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Zum Verständnis der Diffusion in Festkörpern

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Book cover Diffusion

Part of the book series: Fortschritte der Physikalischen Chemie ((2793,volume 1))

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Zusammenfassung

Aus der Beweglichkeit der Bausteine fester Kristalle hat man seit langem auf eine Fehlordnung in Festkörpern geschlossen, wenn auch in vagerer Terminologie. TUBANDT(99) hatte festgestellt, daβ die Leitfähigkeit durch die Silberionen im festen α-Jodsilber (zwischen 147 und 555 °C stabil) zwischen 2 und 4 mal höher ist als die bestleitender wäßriger Schwefelsäure bei Zimmertemperatur. Seine Formulierung des Sachverhalts: α-AgJ (und eine Reihe ähnlicher Verbindungen) benimmt sich so, als sei das Kristallgitter nur von den Anionen aufgebaut, und als seien die Kationen „vollständig geschmolzen“. Diese Feststellung ist nicht sehr weit entfernt von den wesentlich späteren röntgenographischen Feststellungen, daβ die Jodionen ein raumzentriertes kubisches Gitter bilden, wobei je Kubus 2 Kationen auf 42 nahezu gleichwertige Lücken annähernd regellos verteilt sind (64, 94).

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Literatur zu Kapitel IV

  1. Anderson, A. C., H. R. Habt & J. C. Wheatley, in: Helium Three, Proceedings of the Second Symposium, August 1960, ed. by J. G. Daunt (Columbus/ Ohio 1960).

    Google Scholar 

  2. Banerje, J. E. & J. S. Koehler,Phys. Rev. 107, 1493 (1957).

    Article  Google Scholar 

  3. Bardeen, J. & C. Herring, Diffusion in Alloys and the KIRKENDALL-Effect, in: Imperfections in nearly Perfect Crystals, W. Shocexey, ed. S. 261ff., insbes. 291ff. (New York 1952); sowie in; Atom Movements, S. 87ff., American Society for Metals (Cleveland 1951).

    Google Scholar 

  4. Barrer, R. M. & W. Jost,Trans. Faraday Soc. 45, 928 (1949).

    Article  CAS  Google Scholar 

  5. Basset, G. A.,Phil. Mag. 3, 1042 (1958).

    Article  Google Scholar 

  6. Beeler, J. R. & R. A. Johnson,Phys. Rev. 156, 677 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  7. Biermann, W. & W. Jost, Elektrolytische Leitfähigkeit fester Elektrolyte mit struktureller Fehlordnung. Z. Phys. Chem. N.F. 25, 139 (1960).

    Article  CAS  Google Scholar 

  8. Biermann, W.,Z. Phys. Chem. N.F. 25, 90 (1960); vgl. 25, 253 (1960).

    Google Scholar 

  9. Bijvoet, J. M., N. H. Kolkmeijer & C. H. Macgillavry, Röntgenanalyse von Kristallen (Berlin 1940).

    Google Scholar 

  10. Blatt, F. J., Theory of Mobility of Electrons in Solids, in Solid State Physics 4, 199ff. (1957) (New York), insbes. S. 315-328.

    Article  CAS  Google Scholar 

  11. Bloembergen, N.,E. M. Purcell & R. V. Pound, Phys. Rev. 73, 679 (1948).

    Article  Google Scholar 

  12. Blüh, O. & W. Jost, Elektrolytische Leitfähigkeit von Kristalloberflächen und Lockerionenleitung fester Salze. Z. Physik. Chem. Bl, 269 (1928).

    Google Scholar 

  13. H. P. Bonzel, Diffusion von Ni-63 in Kupfer bei niedrigen Temperaturen. Ber. Bunsenges. physik. Chem. 70, 73–81 (1966).

