Skip to main content
Log in

Wissenschaftliche und technische Sammelreferate

Arbeiten über Pulverdispersoide 1939–1943

  • Published:
Kolloid-Zeitschrift Aims and scope Submit manuscript

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.

Schrifttum

I

  1. H. Altschuh, Der Windsichter, seine Arbeitsweise und Anwendung. Kali, verwandte Salze, Erdöl35, 94 (1941).

    Google Scholar 

  2. A. H. M. Andreasen, B. Wesenberg und E. Jespersen, Zur Kenntnis des Zerkleinerungs-vorganges. Kolloid-Z.78, 148 (1937).

    Article  CAS  Google Scholar 

  3. A. H. M. Andreasen, Herstellung monodisperser Stoffe. Kolloid-Z.104, 181 (1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

  4. D. Bachmann, Die Entwicklung der Schwing-mühle. Z. Ver. Dtsch. Ing., Beih. Verfahrenstechn.1940, 43; Chem. Techn.15, 195 (1942).

  5. K. Gösele, Wirbelsichter zur Herstellung verschiedener Kornfraktionen eines Pulvers. Z. Ver. Dtsch. Ing.84, 844 (1940).

    Google Scholar 

  6. J. A. Hedvall und A. Lundberg, Einfluß der Gasatmosphäre bei der Herstellung pulverförmiger Präparate auf die chemische Aktivität und Oberflächenausbildung. Kolloid-Z.104, 198 (1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

  7. F. Hönig, Grundgesetze der Zerkleinerung. VDI-Forschungsh.378 (Berlin 1936).

  8. - Mahlanlagen für die Stauberzeugung. Z. Ver. Dtsch. Ing., Beih. Verfahrenstechn.1938, 75.

  9. —, Pneumatische Förderrinnen für staubförmiges Gut. Chem. Fabrik.11, 441 (1938).

    Google Scholar 

  10. E. Rammler, Ein Beitrag zur Theorie der Mahltrocknung. Zement27, 703 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  11. A. Smekal, Über den Wirkungsgrad mechanischer Zerkleinerungsverfahren. Chem. Fabrik10, 503 (1937).

    Google Scholar 

  12. E. Steurer, Schwingmahlung von hochmolekularen Stoffen. Chem. Techn.16, 1 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  13. E. Underwood, Mahlkörper und Mantelmühlen. Ind. Engng. Chem., ind. Edit.30, 905 (1938); Chem. Fabrik12, 34 (1939).

    Article  CAS  Google Scholar 

  14. H. Vetter, Eine Klein-Laboratoriums-Kugelmühle. Fette und Seifen47, 424 (1940).

    Article  CAS  Google Scholar 

  15. B. Waeser, Die Betriebseignung von Mahlanlagen. Chem. Apparatur28, 52 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  16. —, Fortschritte auf dem Gebiete der großtechnischen Betriebsapparaturen: 10. Zerkleinern. Chem. Fabrik14, 39 (1941).

    Google Scholar 

  17. —, Fortschritte auf dem Gebiete der großtechnischen Betriebsapparaturen: 11. Trocknen. Chem. Fabrik14, 76 (1941).

    Google Scholar 

  18. —, Fortschritte auf dem Gebiete der großtechnischen Betriebsapparaturen: 12. Sieben, Sichten, Scheiden, Zentrifugieren. Chem. Fabrik14, 156 (1941).

    Google Scholar 

  19. W. Withington, Mühlen und ihre Leistungen. Ind. Engng. Chem., ind. Edit.30, 897 (1938) (Chem. Fabrik12, 34 (1939).

    CAS  Google Scholar 

II

  1. A. H. M. Andreasen, Beispiele der Verwendung der Pipettenmethode bei der Feinheitsbestimmung unter besonderer Berücksichtigung der Feinheitsuntersuchungen von Mineralfarben. Beih. VDCh14, 1 (1935).

    Google Scholar 

  2. - Die Feinheit von Stoffen und ihre technologische Bedeutung. VDI-Forschungsh.399 (Berlin 1939).

  3. —, Unsere Wünsche hinsichtlich der Feinheit fester Stoffe. Tekn. Tidskr.69, 35 (1939) (C39 II, 1541).

    Google Scholar 

  4. —, N. Hofmann-Bang und N. Rasmussen, Über das Stäubungsvermögen der Stoffe. Kolloid-Z.86, 70 (1939), Kem. Maanedsbl. nord. Handelsbl. kem. Ind.20, 46 (1939) (C39 II, 2515).

