;

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Z. öst. Ing.-u.Archit.-Ver. Bd. 84 (1932) S.173 (zus. Bericht.) ;

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Metallwirtsch.Bd. 13 (1934) S. 427

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Schweiz. Bauztg. Bd. 13 (1935) S. 105.

    Google Scholar 

  • Schmid, W. E.: Z. techn. Phys. Bd. 16 (1935) S. 161.

    Google Scholar 

  • Wever, F., u. H. Möller: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 9 (1935) S. 47. (Zus. Bericht über die Reglerschen Arbeiten.)

    Google Scholar 

  • Wever, F. u. B. Pfarr: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 15 (1933) S. 140.

    Google Scholar 

  • Zehender, E., u. A. Kochendörfer: Phys. Z. Bd. 45 (1944) S. 93. (Bestimmung der Mosaikstruktur von Metallen.)

    Google Scholar 

27. Messung von elastischen Spannungen. Zusammenfassende Berichte und Auswertungstafeln

  • Glocker, R.: Handbuch der Werkstoffprüfung von E. Siebel. Bd. 1 S. 589–612. Berlin: Springer 1940. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R.: Physikal.-chem. u. techn. Zahlenwerte. Bd. 4, Abschnitt 4733. Berlin: Springer (im Druck). (Auswertungstafeln).

    Google Scholar 

  • Möller, H.: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 21 (1939) S. 296. (Zusammenstellung der Formeln.)

    Google Scholar 

27. Messung von elastischen Spannungen. Messung der Summe der Hauptspannungen durch Linienverschiebung

  • Arkel, A. E. van, u. W. G. Burgers: Z. Metallkde. Bd. 23 (1931) S.149. (Angabe der Kobaltstrahlung für Eisen.)

    Google Scholar 

  • Möller, H.: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 8 (1934) S. 213. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Möller, H. u. J. Barbers: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 16 (1934) S. 21. (Zugund Biegespannungen.)

    Google Scholar 

  • Möller, H. u. F. Gisen: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 19 (1937) S. 57. (Wiederholbarkeit der Messungen.)

    Google Scholar 

  • Sachs, G., u. J. Weerts: Z. Phys. Bd. 64 (1930) S. 344. (Grundlagen des Verfahrens.)

    Google Scholar 

  • Weyer, F., u. H. Möller: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 5 (1931) S. 215 (Grundlagen des Verfahrens) ;

    Google Scholar 

  • Weyer, F., u. H. Möller: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 18 (1936) S. 27. (Vergleich des Röntgenverfahrens mit mechanischer Spannungsmessung.)

    Google Scholar 

  • Weyer, F., u. A. Rose: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 17 (1935) S. 33 (Sammelkammer) ;

    Google Scholar 

  • Weyer, F., u. A. Rose: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 18 (1936) S. 31. (Spannungen in geschweißten Bauteilen.)

    Google Scholar 

27. Messung von elastischen Spannungen. Einzelmessung von Spannungskomponenten

  • Barrett, C. S., u. M. Gensamer: Physics Bd. 7 (1936) S. 1. (Math. Grundlagen.)

    Google Scholar 

  • Böklen, R., u. R. Glocker: Z. Metallforschg. Bd. 2 (1947) S. 304. (Fließvorgang bei Biegung.)

    Google Scholar 

  • Bollenrath, F., V. Hauk u. E. Osswald: Z. VDI Bd. 83 (1939) S. 129. (Fließspannung bei Zug.)

    Google Scholar 

  • Bollenrath, F. u. E. Osswald: Z. Metallkde. Bd. 31 (1939) S. 151 (Spannung in einzelnen Kristalliten) ;

    Google Scholar 

  • Bollenrath, F. u. E. Osswald: Z. VDI Bd. 84 (1940) S. 539. (Fließspannung bei Druck.)

    Google Scholar 

  • Bollenrath, F. u. E. Schiedt: Z. VDI Bd. 82 (1938) S. 1094. (Fließspannung bei Biegung.)

    Google Scholar 

  • Gisen, F.: Krupp-Forsch.-Ber. 1939 Anhang S. 35. (Chromstr. für gehärtete Stähle.)

    Google Scholar 

  • Gisen, F. u. R. Glocker: Z. Metallkde. Bd. 30 (1938) S. 297. (Änderung von Eigenspannungen bei Wechselbeanspruchung.)