    CAS  Google Scholar 

  14. Born, M., Z. Physik 1, 45 (1920).

    Article  CAS  Google Scholar 

  15. Born, M. & J. E. Mayer, Z. Physik 75, 1 (1932).

    Article  CAS  Google Scholar 

  16. Bradley, J. N. & P.D. Greene,Trans. Faraday Soc. 62, 2069 (1966); 63, 424 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  17. Brodowsky, H.,H. Gibmeier & E. Wicke, Diffusionstrennfaktoren für Wasserstoff-Deuterium-Gemische an Pd-und Pd/Ag-Folien. Z. physik. Chem. N.F. 49, 222 (1966).

    Article  Google Scholar 

  18. Bruni, G. & A. Ferrari, Z. Physik. Chem. 130, 488 (1927); Z. Kris t. 89, 499 (1934).

    CAS  Google Scholar 

  19. Buessem, W.,C. Schusterius & A. Ungewiss, Ber. D. Keram. Ges. 18, 433 (1937).

    Google Scholar 

  20. Chadwick, A. V. & J. A. Morrison, Phys. Rev. Letters 21, 1803 (1968). Selbstdifftision in festen Körpern. Wir verweisen besonders auch auf die dort zitierte Literatur.

    Article  CAS  Google Scholar 

  21. Clusius, K.,Z. Elektrochem. 44, 23 (1938).

    Google Scholar 

  22. Compaan, K. & Y. Haven,Trans. Faraday Soc. 52, 786 (1956); 54, 1498 (1958).

    Article  CAS  Google Scholar 

  23. Compton, W. D. & R.J. Maurer, J. Physics Chem. Solids 1, 191 (1956).

    Article  Google Scholar 

  24. Cremer, E., Z. Physik. Chem. B39, 445 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  25. Croatto, U. & A. Mayer,Gazz. Chim. Ital. 73, 199 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  26. Croatto,U, Gazz. Chim. Ital. 73, 257 (1943); 74, 20 (1944).

    CAS  Google Scholar 

  27. Croatto, U, Chimia e industria (Milano) 26, 1 (1944).

    CAS  Google Scholar 

  28. Croatto, U & M. Bruno, Gazz. Chim. Ital. 78, 83, 95 (1948).

    CAS  Google Scholar 

  29. Darken, L. S.,Trans. Amer. Inst. Min. Met. Engrs. 175, 184 (1948); Atom Movements, American Society of Metals, S. 1-25 (Cleveland/Ohio 1951).

    Google Scholar 

  30. Dienes, G. J.,J. Chem. Phys. 16, 620 (1948).

    Article  CAS  Google Scholar 

  31. Dienes, G. J. & G. H. Vineyard, Radiation Effects in Solids, Interscience Publ. (New York 1957).

    Google Scholar 

  32. Doyama, M. & J. S. Koehler,Phys. Rev. 119, 939 (1960) (Quenching of gold and silver).

    Article  CAS  Google Scholar 

  33. Doyama, Masao, Phys. Rev. 10, 497 (1967).

    Article  Google Scholar 

  34. Ebert, F. & E. Cohn, Z. Anorg. Allg. Chem. 213, 321 (1933).

    Article  CAS  Google Scholar 

  35. Ebert, I. & J. Teltow, Ann. Physik 15, 268 (1955).

    Article  CAS  Google Scholar 

  36. Edwards, D. O., A. S. Mc Williams & G. Daunt, Phys. Rev. Letters 1, 218 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  37. Eisenstadt, M. & R. G. Redfield,Phys. Rev. 132, 635 (1965).

    Article  Google Scholar 

  38. Eisenstadt, M.,Phys. Rev. 132, 630 (1963) (LiF).

    Google Scholar 

  39. Fajans, K.,Verh. D. physikal. Ges. 21, 549, 709, 714 (1919).

    Google Scholar 

  40. Feit, Michael D. & H. B., Huntington, Structure-Factor Approach to Migration Energy of Interstitials. Phys. Rev. 172, 580 (1968).

    Article  CAS  Google Scholar 

  41. Fradin, F. Y. & T. J. Rowland, Appl. Phys. Letters 11, 207 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  42. Frenkel, I., Z. Physik 35, 652 (1926).