    Article  CAS  Google Scholar 

  5. M. v. Ardenne und K. Endell, Das Schmelzen der Klinkermineralien C3A und C4AF sowie der Fraktion < 3μ einiger Portlandzementklinker im Erhitzungsübermikroskop. Zement31, 313 (1942).

    Google Scholar 

  6. M. v. Ardenne, K. Endell und U. Hofmann, Untersuchung feinster Fraktionen von Bentoniten und Tonböden mit dem Elektronenmikroskop. Ber. Dtsch. keram. Ges.21, 209 (1940).

    Google Scholar 

  7. P. Askey und C. Feachem, Der Vergleich der spezifischen Oberflächen von feinst zerteilten festen Körpern. J. Soc. chem. Ind.57, 272 (1938) (C 39 II, 1647).

    CAS  Google Scholar 

  8. ASTM-Committee on Cement, Über die Bestimmung der Wichte von Zement. Concrete1939, 214 (Staub 20/2612).

  9. S. Berg, Die Tauchwaagenmethode zur Bestimmung der Korngrößenverteilung. Kolloid-Beih.53, 149 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  10. F. Borchers und E. May, Prüfung staubförmiger Pflanzenschutzmittel. Mitt. Biol. Reichsanst. Landu. Forstwirtsch.50, 5 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  11. P. C. Carman, Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Pulvern. J. Soc. chem. Ind.58, 1 (1939) (C 39 II, 1248).

    CAS  Google Scholar 

  12. W. Carey und C. Stairmand, Korngrößenanalyse durch photographische Sedimentationsmessung. Ind. Chemist chem. Manufacturer14, 141 (1938); Chem. Fabrik11, 477 (1938).

    Google Scholar 

  13. DIN, Trennung fester Stoffe durch Sieben, Din 7054; Trennung fester Stoffe durch Sichten, Din 7053 (Berlin 1941).

  14. D. Doeglas und W. Smithuisen, Die Auswertung der Ergebnisse von Korngrößenanalysen. Geol. en Mijnbouw3, 273 (1941) (Staub 20/2593).

    Google Scholar 

  15. E. Dunn, M. Kushner und C. Baier, Einfluß von Korngröße und Kornform auf die Farbenkonsistenz. Farben-Ztg.47, 138 (1942).

    Google Scholar 

  16. W. Eitel, Elektronenmikroskopische Zementforschung. Zement31, 489 (1942).

    CAS  Google Scholar 

  17. —, H. O. Müller und O. Radczewski, Übermikroskopische Untersuchungen an Tonmineralien. Ber. Dtsch. keram. Ges.20, 165 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  18. A. Gates, Die Auswertung von Siebanalysen. Engng. Min. J.141, 51 (1940) (C 41 I, 247).

    CAS  Google Scholar 

  19. —, Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Raumgewichtes und der Porigkeit im Laboratorium Glashütte73, 100 (1943).

    Google Scholar 

  20. A. Giamone, Diagramm der Ermittlúng der Korngrößenverteilung pulverförmiger Stoffe. Atti X. Congr. int. Chim. Roma4, 650 (1940) (C 41 I, 548).

    Google Scholar 

  21. F. Gille, Neue Aufschlämmungsmittel für Kornfeinheitsbestimmungen von Zementen und Hochofenschlacken. Tonind.-Ztg.65, 101 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  22. —, Über Kornfeinheitsmessungen an Hochofenschlacken und Zementen, besonders im Gebiet unter 10μ. Zement29, 316 (1942).

    Google Scholar 

  23. —, Näherungsfunktionen von Kennlinien und Oberfläche des Mahlgutes. Zement31, 331 (1942).

    CAS  Google Scholar 

  24. H. W. Gonell, Über die Begriffsbestimmungen von Raumgewicht, Schüttgewicht usw. Chem. Fabrik6, 77 (1933).

    Google Scholar 

  25. —, Normung chemischer Prüfungen auf dem Gebiet der anorganischen Baustoffe. Chem. Fabrik10, 469 (1937).

    Google Scholar 

  26. E. Gooden und C. Smith, Messung der mittleren Teilchendurchmesser von Pulvern. Ind. Engng. Chem., analyt. Edit.12, 479 (1940) (C 41 I, 2832).

    Article  CAS  Google Scholar 

  27. W. Gründer und M. Heller, Kennzeichnung des Feinstkornes von Ein- und Mehrstoffsystemen durch Körnungs- und Fallgeschwindigkeitskennlinien. Metall u. Erz34, 25 (1937).