    Google Scholar 

  • Gisen, F. u. R. Glocker u. E. Osswald: Z. techn. Phys. Bd. 17 (1936) S. 145. Math. u. exper. Grundlagen.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R.,u. H. Hasenmaier: Z.VDI Bd.84 (1940) S.825. (Fließbeginn bei Zug.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R.: Z. Metallforschg. (im Druck). (Härte- und Nitrierspannungen.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R., B. Heß u. O. Schaaber: Z. techn. Phys. Bd. 19 (1938) S. 194. (Math. u. exper. Grundlagen.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R. u. E. Osswald: Z. techn. Phys. Bd. 16 (1935) S. 237. (Math. u. exper. Grundlagen.)

    Google Scholar 

  • Krächter, H.: Z. Metallkde. Bd. 31 (1939) S. 114. (Kerbzifferbestimmung.)

    Google Scholar 

  • Möller, H., u. F. Gisen: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 19 (1937) S. 57. (Wiederholbarkeit der Ergebnisse.)

    Google Scholar 

  • Möller, H. u. H. Neerfeld: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 21 (1939) S. 289. (Bestimmung von Größe und Richtung der Hauptspannung.)

    Google Scholar 

  • Nishihara, T., u. K. Kojima: Trans. Soc. mech. Engrs. Jap. Bd. 5 (1939) S. 159. (Schweißspannung.)

    Google Scholar 

  • Schaaber, O.: Z. techn. Phys. Bd. 20 (1939) S. 264 (Leichtmetalle);

    Google Scholar 

  • Schaaber, O.: Z.Metallkde. Bd. 32 (1940) S. 210. (Spannungskorrosionsschlaufen.)

    Google Scholar 

  • Schaal, A.: Z. Metallkde. Bd. 36 (1944) S. 153. (Zug-, Druck- und ZugdruckVersuche.)

    Google Scholar 

  • Schaal, A.: Z. Metallkde. Bd. 36 (1944) S. 70. (Änderungen der Eigenspannungen beim Zug- und Druckversuch.)

    Google Scholar 

  • Stäblein, F.: Krupp-Forsch.- Ber. 1939 Anhang S. 29. (Bestimmung von Größe und Richtung der Hauptspannung.)

    Google Scholar 

  • Thum, A., K. H. Saul u. C. Petersen: Z. Metallkde. Bd. 31 (1939) S. 352. (Messung ohne Eichstof f .)

    Google Scholar 

  • Weyer, F., u. G. Martin: Mitt.K.Wilh.-Inst.Eisenforschg. Bd. 21 (1939) S. 213. (Änderung von Eigenspannungen bei Schwellbeanspruchung.)

    Google Scholar 

27. Messung von elastischen Spannungen. Elastische Anisotropie

  • Bollenrath, F., u. V. Hauk: Z. Metallforschg. Bd. 1 (1946) S. 161.

    Google Scholar 

  • Glocker, R.: Z. techn. Phys. Bd. 19 (1938) S. 289.

    Google Scholar 

  • Glocker, R. u. O. Schaaber: Ergebn. techn. Röntgenkde. Bd. 6 (1938) S. 34.

    Google Scholar 

  • Möller, H.: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 13 (1939) S. 59.

    Google Scholar 

  • Möller, H. u. J. Barbers: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 17 (1935) S. 157.

    Google Scholar 

  • Möller, H. u. G. Martin: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 21 (1939) S. 261;

    Google Scholar 

  • Möller, H. u. G. Martin: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 24 (1942) S. 41.

    Google Scholar 

  • Möller, H. u. G. Neerfeld: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 23 (1941) S. 97.

    Google Scholar 

  • Möller, H. u. G. Strunk: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 19 (1937) S. 305.

    Google Scholar 

  • Neerfeld, H.: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 22 (1940) S. 213;

    Google Scholar 

  • Neerfeld, H.: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 24 (1942) S. 61.

    Google Scholar 

  • Schaal, A.: Z. Metallkde. Bd. 36 (1944) S. 153.

    Google Scholar 

27. Messung von elastischen Spannungen. Dynamische Spannungsmessungen

  • Glocker, R., u. G. Kemmnitz: Z. Metallkde. Bd. 30 (1938) 5. 1. (Messung der Höchstwerte.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R., u. G. Kemmnitz u. A. Schaal: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 13 (1939) S. 89. (Zus. Bericht.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R., W. Lutz u. O. Schaaber: Z. VDI Bd. 85 (1941) S.793. (Gesamter Spannungsverlauf einer Periode.)

