Zusammenfassung
In der Kolloidchemie kann man eine engere und eine weitere Problemstellung unterscheiden. Man kann wohl sagen, daß in der historischen Entwicklung zuerst die Probleme, die bei einer besonders weitgehenden Unterteilung der Materie auftreten, zu der Ausbildung eines Sondergebietes, eben der Kolloidchemie, geführt haben. Bei dieser besonders weitgehenden Unterteilung wird der Einfluß der Oberflächenkräfte auf das Verhalten der betreffenden Partikelchen von ausschlaggebender Bedeutung infolge des außerordentlichen Wachstums der Oberfläche. Die Verfolgung dieser Erscheinungen ist die engere Aufgabe der Kolloidchemie. Die allgemeine Betrachtung der Oberflächenund Grenzflächenerscheinungen, unabhängig von der Ausbildung der Größe der Oberflächen, leitet zu den allgemeinen Gebieten der Physik und Chemie über und diese Kapillarphysik kann als weiteres Problem der Kolloidchemie betrachtet werden.
Vgl. hierzu, die entsprechenden Kapitel in den Büchern von Guertler, Metallographie (Berlin). — Ostwald, Die Welt der vernachlässigten Dimensionen, 9.-10. Aufl. (Dresdenl927). — R. E. Liesegang, Kolloide in der Technik (Dresden 1923). — F. Sauerwald, Lehrb. d. Metallkunde (Berlin 1929). — F. Sauerwald, Physikal. Chemie der metallurgischen Reaktionen (Berlin 1930). — Ferner die allgemeineren Abhandlungen Quincke,. Ztschr. f. Metallographie 3, 23, 79, 303 (1913). — P. P. v. Weimarn, Ztschr. f. Metallographie 3, 65 (1913). — J. Alexander, Stahl u. Eisen 696 (1921). — Imhausen, Stahl u. Eisen 1641 (1921); 622 (1922). — F. Sauerwald, Kolloid-Ztschr. 42, 242 (1927).
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Vgl. hierzu, die entsprechenden Kapitel in den Büchern von Guertler, Metallographie (Berlin). — Ostwald, Die Welt der vernachlässigten Dimensionen, 9.-10. Aufl. (Dresdenl927). — R. E. Liesegang, Kolloide in der Technik (Dresden 1923). — F. Sauerwald, Lehrb. d. Metallkunde (Berlin 1929). — F. Sauerwald, Physikal. Chemie der metallurgischen Reaktionen (Berlin 1930). — Ferner die allgemeineren Abhandlungen Quincke,. Ztschr. f. Metallographie 3, 23, 79, 303 (1913). — P. P. v. Weimarn, Ztschr. f. Metallographie 3, 65 (1913). — J. Alexander, Stahl u. Eisen 696 (1921). — Imhausen, Stahl u. Eisen 1641 (1921); 622 (1922). — F. Sauerwald, Kolloid-Ztschr. 42, 242 (1927).
Literatur darüber vgl. F. Sauerwald und Mitarb., Ztschr. f. anorg. Chem. 154, 79 (1926).; 162, 301 (1927); 181, 353 (1929); T. H. (Breslau 1930). Dipl.-Arb.
Vgl. Ann. d. Physik 61, 267 (1897).
Wied. Ann. 61, 235 (1897).
Ann. d. Physik 3, 660 (1900).
Ztschr. f. physik. Chem. 83, 459 (1913).
Diss. (Freiburg 1914).
Journ. Am. Chem. Soc. 43, 1621 (1921).
Journ. of inst. of Metals 12, 168 (1914); 17, 65 (1917).
Philos. Magazine 2, 341 (1926).
Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. S. I. 16, 555 (1927).
Der Temperaturkoeffizient der Oberflächenspannung der Metalle ist im allgemeinen negativ. Interessant ist die Feststellung von F. Sauerwald, Drath, Krause und Michalke, daß Cu und einige Cu-und Fe-Legierungen in praktisch wichtigen Bereichen einen positiven Temperaturkoeffizienten aufweisen.
Vgl. darüber F. Sauerwald und Mitarb., Ztschr. f. anorg. Chem. 135, 255 (1924); 157, 117 (1926); 161, 51 (1927) u. ff.
