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Kolloidchemische Gesichtspunkte in der Metallurgie

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Kolloidchemische Technologie
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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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Referenzen

  1. 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).

    Google Scholar 

  2. 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.

    Article  CAS  Google Scholar 

  3. Vgl. Ann. d. Physik 61, 267 (1897).

    Google Scholar 

  4. Wied. Ann. 61, 235 (1897).

    Google Scholar 

  5. Ann. d. Physik 3, 660 (1900).

    Google Scholar 

  6. Ztschr. f. physik. Chem. 83, 459 (1913).

    Google Scholar 

  7. Diss. (Freiburg 1914).

    Google Scholar 

  8. Journ. Am. Chem. Soc. 43, 1621 (1921).

    Google Scholar 

  9. Journ. of inst. of Metals 12, 168 (1914); 17, 65 (1917).

    Google Scholar 

  10. Philos. Magazine 2, 341 (1926).

    Google Scholar 

  11. Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. S. I. 16, 555 (1927).

    Google Scholar 

  12. 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.

    Google Scholar 

  13. Vgl. darüber F. Sauerwald und Mitarb., Ztschr. f. anorg. Chem. 135, 255 (1924); 157, 117 (1926); 161, 51 (1927) u. ff.

    Article  CAS  Google Scholar 

  14. Dipl.-Arbeit Techn. Hochschule Breslau und Julienhütte, O.-Schl. (1929).

    Google Scholar 

  15. 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.

    Google Scholar 

  16. Ztschr. f. Metallographie 3, 23, 79, 303 (1913).

    Google Scholar 

  17. Chem. Met. Engin. 21, 773, Engineering 530 (1921).

    Google Scholar 

  18. Ztschr. f. Elektrochem. 7, 277 (1901) und folgende Veröffentlichungen bis Ztschr. f. anorg. Chem. 91, 61 (1915).

    Google Scholar 

  19. Ztschr. f. Anorgan. Chemie 178, 108 (1929).

    Google Scholar 

  20. Naturwissensch. 17, 931 (1929).

    Google Scholar 

  21. Lorenz und Liebmann, Ztschr. f. physik. Chem. 83, 459 (1913).

    CAS  Google Scholar 

  22. Nachr. d. k. Ges. d. Wissenschaften zu Göttingen 480 (1912).

    Google Scholar 

  23. Man vgl. z. B. Matsubara, Ztschr. f. anorg. Chem. 124, 39 (1922).

    Article  Google Scholar 

  24. Diss. (Breslau 1923).

    Google Scholar 

  25. Ztschr. f. angew. Chem. 38, 715 (1925). — Vgl. a. Meyer, Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. f. Eisen-forschung 10, 107.

    Google Scholar 

  26. Z. B.J. W. Gilles, Stahl u. Eisen 42, 885 (1922). — Osann, Stahl u. Eisen 43, 466 (1923).

    Google Scholar 

  27. Metall u. Erz 21, 117 (1924).-

    Google Scholar 

  28. Ztschr. f. anorg. Chem. 135, 201 (1924).

    Google Scholar 

  29. Chem. Zbl. 2, 147 (1908).

    Google Scholar 

  30. Naturwissensch. 14, 43 (1926).

    Google Scholar 

  31. Physik. Ztschr. 27, 452 (1926).

    Google Scholar 

  32. Über die Eigenschaften dünnster Metallfolien vgl. weiterhin z. B. L. F. Curtiss, Chem. Zbl. 3, 806 (1922). — Dembinska, Ztschr. f. Physik 54, 46 (1928).

    Google Scholar 

  33. v. Auwers, Da ewes, vgl. zuletzt S. J. Sizoo, Ztschr. f. Physik 51, 556 (1928).

    Article  Google Scholar 

  34. Eucken und Mitarbeiter, Ztschr. f. phys. Chem. 134, 220 (1922).

    Google Scholar 

  35. Vgl. z. B. Rawdon, Ind. and Eng. Chem. 19, 613 (1927).

    Article  CAS  Google Scholar 

  36. 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).

    Article  CAS  Google Scholar 

  37. Vgl. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen (Leipzig 1903).

    Google Scholar 

  38. Bekier, Ztschr. f. anorg. Chem. 78, 181 (1912).

    Google Scholar 

  39. Ber. d. Sachs. Akad. d. Wissensch. Sitzung 20. Februar 1926. Über Gußtextur vgl. E. Schmid, Metallwirschaft 8, 651 (1929)

    Google Scholar 

  40. F. Sauerwald, Kolloid-Ztschr., l. c.

    Google Scholar 

  41. Ztschr. f. Metallographie 3, 276 (1913).

    Google Scholar 

  42. Ztschr. f. Phys. 41, 355 (1927).

    Google Scholar 

  43. 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).