    Google Scholar 

  • Kemmnitz, G.: Z. techn. Phys. Bd. 20 (1939) S. 129. (Verdrehwechselbeanspruchung von Stahl.)

    Google Scholar 

  • Schaal, A.: Z. techn. Phys. Bd. 21 (1940) S. 1. (Verdrehwechselbeanspruchung von Leichtmetall.)

    Google Scholar 

27. Messung von elastischen Spannungen. Verschiedenes

  • Möller, H., u. H. Hempel: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 20 (1938) S. 15, 229. (Formänderung der Laue-Reflexe bei Überschreitung der Dauerfestigkeit.)

    Google Scholar 

  • Siebel, E., u. G. Stähli: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 15 (1941) S. 519. (Erhöhung der Lebensdauer durch Abschleifen der zerrütteten Oberfläche.)

    Google Scholar 

28. Kristalltexturen. Zusammenfassende Darstellungen

  • Burgers, W. G.: Rekristallisation, verformter Zustand und Erholung (Bd. 3, Teil 2 des Handbuches der Metallphysik.) Leipzig: Akad. Verlagsges. 1941.

    Google Scholar 

  • Kochendörfer, A.: Plastische Eigenschaften von Kristallen und metallischen Werkstoffen. 312 S. Berlin: Springer 1941.

    MATH  Google Scholar 

  • Sachs, G.: Handbuch der Experimentalphysik Bd. 5 (1930) S. 70;

    Google Scholar 

  • Sachs, G.: Praktische Metallkunde Bd. 2. Berlin: Springer 1934.

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. W. Boas: Kristallplastizität. Berlin: Springer 1935.

    Google Scholar 

  • Schmid, E. u. G. Wassermann: Handbuch der physikalischen und technischen Mechanik Bd. 4, Teil 2 (1931) S. 319.

    Google Scholar 

  • Wassermann, G.: Texturen metallischer Werkstoffe. 194 S. Berlin: Springer 1939.

    Google Scholar 

28. Kristalltexturen. Einzelnachweise

  • Allgemeines über Fasertexturaufnahmen undAuswertungsverfahren.

    Google Scholar 

  • v. Göler u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 41 (1927) S. 873. (Flächenpolfiguren.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R.: Z. Phys. Bd.31 (1925) S. 386. (Auswertung mittels „Drehkurven“.)

    Google Scholar 

  • Herzog, R., u. W. Jancke: Z. Phys. Bd. 3 (1920) S. 196. (Erste Beobachtung an Zellulose.)

    Google Scholar 

  • Polanyi, M.: Z. Phys. Bd. 7 (1921) S. 149;

    Google Scholar 

  • Polanyi, M.: Z. Phys. Bd. 17 (1923) S. 42. (Theorie.)

    Google Scholar 

  • Regler, F.: Z. Phys. Bd. 74 (1932) S. 547. (Kegelrückstrahlkammer.)

    Google Scholar 

  • Sachs, G., u. E. Schiebold: Z. VDI Bd. 69 (1925) S. 1557. (Flächenpolfiguren.)

    Google Scholar 

  • Sauter, E.: Z. Kristallogr. Bd. 84 (1933) S. 453 (Auswertung mittels des reziproken Gitters) ; Bd. 93 (1936) S. 93 (Aufnahme vollständiger Faserdiagramme mit Kegelkammer).

    Google Scholar 

  • Schmid, W.E.: Mitt. K. Wilh.-Inst. Eisenforschg. Bd. 11 (1929) S. 110. (Entwurf graphischer Netze zur Auswertung.)

    Google Scholar 

  • Weissenberg, K.: Z. Phys. Bd. 8 (1921) S. 20;

    Google Scholar 

  • Weissenberg, K.: Ann. Phys. Bd. 69 (1922) S. 409; (Theorie) ;

    Google Scholar 

  • Weissenberg, K.: Z. Kristallogr. Bd. 61 (1925) S. 58.

    Google Scholar 

  • Wever, F.: Z. Phys. Bd. 28 (1924) S. 69.

    Google Scholar 

28. Kristalltexturen. Wachstumstexturen (ohne Rekristallisationstexturen)

  • Clark, G., P. Frölich u. R. A. Aborn: Z. Elektrochem. Bd. 31 (1925) S. 655;

    Google Scholar 

  • Clark, G., P. Frölich u. R. A. Aborn: Z. Elektrochem. Bd. 32 (1926) S. 295. (Elektrolytische Niederschläge.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R., u. E. Kaupp: Z. Phys. Bd. 24 (1924) S. 121. (Elektrolytische Niederschläge.)