    Article  CAS  Google Scholar 

  43. Frenzel, D., Der Einfluβ von α-Strahlung auf die Selbstdiffusion in Blei. Z. physik. Chem. N.F. 51, 67–83 (1966).

    Article  CAS  Google Scholar 

  44. Friauf, R. J.,Phys. Rev. 105, 843 (1957).

    Article  CAS  Google Scholar 

  45. Fuller, C. S.,K. B. Wolfstirn & H. W. Allison, J. Appl. Phys. 38, 4339 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  46. Fuller, Robert G., Charles L. Marquardt, Michael H. Reilly & John C. Wells, Jr., Ionic Transport in Potassium Chloride. Phys. Rev. 176, 1036 (1968).

    Article  CAS  Google Scholar 

  47. Funke, K. & H. Richtering,Ber. Bunsenges. Physik. Chem. 72, 619 (1968).

    Google Scholar 

  48. Geller, S., Science 157, 310 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  49. Girifalco, L. A., Scripta Metallurgica 1, 5–8 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  50. Vgl. insbes. Glasstone, S., K. J. Laidler & H. Eyring, The Theory of Rate Processes (New York 1941).

    Google Scholar 

  51. Gutowski, H. S. & B. R. Mcgarvey, J. Chem. Phys. 20, 1472 (1952).

    Article  Google Scholar 

  52. Hägg, G. & J. Suckstorff, Z. physikal. Chem. B22, 244 (1933); G. HäGG u. A. L. KLINGSTRÖM, eb da. 22, 453 (1933).

    Google Scholar 

  53. Hamann, H., Dissertation (Göttingen 1969).

    Google Scholar 

  54. Heitkamp, D., Dissertation (Göttingen 1959).

    Google Scholar 

  55. Hbitkamp, D.,Z. physik Chem. N.F. 21, 82 (1959).

    Google Scholar 

  56. Heltemes, E. G. & C. A. Swenson, Phys. Rev. Letters 7, 363 (1961).

    Article  CAS  Google Scholar 

  57. Hebzog, G. W. & H. Richtebing, Ber. Bunsenges. Physik. Chem. 74 (1970).

    Google Scholar 

  58. Hevesy, G. V. mit J. Gboh, Ann. Physik [4] 63, 85 (1920).

    Google Scholar 

  59. Hevesy, G. V., Ann. Physik [4] 65, 216 (1921); Z. Physik 10, 80 (1922).

    Google Scholar 

  60. Hevesy, G. v. & A. Obbtjtschewa, Nature 115, 674 (1925).

    Article  Google Scholar 

  61. Hevesy, G. V. & W. Seith, Z. Physik 56, 790 (1929); Z. anorg. allg. Chem. 180, 150 (1929).

    Article  Google Scholar 

  62. Holloway, H.,J. Chem. Phys. 36, 2820 (1962).

    Google Scholar 

  63. Huebeneb, R. P. & C. G. Homan,Phys. Rev. 129, 1162 (1963).

    Article  Google Scholar 

  64. Hunt, E. R.,R. C. Richabdson, J. R. Thompson, R. A. Guyeb & H. Meyer, Phys. Rev. 163, 181 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  65. Jeans, J., Dynamische Theorie, d. Gase, übers, von R. Fübth (Braunschweig).

    Google Scholar 

  66. Jette, E. R. a. F. Foote, J. Chem. Phys. 1, 29 (1933).

    Article  CAS  Google Scholar 

  67. Jost, W., Diffusion und chemische Reaktionen in festen Stoffen (Dresden 1937).

    Google Scholar 

  68. Jost, W.,J. Chem. Phys. 1, 466 (1933).

    Google Scholar 

  69. Jost, W.,Z. physik. Chem. A169, 129 (1934); Z. techn. Physik 16, 363 (1935); Trans. Faraday Soc. 34, 860 (1938).

    Google Scholar 

  70. Jost, W. & G. Nehlep, Z. physik. Chem. B32, 1 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  71. Jost, W., Z. physik. Chem. A169, 129 (1934).