    Google Scholar 

  44. Ztschr. f. anorg. Chem. 121, 275 (1922). — Tammann und Heinzel, Ztschr. f. anorg. Chem. 176, 147 (1928).

    Google Scholar 

  45. Vgl. hier F. Foerster, Elektrochemie wäßriger Lösungen, 3. Aufl. (Leipzig 1922).

    Google Scholar 

  46. Vgl. Z..B. Kohlschütter und Mitarbeiter, Ztschr. f. Elektrochem. 19, 161 (1913).

    Google Scholar 

  47. Vgl. hier auch Kohlschütter und Steck, Ztschr. f. Elektrochem. 28, 554 (1922).

    Google Scholar 

  48. 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).

    Google Scholar 

  49. Mitt. d. K. u. K. Militärgeogr. Inst. 6, 51 (1886).

    Google Scholar 

  50. Ztschr. f. Elektrochem. 5, 512 (1899).

    Google Scholar 

  51. Ztschr. f. Elektrochem. 12, 318 (1906).

    Google Scholar 

  52. Ztschr. f. Elektrochem. 12, 819 (1906).

    Google Scholar 

  53. Ztschr. f. anorg. Chem. 91, 1 (1915).

    Google Scholar 

  54. Ztschr. f. Elektrochem. 27, 45 (1921).

    Google Scholar 

  55. Ann. Elektrochem. Soc. 1926 (Z. B. 26, 1, 3587). — Ztschr. f. Metallkunde 18, 236 (1926).

    Google Scholar 

  56. Kolloidchem. Beih. 14, 25 (1921).

    Google Scholar 

  57. Rev. met. 21, 567 (1924).

    Google Scholar 

  58. Ztschr. f. Elektrochem. 32, 289 (1926).

    Google Scholar 

  59. Korrosion u. Metallschutz 2, 107 (1926). — Ztschr. f. Elektrochem. 32, 295 (1926).

    Google Scholar 

  60. Ztschr. f. Elektrochem. 35, 409 (1929).

    Google Scholar 

  61. Ztschr. f. Elektrochem. 35, 505 (1929).

    Google Scholar 

  62. Vgl. z. B. Frölich, l. c.

    Google Scholar 

  63. Vgl. die neueste zusammenfassende Darstellung von Stockmeier, Galvanotechnik in Ulimanns Enzyklopädie d. techn. Chem.

    Google Scholar 

  64. Vgl. Schlötter, Galvanostegie, 1. Teil, 11 (1910). Vgl. ferner P. Röntgen, Metall und Erz 17, 617 (1929).

    Google Scholar 

  65. D.R.P. 183972.

    Google Scholar 

  66. D.R.P. 154492 erl.

    Google Scholar 

  67. Galvanotechnik 580 (1910).

    Google Scholar 

  68. D.R.P. 198288 erl.

    Google Scholar 

  69. Ztschr. f. Metallkunde 13, 267 (1921).

    Google Scholar 

  70. Ztschr. f. Metallkunde 18, 126 (1926).

    Google Scholar 

  71. Ztschr. f. Elektrochem. 11, 236 (1905).

    Google Scholar 

  72. Chem. Zbl. 2, 522 (1925).

    Google Scholar 

  73. Koll.-Ztschr. 38, 354 (1926).

    Google Scholar 

  74. Berl. Ber. (15. Januar 1882).

    Google Scholar 

  75. 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).

    Article  CAS  Google Scholar 

  76. Sauerwald und Hunczek, Ztschr. f. Metallkunde 21, 22 (1929).

    CAS  Google Scholar 

  77. F. Sauerwald und Mitarbeiter, Ztschr. f. anorg. Chem. 140, 227 (1924). — Zbl. f. Hütten-u. Walzwerke 30, 501 (1926). — Metallwirtschaft 7, 1353 (1928).