    Google Scholar 

  • Nix, F. C., u. E. Schmid: Z. Metallkde. Bd. 21 (1929) S. 286. (Guß.)

    Google Scholar 

  • Schmid, E.: Metallwirtsch. Bd. 8 (1929) S. 651. (Guß.)

    Google Scholar 

28. Kristalltexturen. Zug- und Rekristallisationstexturen von Drähten

  • Burgers, W. G.: Metallwirtsch. Bd. 13 (1934) S. 745. (Zirkonium.)

    Google Scholar 

  • Ettisch, M., M. Polanyi u. K. Weissenberg: Z. Phys. Bd. 7 (1921) S. 181. (Kubische Metalle.)

    Google Scholar 

  • Greenwood, G.: Z. Kristallogr. Bd. 72 (1929) S. 309. (Nickel.)

    Google Scholar 

  • Sachs, G., u. E. Schiebold: Z. Metallkde. Bd. 17 (1925) S. 400. (Al.)

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Z. Phys. Bd. 40 (1926) S. 451 (Cu);

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Z. Phys. Bd. 42 (1927) S. 779 (Kern- und Randzonentexturen);

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. Bd. 19 (1927) S. 325 (kubische Metalle) ;

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Z. techn. Phys. Bd. 9 (1928) S. 106 (Al) ;

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Naturwiss. Bd. 17 (1929) S. 312 (Mg und Zn).

    Google Scholar 

  • Vargha, G. v., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. Bd. 25 (1933) S. 310. (Einfluß des Formgebungsverfahrens.)

    Google Scholar 

28. Kristalltexturen. Walz- und Rekristallisationstexturen von Blechen1

  • Burgers, W. G., u. I. L. Snoek: Z. Metallkde. Bd. 27 (1935) S. 158. (Zirkonium.))

    Google Scholar 

  • Caglioti, V., u. G. Sachs: Metallwirtsch. Bd. 11 (1932) S. 1. (Zn und Mg.)

    Google Scholar 

  • Fahrenhorst, W., K. Matthaes u. E. Schmid: Z. VDI Bd. 76 (1932) S. 797. (Anisotropie Cu.)

    Google Scholar 

  • Gensamer, M., u. Mitarbeiter: Trans. Amer. Inst. min. metallurg. Engrs. (1936) Nr. 704, 748, 749. (Weicheisen.)

    Google Scholar 

  • Glauner, R., u. R. Glocker: Z. Metallkde. Bd. 20 (1928) S. 244. (Korrosion und Texturen bei Cu.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R., u. Kaupp: Z. Metallkde. Bd. 16 (1924) S. 377. (Ag.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R. u. H. Widmann: Z. Metallkde. Bd. 19 (1927) S. 41; Bd. 20 (1928) (Kubische Metalle.)

    Google Scholar 

  • v. Göler u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 41 (1927) S. 889;

    Google Scholar 

  • v. Göler u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 56 (1929) S. 477, 485, 495. (Kubische Metalle.)

    Google Scholar 

  • Kurdjumov, G., u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 62 (1930) S. 592. (Fe.)

    Google Scholar 

  • Mark, H., u. K. Weissenberg: Z. Phys. Bd. 14 (1923) S.328;

    Google Scholar 

  • Mark, H., u. K. Weissenberg: Z. Phys. Bd.16 (1923) S. 314. (Kubische Metalle.)

    Google Scholar 

  • Pawle k, F.: Z. Metallkde. Bd. 27 (1935) S.160. (Textur von Fe und magnetisches Verhalten.)

    Google Scholar 

  • Schiebold, E., u. G. Sachs: Z. Phys. Bd. 69 (1931) S. 458. (Mg.)

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Metallwirtsch. Bd. 9 (1930) S. 968;

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Metallwirtsch. Bd. 10 (1931) S. 735 (hexagonale Metalle) ;

    Google Scholar 

  • Schmid, E., u. G. Wassermann: Metallwirtsch. Bd. 10 (1931) S. 409. (Al.)

    Google Scholar 

  • Sieglerschmidt, H.: Z. Metallkde. Bd. 24 (1932) S. 55. (Poisson-Zahl von Zn-Blech.)