Dipl.-Arbeit Techn. Hochschule Breslau und Julienhütte, O.-Schl. (1929).
Bei Seigerungen, d. h. bei ungleicher Verteilung von Komponenten im erstarrten Regulus, reichen unsere Vorstellungen über Kristallisationen im allgemeinen (mit Ausnahme der sog. umgekehrten Blockseigerung) zur Deutung der Erscheinungen aus und man braucht engere kolloidchemische Gesichtspunkte nicht in Anspruch zu nehmen, vgl. Arnold und Sander, Ztschr. f. Metallkunde 13, 122 (1921). — Weiterhin vgl. Gillet, Ztschr. f. physik. Chem. 20, 729.
Ztschr. f. Metallographie 3, 23, 79, 303 (1913).
Chem. Met. Engin. 21, 773, Engineering 530 (1921).
Ztschr. f. Elektrochem. 7, 277 (1901) und folgende Veröffentlichungen bis Ztschr. f. anorg. Chem. 91, 61 (1915).
Ztschr. f. Anorgan. Chemie 178, 108 (1929).
Naturwissensch. 17, 931 (1929).
Lorenz und Liebmann, Ztschr. f. physik. Chem. 83, 459 (1913).
Nachr. d. k. Ges. d. Wissenschaften zu Göttingen 480 (1912).
Man vgl. z. B. Matsubara, Ztschr. f. anorg. Chem. 124, 39 (1922).
Diss. (Breslau 1923).
Ztschr. f. angew. Chem. 38, 715 (1925). — Vgl. a. Meyer, Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. f. Eisen-forschung 10, 107.
Z. B.J. W. Gilles, Stahl u. Eisen 42, 885 (1922). — Osann, Stahl u. Eisen 43, 466 (1923).
Metall u. Erz 21, 117 (1924).-
Ztschr. f. anorg. Chem. 135, 201 (1924).
Chem. Zbl. 2, 147 (1908).
Naturwissensch. 14, 43 (1926).
Physik. Ztschr. 27, 452 (1926).
Über die Eigenschaften dünnster Metallfolien vgl. weiterhin z. B. L. F. Curtiss, Chem. Zbl. 3, 806 (1922). — Dembinska, Ztschr. f. Physik 54, 46 (1928).
v. Auwers, Da ewes, vgl. zuletzt S. J. Sizoo, Ztschr. f. Physik 51, 556 (1928).
Eucken und Mitarbeiter, Ztschr. f. phys. Chem. 134, 220 (1922).
Vgl. z. B. Rawdon, Ind. and Eng. Chem. 19, 613 (1927).
Vgl. F. Sauerwald, Kolloid-Ztschr. 1.c. — Sauerwald und Eisner, Ztschr. f. Physik 44, 36 (1927). — Sauerwald und Pohle, Ztschr. f. Physik 56, 576 (1929). — Sauerwald, Schmidt und Dienenthai, ebenda 61, 153 (1930).
Vgl. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen (Leipzig 1903).
Bekier, Ztschr. f. anorg. Chem. 78, 181 (1912).
Ber. d. Sachs. Akad. d. Wissensch. Sitzung 20. Februar 1926. Über Gußtextur vgl. E. Schmid, Metallwirschaft 8, 651 (1929)
F. Sauerwald, Kolloid-Ztschr., l. c.
Ztschr. f. Metallographie 3, 276 (1913).
Ztschr. f. Phys. 41, 355 (1927).
Die Madelungschen Überlegungen über die Gitterstruktur an Gitteroberflächen führen in andere Richtung und die Volmerschen Anschauungen über adsorbierte Schichten dürften hier noch nicht in Frage kommen. Vgl. zuletzt Ztschr. f. Physik 35, 176 (1926).
Ztschr. f. anorg. Chem. 121, 275 (1922). — Tammann und Heinzel, Ztschr. f. anorg. Chem. 176, 147 (1928).
Vgl. hier F. Foerster, Elektrochemie wäßriger Lösungen, 3. Aufl. (Leipzig 1922).
Vgl. Z..B. Kohlschütter und Mitarbeiter, Ztschr. f. Elektrochem. 19, 161 (1913).