    Article  CAS  Google Scholar 

  78. Vgl. die Zusammenstellungen in Sauerwald, Lehrb. d. Metallkunde. (Berlin 1929.)

    Google Scholar 

  79. Vgl. F. Sauerwald, Ztschr. f. Elektrochem. 29, 79 (1923). — Ztschr. f. Metallkunde 15, 184 (1923).

    CAS  Google Scholar 

  80. Vgl. F. Sauerwald und Giersberg, dort auch weitere Literaturangaben.

    Google Scholar 

  81. Körber und Rohland, Mitt. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung 5, 55.

    Google Scholar 

  82. Sauerwald u. Mitarb., Arch. Eisenhüttenwesen 1, H. 11 (1928).

    Google Scholar 

  83. Metall u. Erz 15, 47 (1918).-

    Google Scholar 

  84. Stahl u. Eisen 33, 1507 (1913); 36, 234 (1916).

    Google Scholar 

  85. F. Körber, Ztschr. f. Elektrochem. 29, 311 (1923).

    Google Scholar 

  86. P. Goerens, Ferrum 10, 65 (1913).

    Google Scholar 

  87. Groß, Ztschr. f. Metallkunde 16, 18, 344 (1924). — Koref, Ztschr. f. Metallkunde 17, 213 (1925). — Polanyi, Erg. d. exakt. Naturw. 2, 177 (1923).

    Google Scholar 

  88. Der Grund hierfür liegt nach Tammann in dem Vorhandensein der die Kristallite einhüllenden Fremdkörperhäutchen, vgl. S. 967.

    Google Scholar 

  89. Z. B. F. Sauerwald, Lehrb. d. Metallkunde (Berlin 1929.)

    Google Scholar 

  90. F. Sauerwald, Ztschr. f. anorg. Chem. 122, 277 (1922). — Ztschr. f. Elektrochem. 29, 79 (1923) und 1. c.

    Article  CAS  Google Scholar 

  91. 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).

    Google Scholar 

  92. Elam, Phil. Mag. (6), 517. — Sachs und Schiebold, Ztschr. f. Kristallographie 63, 34 (1926).

    Google Scholar 

  93. Vgl. F. Sauerwald, Kolloid-Ztschr., 1. c, s. dort auch weitere Literatur.

    Google Scholar 

  94. Erg. d. exakt. Naturw. 2 (Berlin 1923).

    Google Scholar 

  95. Journ. of Inst. of Metals 1, 115 (1925).

    Google Scholar 

  96. Ztschr. f. Metallkunde 18, 208 (1926).

    Google Scholar 

  97. Sauerwald und Jaenichen, Ztschr. f. Elektrochem. 30, 175 (1924); 31, 18 (1925).

    CAS  Google Scholar 

  98. Der erste Hinweis darauf findet sich wohl bei Benedicks, Ztschr. f. physik. Chem. 52, 733 (1905).

    Google Scholar 

  99. Vgl. Stahl u. Eisen 41, 1646 (1921).

    Google Scholar 

  100. Vgl. Masing, Ztschr. f. Elektrochem. 37, 414 (1921).

    Google Scholar 

  101. 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).

    Google Scholar 

  102. z. B. Sauerwald und Jackwirth Ztschr. f. anorg. Chem. 140, 391 (1924). — Vgl. ferner zuletzt Maurer und Riedrich, Archiv Eisenhüttenwesen 4, 95 (1930).

    Google Scholar 

  103. Vgl. zuletzt Archiv Eisenhüttenwesen 4, 479 (1930/31).

    Google Scholar 

  104. Mitt. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung 1, 72 (1920).

    Google Scholar 

  105. Ztschr. f. physik. Chem. 102, 1 (1922); 98, 181 (1921).

    Google Scholar 

  106. Mitt. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung 3, 45 (1921). — Ztschr. f. Elektrochem. 30, 382 (1924).

    Google Scholar 

  107. 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.

    Google Scholar 

  108. 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)

    Google Scholar 

  109. Diss. (Berlin 1912).

    Google Scholar 

  110. Sauerwaldu. v. Nießen, Zbl. d. Hütten-u. Walzwerke 31, 207 (1927).

    Google Scholar 

  111. Fraenkel und Seng, Ztschr. f. Metallkunde 12, 225 (1920). — Fraenkel und Scheuer, Ztschr. f. Metallkunde 12, 427 (1920).

    CAS  Google Scholar 

  112. Die mikroskopische Beobachtung ergibt auch hier wenig Aufschlüsse, vgl. Lennartz u. Henninger, Ztschr. f. Metallkunde 18, 213 (1926).

    Google Scholar 

  113. Vgl. z. B. chmid u. Wassermann, Naturwissensch. 14, H. 44 (1926).

    Google Scholar 

  114. v. Göler u. Sachs, Metallwirtschaft 8, 671 (1929).

    Google Scholar 

  115. Hengstenberg u. Wassermann, Z. f. Metallkunde 32, 114 (1931).

    Google Scholar 

  116. Ztschr. f. anorg. Chem. 154, 213 (1926).

    Google Scholar 

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Dieses Kapitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieses Kapitel ist aus einem Buch, das in der Zeit vor 1945 erschienen ist und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

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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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