    Google Scholar 

  28. F. Guye, Bestimmung der Zementfeinheit mit Hilfe des Windsichters. Zement30, 145 f (1941).

    Google Scholar 

  29. G. Haegermann, Über die Größenordnung des Kleinstkornes von gemahlenen Portlandzementklinkern. Zement31, 441 (1942).

    CAS  Google Scholar 

  30. J. Heyd, Die Feinheitsprüfung windgesichteter Stoffe. Tonind.-Ztg.61, 1105f (1937).

    Google Scholar 

  31. H. Heywood, Messung des Feinheitsgrades von gepulverten Stoffen. Engineering146, 492 (1938) (39 I, 2252).

    Google Scholar 

  32. J. Iitaka und R. Shiota, Eine Methode zur Ermittlung und Definierung von Pulvern. Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res.34, 897 (1938) (C 39 I, 187).

    CAS  Google Scholar 

  33. C. Koenig, Eine Methode zur Klassifizierung von Teilchenformen. Brick Clay Rec.91, 314 (1937) (C 38 I, 1852).

    Google Scholar 

  34. R. Meldau, Die Form technischer Pulver, abhängig von der mechanischen Aufbereitung. Z. Ver. Dtsch. Ing., Beih. Verfahrenstechn.1936, 1.

  35. —, Einführung in die Lehrschau staubförmiger Arbeitsgüter. Chem. Fabrik10, 188 (1937).

    Google Scholar 

  36. - und E. Stach, Feinbau von Staublagerungen unter besonderer Berücksichtigung des Kohlenstaubes. Berichte des Reichskohlenrates C 56 (Berlin 1933).

  37. G. Oehm und Z. Blazek, Weitere Versuche mit der Raumzahl bei der Analyse von Drogenpulvern. Arch. Pharmaz. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges.281, 201 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  38. O. Radczewski, Neue Verfahren zur Untersuchung der feinsten Anteile in Tonen und Zementen. Z. Ver. Dtsch. Ing., Beih. Verfahrenstechn.1939, 172.

  39. E. Rammler, Gesetzmäßigkeiten in der Kornverteilung zerkleinerter Stoffe. Z. Ver. Dtsch. Ing., Beih. Verfahrenstechn.1937, 161.

  40. —, Kennziffern und Charakteristiken für Siebvorgänge und Siebgeräte. Chem. Apparatur25, 275 (1938).

    Google Scholar 

  41. —, Kritische Betrachtungen zur Frage der Fallgeschwindigkeit und Körnungskennlinien von Flugstauben. Braunkohle38, 675 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  42. - Zur Ermittlung der spezifischen Oberfläche des Mahlgutes. Z. Ver. Dtsch. Ing., Beih. Verfahrenstechn.1940, 150.

  43. P. S. Roller, Das Gesetz der Größenverteilung und statistische Beschreibung feinteiligen Materials. J. Franklin Inst.223, 609 (1937) (C 37 II, 1234).

    Article  CAS  Google Scholar 

  44. —, Eine Einteilung der Methoden der mechanischen Analyse feinzerteilfer Materialien. Proc. Amer. Soc. Test. Mater.37, 675 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  45. —, Statistische Analyse der Größenverteilung von feinverteilten Substanzen unter besonderer Berücksichtigung der Verteilung von zwei Sorten und der Häufigkeitsverteilung. J. physic. Chem.45, 241 (1941) (C 43 II, 1114).

    Article  CAS  Google Scholar 

  46. G. Rothfuchs, Vergleich von Siebergebnissen bei Verwendung verschiedener Siebsätze. Bitumen9, 88 (1939).

    Google Scholar 

  47. R. Schuhmann, Grundlagen der Zerkleinerung I. Größenverteilung und Oberflächenberechnung. Min. Technol.4, 1189 (1940) (C 40 II, 2515).

    Google Scholar 

  48. E. Szinger und L. Weil, Eine Apparatur zur Ermittlung des Kornaufbaus pulverförmiger Substanzen. Tonind.-Ztg.61, 565 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  49. G. Schmidt. Oberfläche staubförmiger Stoffe. Z. physik. Chem., Abt. A171, 289 (1935).

    Google Scholar 

  50. R. Straubel, Zur Geometrie der Kugelpackungen I. Kolloid-Z.104, 169 (1943); II. Kolloid Z.105, 227 (1943).

    Article  Google Scholar 

  51. T. Widell, Zur Berechnung der Fallgeschwindigkeit von Staubteilchen. Z. Ver. Dtsch. Ing.80, 1497 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  52. K. Würzner, Spezifische Oberfläche. Zement30, 712 (1941).