    Google Scholar 

  • Sisson, W. A.: Metals & Alloys Bd. 4 (1933) S. 192. (Stahl.)

    Google Scholar 

  • Straumanis, R.: Helv. phys. Acta Bd. 3 (1930) S. 463. (Hexagonale Metalle.)

    Google Scholar 

  • Unkel, H.: Metallwirtsch. Bd. 19 (1939) S. 37. (Al.)

    Google Scholar 

  • Uspenski, N., u. Konobejewski A: Z. Phys. Bd. 16 (1923) S. 215 (russ. 1922). (Erste Erklärung der Walztextur.)

    Google Scholar 

  • Valouch, M. A.: Metallwirtsch. Bd. 11 (1932) S. 165. (Zn.)

    Google Scholar 

  • Widmann, H.: Z. Phys. Bd. 45 (1927) S. 200. (Einfluß von Zusätzen auf die Rekr. von Ag und Cu.)

    Google Scholar 

  • Vgl. hierzu O. Dahl: Wiss. Veröff. Siemens-Konz. Bd. 8 (1929) S. 157.

    Google Scholar 

  • Wolbank, F.: Z. Metallkde. Bd. 31 (1939) S. 249. (Zn.)

    Google Scholar 

28. Kristalltexturen. Weitere Texturen

  • Herrmann, L., u. G. Sachs: Metallwirtsch. Bd. 13 (1934) S. 745. (Gezogene Messingbecher.)

    Google Scholar 

  • Renninger, M.: Metallwirtsch. Bd. 13 (1934) S. 889. (Spanabnebende Verformung bei Fe.)

    Google Scholar 

  • Sachs, G., u. E. Schiebold: Z. VDI Bd. 69 (1925) S. 1557. (Stauchung von Al.)

    Google Scholar 

  • Wever, F., u. W. E. Schmid: Z. Metallkde. Bd. 22 (1930) S. 133. (Parallelepiped. Stauchung von Al und Fe.)

    Google Scholar 

28. Kristalltexturen. Magnetische Eigenschaften von Texturen

  • Honda, K., u. S. Kaya: Sci. Rep. Tôhoku Univ. Bd. 15 (1926) S. 721. (Eiseneinkristalle.)

    Google Scholar 

  • Dahl O., u. Pawlek A: Z. Phys.Bd. 94 (1935) S. 504;

    Google Scholar 

  • Dahl O., u. Pawlek A: Z.Metallkde. Bd. 28 (1936) S. 230. (Eisen-Nickel-Bleche.)

    Google Scholar 

  • Snoek, J. L.: Physica, Haag Bd. 2 (1935) S. 409. (Eisen-Nickel-Bleche.)

    Google Scholar 

  • Yensen, T. D.: Stahl u. Eisen Bd. 56 (1936) S. 1545. (Transformatorenbleche.)

    Google Scholar 

  • Weitere Angaben in dem Buch von Wassermann.

    Google Scholar 

29. Nichtkristalline Stoffe und Flüssigkeiten. Lehrbücher und zusammenfassende Darstellungen

  • Gingrich, N. S.: Rev. Mod. Physics Bd. 15 (1943) S. 90.

    Google Scholar 

  • Glocker, R.: Erg. exakte Nat.wiss. Bd. (im Druck.)

    Google Scholar 

  • Randall, I. T.: The Diffraction of X-Rays and Electrons by amorphous Solids, Liquids and Gases. London: Chapman & Hall 1934.

    Google Scholar 

29. Nichtkristalline Stoffe und Flüssigkeiten. Grundlagen des Verfahrens zur Bestimmung der Atomverteilung

  • Debye, P., u. H. Menke: Phys. Z. 31 (1930) S. 797;

    Google Scholar 

  • Debye, P., u. H. Menke: Ergebn. techn. Röntgenkde. Bd. 2 (1931) S. 1.

    Google Scholar 

  • v. Laue M.: Z. Kristallogr. Bd. 82 (1932) S. 127.

    Google Scholar 

  • Warren, B. E.: J. appl. Physics Bd. 8 (1937) S. 645;

    Google Scholar 

  • Warren, B. E.: Phys. Rev. Bd. 59 (1941) S. 693 (Flächengitter.)

    MATH  Google Scholar 

  • Warren, B. E. u. N. S. Gingrich: Phys. Rev. Bd. 46 (1934) S. 368.