    CAS  Google Scholar 

  72. Jost, W. & G. Nehlep, Z. physik. Chem. B34, 347 (1936).

    Google Scholar 

  73. Jost, W. & A. Widmann, Z. physik. Chem. B29, 247 (1935); B 45, 285 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  74. Jost, W.,Physikal. ZS. 36, 757 (1937), dazu W. Jost, Forsch, u. Fortschr. 26, 3. Sonderh. 3 (1950) 1949 (Koll. Göttingen, Juli 1949).

    Google Scholar 

  75. Jost, W., Diffusion in Solids, Liquids, Gases, First Printing 1952, Third Printing (with Addendum) 1960 (New York 1960).

    Google Scholar 

  76. Jost, W., Platzwechsel in Kristallen, in: Halbleiterprobleme Bd. II, herausgeg. v. W. Schottky (Braunschweig 1955).

    Google Scholar 

  77. Jost, W., Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, Math. Nat. KL Nr. 2 (1959); Z. physik. Chem. N.F. 21, 202 (1959).

    Google Scholar 

  78. Jost, W. & W. Biebmann, Elektr. Leitfähigkeit fester Elektrolyte mit struktureller Fehlordnung. Z. physik. Chem. N.F. 25, 139 (1960).

    Article  Google Scholar 

  79. Ketelaab, J. A. A. & D. J. H. Willems,Rec. Trav. Chim. 56, 29 (1937).

    Article  Google Scholar 

  80. Kino, T. & J. S. Koehleb,Phys. Rev. 162, 632 (1967); vgl. auch SHABMA, R. K., C. LEE & J. S. KOEHLEB, Phys. Rev. Letters 19, 1379 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  81. Koch, E. & C. Wagneb, Z. physik. Chem. B38, 295 (1938).

    Google Scholar 

  82. Kobostoff, E., J. applied Physics 33, 2078 (1962).

    Article  Google Scholar 

  83. Kubo, R. & K. Tomita, J. Phys. Soc. Japan 9, 888 (1954).

    Article  CAS  Google Scholar 

  84. Kbisement, O.,Phys. Kondens. Mat. 1, 326 (1963).

    Google Scholar 

  85. Landshoff, R.,Phys. Rev. 55, 631 (1939).

    Google Scholar 

  86. Lakatos, E. & K. H. Lieseb, Diffusionskoeffizient von Jodidionen in Silberjodid-Einkristallen. Z. physk. Chem. N.F. 48, 228 (1966). LAKATOS, E. & K. H. LIESEB, Diffusionskoeffizient von Chloridionen in Silberjodid-Einkristallen. Z. physik. Chem. N.F. 48, 213 (1966).

    Article  CAS  Google Scholar 

  87. Losee, D. L. & R. O. Simmons,Phys. Rev. 172, 934, 944 (1968).

    Article  CAS  Google Scholar 

  88. Lazabtts, D., Diffusion in Metals, Solid State Physics 10, 71 (1960).

    Article  Google Scholar 

  89. LE Clalbe, A. D., Treatise on Physical Chemistry, EYBING, H., D. HENDEBSON, W. JOST eds., Vol. X, Solid State (New York 1969).

    Google Scholar 

  90. LE Claibe, A. D., Progress Metal Physics 1, 306–379 (1949); 4, 265-332 (1953).

    Article  Google Scholar 

  91. Levy, P. W.,Phys. Rev. 129, 1076 (1962).

    Article  Google Scholar 

  92. Lifschitz, I. M., A. M. Kossewitsoh & J. E. Geguzust, J. Phys. Chem. Solids 28, 783–798 (1967).

    Article  Google Scholar 

  93. Manzhelii, V. G., V. G. Gavrilko & V. I. Kuchnev, Thermal Expansion of Solid Xenon, phys. stat. sol. 34, K55 (1969).

    CAS  Google Scholar 

  94. Mapotheb, D.,H. N. Crooks & R. Maurer, J. Chem. Phys. 19, 1073 (1951).

    Article  Google Scholar 

  95. Martin, D. L.,Phys. Rev. 154, 571 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  96. Mayer, J. E. & M. Goefpertmayer,Phys. Rev. 43, 605 (1933).