    Google Scholar 

III

  1. S. C. Blacktin, Explosionsgefahren bei gepulverten Metallen. Metal Ind., London60, 416 (1942) (C 43 I, 550).

    Google Scholar 

  2. —, Selbstverschuldete Staubexplosionen. Direkte und indirekte Ursachen. Chem. Age47, 53 (1942) (C 43 I, 550).

    CAS  Google Scholar 

  3. O. Brandt, Über einige grundlegende Gesichtspunkte zur Erkenntnis des Fließ- und Lagerzustandes von Stauben. Kolloid-Z.85, 24 (1938).

    Article  CAS  Google Scholar 

  4. N. Brauer, Über Zinkstaubexplosionen. Chemiker-Ztg.64, 289 (1940).

    Google Scholar 

  5. B. Gross, Wirbelung und Verbrennung bei Kohlenstaubfeuerungen. Combustion (New York)12, 49 (1940) (Staub 20/2627).

    Google Scholar 

  6. K. Endell und M. v. Ardenne, Veranschaulichung des Sinterns und Schmelzens von keramischen Rohstoffen, Glasgemengen, Schlakken und Kohlenaschen im Erhitzungsübermikroskop. Kolloid-Z.104, 223 (1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

  7. T. Garve, Entmischung gekörnter Stoffe in Vorratsbehältern. Tonind.-Ztg.60, 1043 (1936).

    Google Scholar 

  8. W. Gründer, Grenzen der Mahlbarkeit von Steinkohle in Schwingmühlen. Z. Ver. Dtsch. Ing., Beih. Verfahrenstechn.1941, 19.

  9. - Bestimmung der Mahlbarkeit von Stoffen. Z. Ver. Dtsch. Ing., Beih. Verfahrenstechn.1938, 17.

  10. W. Gumz, Über die Fallgeschwindigkeit von Kugeln unter besonderer Berücksichtigung des für die Staubtechnik wichtigen Bereiches. Feuerungstechn.26, 253 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  11. C. Harman und F. Fraulini, Abhängigkeit der Eigenschaften von Kaolin von der Korngröße. J. Amer. ceram. Soc.23, 252 (1940) (Staub 20/2592).

    Article  CAS  Google Scholar 

  12. H. Heywood, Eigenschaften von gepulverten Stoffen. Mech. Wld. Engng. Rec.104, 441 (1938) (C 39 I, 3001).

    Google Scholar 

  13. C. F. Hüttig, Die Struktur von gefritteten Pulvern. Kolloid-Z.96, 227 (1941).

    Article  Google Scholar 

  14. —, Die Frittungsvorgänge innerhalb von Pulvern, welche aus einer einzigen Komponente bestehen. Kolloid-Z.98, 6f (1942).

    Article  Google Scholar 

  15. C. F. Hüttig und W. Hennig, Der Frittüngsverlauf in Bleipulvern. Z. anorg. allg. Chem.251, 260 (1943).

    Article  Google Scholar 

  16. E. Kirschbaum und K. Kienzle, Wärme und Stoffaustausch beim Trocknen feuchten Gutes. Chem. Fabrik14, 171 (1941).

    Google Scholar 

  17. G. Kling, Wärmeleitvermögen eines Kugelhaufwerks in ruhendem und strömendem Gas. Forsch.-Gebiete Ingenieurwes.9, 28 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  18. —, Druckverlust von Kugelschüttungen. Z. Ver. Dtsch. Ing.84, 85 (1940).

    Google Scholar 

  19. J. Koenig, Der Einfluß der Korngrößenverteilung der Bestandteile auf die Eigenschaften der Masse. Bull. Amer. ceram. Soc.19, 424 (1940) (Staub 20/2624).

    CAS  Google Scholar 

  20. O. Krause und U. Kemplin, Über Beziehungen zwischen Quarzkorngröße und Eigenschaften beim Hartporzellan: Sprechsaal Keramik, Glas, Email75, 229ff. (1942).

    Google Scholar 

  21. O. Krischer, Thermodynamik der Trocknung fester Körper. Chem. Techn.16, 117f. (1943).

    Google Scholar 

  22. O. Mayr, Bewegungs- und Mischvorgänge bei mehlförmigen Stoffen in Silos. Zement31, 249 (1942).

    Google Scholar 

  23. G. Morris, Die Elektrisierung von Pulvern beim freien Fall. Proc. physic. Soc.51, 1010 (1939) Kolloid-Z.93, 118 (1940).

