Zusammenfassung
Führt man der Materie Wärme zu, dann kann man drei wichtige Phänomene beobachten: die Materie absorbiert Wärme und nimmt dabei eine höhere Temperatur an, die Materie dehnt sich bei Temperaturerhöhung aus und die Materie zeigt das Phänomen der Wärmeleitung. Wir wollen beleuchten, was man unter diesen Phänomenen versteht, wie man sie meßtechnisch registriert und wie man sie aus dem Aufbau der Materie heraus erklären kann. Tabellen und Schaubilder sollen einen Überblick über die Größenordnung der Werkstoffeigenschaften vermitteln.
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Schrifttum
ANDERSON et al: Materials Science
AZAROFF: Introduction to solids
BARGEL, SCHULZE: Werkstoffkunde
BERGMANN, SCHAEFER: Lehrbuch der Experimentalphysik
BÖHM: Einführung in die Metallkunde
EBERT: Physikalisches Taschenbuch
FLINN, TROJAN: Engineering Materials and Their Applications
GUY: Metallkunde für Ingenieure
HORNBOGEN: Werkstoffe
HÜTTE: Taschenbuch der Werkstoffkunde (Stoffhütte)
KITTEL: Einführung in die Festkörperphysik
PASCOE: Properties of Materials for Electrical Engineers
Werkstoff-Tabel lenwerke
GRAY: American Institute of Physics Handbook
HÜTTE: Taschenbuch der Werkstoffkunde (Stoffhütte)
LYNCH: CRC Handbook of Materials Science
MANTELL: Engineering Materials Handbook
SMITHELLS: Metals Reference Book
WEAST: CRC Handbook of Chemistry and Physics
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© 1987 Springer-Verlag Wien
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Fasching, G. (1987). Thermische Werkstoffeigenschaften. In: Werkstoffe für die Elektrotechnik. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-4153-3_10
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-4153-3_10
Publisher Name: Springer, Vienna
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