Skip to main content
Log in

Kristallisation übermolekularer Bausteine

  • Aufsätze
  • Published:
Naturwissenschaften Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

Eine Reihe verschiedenartiger Beispiele zeigt, daß die Kristallisation eine ganz allgemeine Ordnungserscheinung der Materie ist. Als Gitterbausteine können außer Molekeln, Atomen und Ionen auch kompliziert zusammengesetzte Molekelhaufwerke auftreten. Dieser Fall wird an Hand der Kristallisation monodisperser Kunststofflatices ausführlich studiert, wobei eme Reihe kolloidchemisch interessanter Beobachtungen gemacht werden. Bei den kugelsymmetrischen, polymolekularen Bausteinen beobachteten wir eine Bevorzugung der kubisch dichtesten Kugelpackung vor der hexagonalen. Die Oberflachenenergie scheint der bestimmende Parameter für diese Erscheinung zu sein.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatur

  1. Zocher, H., u.K. Jacobson: Kolloid-Ber.28, 168 (1929).

    Google Scholar 

  2. Bergmann, P., P. Löw-Beer u.H. Zocher: Z. physik. Chem.181, 301 (1938); vgl. auchZocher, H. u. Mitarb: Kolloid.-Z.180, 41 (1962).

    Google Scholar 

  3. Vgl.Wyckoff, R. W. G.: Elektron Microscopy. New York-London: Interscience Publ. 1949.

    Google Scholar 

  4. Markham, R., K. M. Smith u.R. W. G. Wyckoff: Nature159, 574 (1947);161, 760 (1948).

    Google Scholar 

  5. Wyckoff, R. W. G.: Acta Cryst.1, 194 (1948) und [3]; vgl. auchHausen, P.: Zeiss.-Werkz.42, 77 (1961).

    Google Scholar 

  6. Schaffer, F. L., u.C. E. Schwerdt: Advances in Virus Research6, 177 (1959).

    Google Scholar 

  7. Labaw, L. W., u.R. W. G. Wyckoff: Arch. Biochem. Biophys.67, 225 (1957).

    Google Scholar 

  8. Bragg, L., u.J. F. Nye: Proc. Roy. Soc. (London) A190, 474 (1947);

    Google Scholar 

  9. : Naturwissenschaften11, 328 (1947).

    Google Scholar 

  10. Bragg, L., u.W. M. Lomer: Proc. Roy. Soc. (London)196, 171, 182 (1949).

    Google Scholar 

  11. Vgl.Kossel, W.: Z. Naturforsch.8a, 815 (1953).

    Google Scholar 

  12. Vgl.Backus, R. C., u.R. C. Williams: J. Appl. Physics19, 1186 (1948).

    Google Scholar 

  13. Vgl.Gerrens, H.: Fortschr. Hochpolym. Forsch.1, 234 (1958).

    Google Scholar 

  14. Fikentscher, H., H. Gerrens u.H. Schuller: Angew. Chem.72, 856 (1960).

    Google Scholar 

  15. Alfrey, T. jr.,E. B. Bradford, J. F. Vanderhoff u.G. Oster: J. Opt. Soc. Am.44, 603 (1954).

    Google Scholar 

  16. Fischer, E. W.: Kolloid. Z.160, 120 (1958).

    Google Scholar 

  17. Smith, K. M., u.M. A. Lauffer: Advances in Virus Research6, 199 (1959).

    Google Scholar 

  18. Klug, A., u.D. L. D. Caspar: Advances in Virus Research7, 289 (1960).

    Google Scholar 

  19. Bernal, J. D., I. Fankuchen u.D. P. Riley: Nature142, 1075 (1938).

    Google Scholar 

  20. Bawden, F. G., N. W. Pirie, J. D. Bernal u.I. Fankuchen: Nature138, 1051 (1936).

    Google Scholar 

  21. Oster, G.: J. Gen. Physiol.33, 445 (1950).

    Google Scholar 

  22. Wilkins, M. H. F., A. R. Stokes, W. E. Seads u.G. Oster: Nature166, 127 (1950).

    Google Scholar 

  23. Williams, R. C., u.K. S. Smith: Biochim. et Biophys. Acta28, 464 (1958).

    Google Scholar 

  24. Xeros, N.: Nature174, 562 (1954).

    Google Scholar 

  25. Williams, R. C., u.K. S. Smith: Nature179, 119 (1957).

    Google Scholar 

  26. Klug, A., R. E. Franklin, u.S. P. F. Humphreys-Owen: Biochim. et Biophys. Acta32, 203 (1959).

    Google Scholar 

  27. Luck, W., u.H. Wesslau: Festschrift Carl Wurster, Ludwigshafen 1960.

  28. Vgl.Robertson, M.: Organic Crystals and Molecules. Ithaca, N. Y.: Cornell Univ. Press 1953.

    Google Scholar 

  29. Sandström, A. E.: Handbuch der Physik, Bd. XXX, S. 138. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1957.

    Google Scholar 

  30. Luck, W., M. Klier u.H. Wesslau: Ber. Bunsenges. phys. Chem.67, 75 (1963).

    Google Scholar 

  31. Sommerfeld, A.: Vorlesungen über theoretische Physik, Bd. IV, S. 191. 1950.

    Google Scholar 

  32. Neff, H.: Grundlagen und Anwendung der Röntgenfeinstrukturanalyse. München: Oldenbourg 1959.

    Google Scholar 

  33. Kruyt, H. R.: Colloid Science. AufsatzJ. Th. G. Overbeek, Bd. I, S. 245. Amsterdam, Houston, New York, London: Elsevier Co. 1952.

    Google Scholar 

  34. Eucken, A.: Lehrbuch der chemischen Physik, Bd. II/2, S. 535. Akadem. Verlagsges. Leipzig 1944.

    Google Scholar 

  35. Honigmann, B.: Erscheint demnächst (dort auch Besprechung der bisherigen Literatur).

  36. Eucken, A.:, S. 1183.

    Google Scholar 

  37. Luck, W., M. Klier u.H. Wesslau: Kolloid-Z. (im Druck).

  38. Kossf, W., u.G. Möllenstedt: Naturwissenschaften28, 660 (1938);

    Google Scholar 

  39. : Ann. Physik36, 113 (1939).

    Google Scholar 

  40. Vgl.Marton, L., J. Simpson u.J. Suddeth: Rev. Sci. Instr.25, 1099 (1954).

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Luck, W., Klier, M. & Wesslau, H. Kristallisation übermolekularer Bausteine. Naturwissenschaften 50, 485–494 (1963). https://doi.org/10.1007/BF00624359

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF00624359

Navigation