Vgl. hier auch Kohlschütter und Steck, Ztschr. f. Elektrochem. 28, 554 (1922).
Schröder und Tammann, Ztschr. f. Metallkunde 16, 201 (1924). — Glocker und Kaupp, Ztschr.f. Metallkunde 16, 377 (1924). — Förster, Chem.-Ztg. 50, 447 (1926). — Köster, Ztschr. f. Metallkunde 18, 219(1926). — Bozorth, Physik. 7, Ber. 102(1926). — Frölich, Clark und Aborn, Ztschr. f. Elektrochem. 32, 267 (1926).
Mitt. d. K. u. K. Militärgeogr. Inst. 6, 51 (1886).
Ztschr. f. Elektrochem. 5, 512 (1899).
Ztschr. f. Elektrochem. 12, 318 (1906).
Ztschr. f. Elektrochem. 12, 819 (1906).
Ztschr. f. anorg. Chem. 91, 1 (1915).
Ztschr. f. Elektrochem. 27, 45 (1921).
Ann. Elektrochem. Soc. 1926 (Z. B. 26, 1, 3587). — Ztschr. f. Metallkunde 18, 236 (1926).
Kolloidchem. Beih. 14, 25 (1921).
Rev. met. 21, 567 (1924).
Ztschr. f. Elektrochem. 32, 289 (1926).
Korrosion u. Metallschutz 2, 107 (1926). — Ztschr. f. Elektrochem. 32, 295 (1926).
Ztschr. f. Elektrochem. 35, 409 (1929).
Ztschr. f. Elektrochem. 35, 505 (1929).
Vgl. z. B. Frölich, l. c.
Vgl. die neueste zusammenfassende Darstellung von Stockmeier, Galvanotechnik in Ulimanns Enzyklopädie d. techn. Chem.
Vgl. Schlötter, Galvanostegie, 1. Teil, 11 (1910). Vgl. ferner P. Röntgen, Metall und Erz 17, 617 (1929).
D.R.P. 183972.
D.R.P. 154492 erl.
Galvanotechnik 580 (1910).
D.R.P. 198288 erl.
Ztschr. f. Metallkunde 13, 267 (1921).
Ztschr. f. Metallkunde 18, 126 (1926).
Ztschr. f. Elektrochem. 11, 236 (1905).
Chem. Zbl. 2, 522 (1925).
Koll.-Ztschr. 38, 354 (1926).
Berl. Ber. (15. Januar 1882).
F. Sauerwald, Ztschr. f. anorg. Chem. 122, 277 (1922). — Ztschr. f. Elektrochem. 29, 79 (1923). — Sauerwald und Jaenichen, Ztschr. f. Elektrochem. 30, 175 (1924); 31, 18 (1925). — St. Kubik, Diss. Techn. Hochsch. (Breslau 1931).
Sauerwald und Hunczek, Ztschr. f. Metallkunde 21, 22 (1929).
F. Sauerwald und Mitarbeiter, Ztschr. f. anorg. Chem. 140, 227 (1924). — Zbl. f. Hütten-u. Walzwerke 30, 501 (1926). — Metallwirtschaft 7, 1353 (1928).
Vgl. die Zusammenstellungen in Sauerwald, Lehrb. d. Metallkunde. (Berlin 1929.)
Vgl. F. Sauerwald, Ztschr. f. Elektrochem. 29, 79 (1923). — Ztschr. f. Metallkunde 15, 184 (1923).
Vgl. F. Sauerwald und Giersberg, dort auch weitere Literaturangaben.
Körber und Rohland, Mitt. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung 5, 55.
Sauerwald u. Mitarb., Arch. Eisenhüttenwesen 1, H. 11 (1928).
Metall u. Erz 15, 47 (1918).-
Stahl u. Eisen 33, 1507 (1913); 36, 234 (1916).
F. Körber, Ztschr. f. Elektrochem. 29, 311 (1923).
P. Goerens, Ferrum 10, 65 (1913).
Groß, Ztschr. f. Metallkunde 16, 18, 344 (1924). — Koref, Ztschr. f. Metallkunde 17, 213 (1925). — Polanyi, Erg. d. exakt. Naturw. 2, 177 (1923).