    Article  Google Scholar 

  24. G. Mußgnug, Beitrag zur Frage der Mahlbarkeit von Hochofenschlacken und Klinkern. Zement31, 183 (1942).

    Google Scholar 

  25. F. Sauerwald, Elementarvorgänge beim Fritten und Sintern von Metallpulvern, besonders die Realstruktur ihrer Oberflächen. KolloidZ.104, 144 (1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

  26. R. Schulze, Über den Einfluß der Korngröße von Steinkohlensorten auf den Wirkungsgrad der Verbrennungen. Wärme64, 447 (1941).

    Google Scholar 

IV

  1. A. H. M. Andreasen, Beiträge zum Verständnis der technologischen Bedeutung der Feinheit des Industriestaubes. Bl. Bergshandtering. Vänner23, 435 (1938) (C 39 II, 692).

    Google Scholar 

  2. R. Auerbach, Feinste Zerteilungen und ihre technischen Anwendungen. Chem. Fabrik11, 205 (1938).

    Google Scholar 

  3. H. Bernstorff, Die Pulvermetallurgie, ihre Grundlagen und Anwendungen. Chem. Techn.16, 89f. (1943).

    Google Scholar 

  4. E. Bucher, Porenbeton aus Flugasche. Arch. Wärmewirtsch. Dampfkesselwes.21, 258 (1941).

    Google Scholar 

  5. E. Davis und Mitarbeiter, Flugasche als Puzzolanstoff. Cement Lime Manufact.14, 67 (1941).

    Google Scholar 

  6. W. Dawihl, Die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen der Pulvermetallurgie und ihre Anwendungsgebiete. Stahl u. Eisen61, 909 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  7. H. Fiesel, Fortschritte in der Entwicklung von elektrischen Entstaubungsanlagen und Verwendung feinkörniger Abfallstoffe. Z. Ver. Dtsch. Ing.74, 134 (1936).

    Google Scholar 

  8. G. Gerth, Die Lieferungsmöglichkeiten von Gesteinsstaub als Bodenverbesserungsmittel und ihre Bedeutung für die Gesteinsaufbereitungsanlagen. Forstarch.1939, 23/24.

  9. H. W. Gonell, Die Erforschung disperser Systeme vom technischen Standpunkt. Kolloid-Z.70, 31 (1935).

    Article  CAS  Google Scholar 

  10. H. Greenwood, Metallpulver als Kunstharzfüllstoffe. Plastics5, 51 ff. (1941).

    Google Scholar 

  11. J. Hedrick, Mischung von Öl und Kohlenstaub im wirtschaftlichen Wettbewerb mit flüssigen Brennstoffen. Coal Age45, 65 (1940) (Staub 20/2619).

    Google Scholar 

  12. W. D. Jones, Ergebnisse mit pulverigen Legierungen und gemischten Metallpulvern. Metal Ind. (New York56, 225 (1940) (Staub 20/2626).

    CAS  Google Scholar 

  13. R. Kieffer und W. Hotop, Vergleich der Eigenschaften gesinterter und geschmolzener Metalle und Metallegierungen. Kolloid-Z.104, 208 (1943); ferner: R. Kieffer, Pulvermetallurgie und Sinterwerkstoffe (Berlin 1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

  14. W. Machu, Hartmetalle, Kolloid-Z.88, 373;89, 92 (1939).

  15. F. Sauerwald, Der heutige Stand der Metallkeramik. Metallwirtsch. Metallwiss., Metall-, techn.20, 648 (1941).

    Google Scholar 

  16. K. Sedlatschek, Pulvermetallurgie. Kolloid-Z.104, 254 (1943).

    Article  Google Scholar 

  17. R. Seelig, Pressen von Metallpulvern. Metals and Alloys12, 744 (1940) (Staub 20/2636).

    Google Scholar 

  18. F. Skaupy, Die geschichtliche Entwicklung der Metallkeramik. Kolloid-Z.104, 142 (1943); ferner F. Skaupy, Metallkeramik (Berlin 1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

  19. H. Walther, Mineralpulver-Suspensionen in Bitumen und verwandten Stoffen. Kolloid-Z.99, 98 (1942);104, 38 (1943);105, 38 (1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Meyer, K.A.G. Wissenschaftliche und technische Sammelreferate. Kolloid-Zeitschrift 106, 214–218 (1943). https://doi.org/10.1007/BF01507723

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01507723

Navigation