    Article  CAS  Google Scholar 

  97. Mayer, J. E.,J. Chem. Phys. 1, 270 (1933).

    Article  CAS  Google Scholar 

  98. Merriam, M. F.,R. Smolttchowseii & D. A. Wiegand, Phys. Rev. 125, 65 (1962).

    Article  CAS  Google Scholar 

  99. Miller, A. S. & R. J. Maurer, J. Physics Chem. Solids 4, 196 (1958).

    Article  CAS  Google Scholar 

  100. Montet, G. L., Appl. Phys. Letters 11, 223 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  101. Mott, N. F. & M. J. Littleton,Trans. Faraday Soc. 34, 485 (1938); F. Seitz, Fundamental Aspects of Diffusion in Solids (Pittsburgh 1948).

    Google Scholar 

  102. Müller, P.,Phys. stat. sol. 21, 693 (1967).

    Google Scholar 

  103. Noltestg, J., Die Messung von Diffusionskoeffizienten in Festkörpern bei verschiedenen Temperaturen mit einem kontinuierlichen Verfahren nach der Methode der radioaktiven Oberfläche. Z. physik. Chem. N.F. 32, 154 (1962).

    Article  Google Scholar 

  104. Owens, B. B. & G. R. Argue, Science 157, 308 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  105. Parker, E. H. G.,H. R. Glyde & B.L. Smith, Self-Diffusion in Solid Argon, Phys. Rev. 176, 1107 (1968).

    Article  CAS  Google Scholar 

  106. Price, J.B. & J.B. Wagner,Jr., Diffusionskoeffizienten, chemische, in Einkristallen von Kobaltoxid und Nickeloxid. Z. physik. Chem. N.F. 49, 257 (1966).

    Article  CAS  Google Scholar 

  107. Peterson, N. L.,Diffusion in Metals, Solid State Physics, Vol. 22, p. 409 to 512 (New York 1968).

    CAS  Google Scholar 

  108. Reich, H.A., Self-diffusion and Spin Relaxation in Solid He3, in: Helium Three, Proceedings of the Second Symposium, August 1960, Ohio State, ed. by J. G. Daunt (Columbus/Ohio 1960).

    Google Scholar 

  109. Reif, F.,Phys. Rev. 100, 1597 (1955).

    Google Scholar 

  110. Reuter, B. & K. Hardel,Naturwiss. 48, 161 (1961); Z. anorg. allg. Chem. 340, 158 (1965).

    Article  CAS  Google Scholar 

  111. Richtering, H., Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, Math.Phys. Klasse, Nr. 3 (1969).

    Google Scholar 

  112. Rickert, H. & R. Steiner, Diffusionskoeffizient von Sauerstoff in Metallen, elektrochemische Messungen. Z. physik. Chem. N.F. 49, 127 (1966).

    Article  CAS  Google Scholar 

  113. Rittner, E. S.,R. A. Hutner & F. K. Dupré, J. Chem. Phys. 17, 198 (1949).

    Article  CAS  Google Scholar 

  114. Roberts, E. M. & C. W. Merideth,Phys. Rev. 179, 381 (1969).

    Article  CAS  Google Scholar 

  115. Roy, K., Diplomarbeit (Göttingen 1965).

    Google Scholar 

  116. Ruff, O. & F. Ebert, Z. anorg. allg. Chem. 180, 19 (1929).

    Article  CAS  Google Scholar 

  117. Sato, M., J. Phys. Soc. Japan 20, 1008 (1965) (NaCl).

    Article  CAS  Google Scholar 

  118. Schmalzried, H.,Z. physik. Chem. 22, 199 (1959).

    Google Scholar 

  119. Schock, R. N. & S. Katz, J. Phys. Chem. Solids 28, 1985–1993 (1967).

    Google Scholar 

  120. Schottky, W., Z. physik Chem. B29, 335 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  121. Schütz, W., Diplomarbeit (Göttingen 1967).

    Google Scholar 

  122. Schwoebel, R. L.,J. Appl. Phys. 38, 3154 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  123. Seeger, A., Theorie der Gitterfehlstellen, in; Handbuch d. Physik, Herausg. von S. Flügge, Bd. Vii, Teil 1, Kristallphysik I, S. 383–665 (Berlin-Göttingen-Heidelberg 1955).