    Google Scholar 

  • Warren, B. E., H. Krutter, u. O. Morningstar: J. Amer. ceram. Soc. Bd. 19 (1936) S. 202 (Verallgemeinerung für mehrere Atomarten.)

    Google Scholar 

  • Zachariasen, W. H.: J. chem. Physics Bd. 3 (1935) S. 158.

    Google Scholar 

  • Zernicke, F., u. J. A. Prins: Z. Phys. Bd. 41 (1927) S. 184.

    Google Scholar 

29. Nichtkristalline Stoffe und Flüssigkeiten. Anwendungsbeispiele

  • Eisenstein, A. u. N. S. Gingrich: Phys. Rev. Bd. 62 (1942) S. 261. (Argon flüssig und Dampf.)

    Google Scholar 

  • Gamertsfelder, C.: J. chem. Physics Bd. 9 (1941 )S. 450. (Aluminium, Zink.)

    Google Scholar 

  • Geiling, S.: Acta Crystallogr. (im Druck) (Amorphes Arsen).

    Google Scholar 

  • Geiling, S., u. R. Glocker: Z.Elektrochem. Bd.49 (1943) S. 269. (Aluminiumhydroxydgel .)

    Google Scholar 

  • Gingrich, N. S.: J. chem. Physics Bd. 8 (1940) S. 29. (Flüssiger Schwefel.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R., u. H. Hendus: Z. Elektrochem. Bd. 48 (1942) S. 327 (Amorphes Antimon und Selen.)

    Google Scholar 

  • Glocker, R., u. H. Hendus: Ann. Phys. Bd. 43 (1943) S. 513. (Schmelzen von Indium, Thallium und Blei.)

    Google Scholar 

  • Harvey, G. G.: J. chem. Physics Bd. 7 (1939) S. 878. (Alkohol.)

    Google Scholar 

  • Hendus, H.: Z. Phys. Bd. 119 (1942) S. 265. (Amorphes Antimon u. Selen.)

    Google Scholar 

  • Hendus, H.: ZS. Naturforsch. Bd. 2a (1947) S. 505. (Metallschmelzen.)

    Google Scholar 

  • Hendus, H.: ZS. Naturforsch. Bd. 3a (1948) S. 416. (Quecksilber.)

    Google Scholar 

  • Lark-Horovitz, K., u. E. P. Miller: Phys. Rev. Bd. 51 (1937) S. 380. (Selen.)

    Google Scholar 

  • Morgan, J., u. B. E. Warren: J. chem. Physics Bd. 6 (1938) S. 666. (Wasser.)

    Google Scholar 

  • Prietzschk, A.: Z. Phys. Bd. 117 (1941) S. 482. (Alkohol.)

    Google Scholar 

  • Tarasov, L. P., u. B. E. Warren: J. chem. Physics Bd. 4 (1936) S. 236. (Na-triumschmelze.)

    Google Scholar 

  • Thomas, C. D., u. N. S. Gingrich: J. chem. Physics Bd. 6 (1938) S. 411. (Kaliumschmelze .)

    Google Scholar 

  • Trimble, F. H., u. N. S. Gingrich: Phys. Rev. Bd. 53 (1938). S. 278. (Natriumschmelze.)

    Google Scholar 

  • Warren, B. E.: J. chem. Physics Bd. 2 (1934) S. 551. (Ruß.)

    Google Scholar 

  • Warren, B. E.: J. Amer. Ceram. Soc. Bd. 24 (1941) S. 256. (Gläser.)

    Google Scholar 

  • Warren, B. E.: Journ. Appl. Physics Bd. 13 (1942) S. 364. (Ruß.)

    Google Scholar 

  • Warren, B. E. u. Biscoe: J. Amer. Ceram. Soc. Bd. 21 (1938) S. 49, 259, 287. (Gläser.)

    Google Scholar 

  • Zachariasen, W. H.: J. Amer. Chem. Soc. Bd. 54 (1932) 8. 3841. (Glas.)

    Google Scholar 

29. Nichtkristalline Stoffe und Flüssigkeiten. Kleinwinkelstreuung

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© 1949 Springer-Verlag OHG. in Berlin, Göttingen and Heidelberg

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Glocker, R. (1949). Feinstrukturuntersuchung. In: Materialprüfung mit Röntgenstrahlen unter besonderer Berücksichtigung der Röntgenmetallkunde. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-52742-5_6

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