Der Grund hierfür liegt nach Tammann in dem Vorhandensein der die Kristallite einhüllenden Fremdkörperhäutchen, vgl. S. 967.
Z. B. F. Sauerwald, Lehrb. d. Metallkunde (Berlin 1929.)
F. Sauerwald, Ztschr. f. anorg. Chem. 122, 277 (1922). — Ztschr. f. Elektrochem. 29, 79 (1923) und 1. c.
Tammann und Schröder, Ztschr. f. Metallkunde 16, 201 (1924). — Glocker und Kaupp, Ztschr. f. Metallkunde 378 u. a. m. Vgl. Zusammenstellung. Sauerwald, Lehrb. d. Metallkunde (Berlin 1929).
Elam, Phil. Mag. (6), 517. — Sachs und Schiebold, Ztschr. f. Kristallographie 63, 34 (1926).
Vgl. F. Sauerwald, Kolloid-Ztschr., 1. c, s. dort auch weitere Literatur.
Erg. d. exakt. Naturw. 2 (Berlin 1923).
Journ. of Inst. of Metals 1, 115 (1925).
Ztschr. f. Metallkunde 18, 208 (1926).
Sauerwald und Jaenichen, Ztschr. f. Elektrochem. 30, 175 (1924); 31, 18 (1925).
Der erste Hinweis darauf findet sich wohl bei Benedicks, Ztschr. f. physik. Chem. 52, 733 (1905).
Vgl. Stahl u. Eisen 41, 1646 (1921).
Vgl. Masing, Ztschr. f. Elektrochem. 37, 414 (1921).
Vorgänge, wie sie bei der Wärmebehandlung z. B. von Goldkupferlegierungen auftreten, sind noch allzu ungeklärt, als daß sie in unseren Erörterungen berücksichtigt werden könnten. Vgl. hierüber L. Nowack, Ztschr. f. Metallkde 22, 94 (1930).
z. B. Sauerwald und Jackwirth Ztschr. f. anorg. Chem. 140, 391 (1924). — Vgl. ferner zuletzt Maurer und Riedrich, Archiv Eisenhüttenwesen 4, 95 (1930).
Vgl. zuletzt Archiv Eisenhüttenwesen 4, 479 (1930/31).
Mitt. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung 1, 72 (1920).
Ztschr. f. physik. Chem. 102, 1 (1922); 98, 181 (1921).
Mitt. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung 3, 45 (1921). — Ztschr. f. Elektrochem. 30, 382 (1924).
Wenn man gehärteten Stahl in Säure löst, so entsteht eine dunkel gefärbte Lösung, wie Eggertz (Jern Kont. Ann. 36, 5 [1881]) zuerst beobachtete. Die Dunkelfärbung wird durch dispersen Kohlenstoff hervorgerufen. Es ist nicht gelungen, die Menge des dispersen Kohlenstoffs mit der Menge und dem Zustand des Kohlenstoffs im Stahl in eindeutige Beziehung zu bringen.
Vgl. insbesondere die Untersuchungen von Honda und Sekito, Science reports of the Tohoku Imp. Univ. 17, 743 (1928), u. Kurdjumow und Sachs, Zschr. f. Phys. 64, 325 (1930)
Diss. (Berlin 1912).
Sauerwaldu. v. Nießen, Zbl. d. Hütten-u. Walzwerke 31, 207 (1927).
Fraenkel und Seng, Ztschr. f. Metallkunde 12, 225 (1920). — Fraenkel und Scheuer, Ztschr. f. Metallkunde 12, 427 (1920).
Die mikroskopische Beobachtung ergibt auch hier wenig Aufschlüsse, vgl. Lennartz u. Henninger, Ztschr. f. Metallkunde 18, 213 (1926).
Vgl. z. B. chmid u. Wassermann, Naturwissensch. 14, H. 44 (1926).
v. Göler u. Sachs, Metallwirtschaft 8, 671 (1929).
Hengstenberg u. Wassermann, Z. f. Metallkunde 32, 114 (1931).
Ztschr. f. anorg. Chem. 154, 213 (1926).
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Sauerwald, F. (1932). Kolloidchemische Gesichtspunkte in der Metallurgie. In: Liesegang, R.E. (eds) Kolloidchemische Technologie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49919-7_36
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