    Google Scholar 

  124. Seitz, F., Fundamental Aspects of Diffusion in Solids (Pittsburgh 1948). SEITZ, F. a. J. S. KOEHLER, Solid State Physics, ed. by F. SEITZ a. D. TURNBULL, Bd. 2 (New York 1956).

    Google Scholar 

  125. Sillén, L. G. & B. Aurivillius, Z. Kryst. 101, 483 (1939); Naturwiss. 27, 388 (1939).

    Google Scholar 

  126. Sillén, L. G. & B. Siélln, Z. physik. Chem. B49, 21 (1941).

    Google Scholar 

  127. Simmons, R. O. & R. W. Balluffi,Phys. Rev. 119, 600 (1960); Thermal expansion of silver.

    Article  CAS  Google Scholar 

  128. Simmons, R. O. & R. W. Balluffi,Phys. Rev. 125, 862–872 (1962), thermal expansion of gold, mit 58 Zitaten, desgl. 117, 52, 62 (1960), Aluminium.

    Article  Google Scholar 

  129. Sizmann, R. & H. Wenzl, Z. Naturforschg. 18a, 673 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  130. Smigelskas, A. D. & E. O. Kibkendall,Trans. Amer. Inst. Min. Met. Eng. 171, 130 (1947).

    Google Scholar 

  131. Spenceb, O. S. & C. A. Plint, Formation Energy of Individual Cation Vacancies in LiF and NaCl. J. Appl. Phys. 40, 168 (1969).

    Article  Google Scholar 

  132. vgl. die zusammenfassende Darstellung in: Stasiw, O., Elektronen-und Ionenprozesse in Ionenkristallen (Berlin-Göttingen-Heidelberg 1958).

    Google Scholar 

  133. Stasiw, O. & J. Teltow, Ann. Physik [6] 1, 261 (1947); Z. anorg. allg. Chem. 257, 103 (1948); 259, 143 (1949); STASIW, O., Ann. Physik [6] 5, 151 (1949); Z.Physik 127, 522 (1950).

    Article  Google Scholar 

  134. Stoebe, T. G. & R. A. Huggins, J. Material Science 1, 117 (1966) LiF).

    Article  Google Scholar 

  135. Stoebe, T. G., T. O. Ogurtani & R. A. Huggins, Phys. Stat. Sol. 12, 649 (1965).

    Article  CAS  Google Scholar 

  136. Strock, L. W., Z. physik. Chem. B25, 441 (1934); B31, 132 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  137. Swalin, R. A. & C. A. Yin, Acta Metallurgica 15, 246 (1967).

    Article  Google Scholar 

  138. Takahashi, T. & O. Yamamoto, Denki Kagaku 32, 610 (1964); 33, 346 (1965); Electrochim. Acta 11, 779 (1966).

    CAS  Google Scholar 

  139. Teltow, J.,Ann. Physik [6] 5, 63, 71 (1949); Z. physik. Chem. 195, 197, 213 (1950).

    Google Scholar 

  140. Teltow, J.,Z. physik. Chem. 195, 197 (1950).

    Google Scholar 

  141. Thomas, J. T., N. L. Alpebt & H. C. Tobbay, J. Chem. Phys. 18, 1511 (1950); es handelt sich dabei um Kernresonanzmessungen.

    Article  CAS  Google Scholar 

  142. Tobbey, H. C.,Phys. Rev. 92, 962 (1953).

    Article  Google Scholar 

  143. Tubandt, C. & Mitarb.,tiseit 1913; Zusammenfassung: Leitfähigkeit und Überführungszahlen in festen Elektrolyten, Hdb. d. Exp. Physik, Bd. 12, Teil 1 (Leipzig 1932).

    Google Scholar 

  144. Volin, T. E. & R. W. Balluffi, Appl. Phys. Letters 11, 259 (1967).

    Article  Google Scholar 

  145. Wagneb, C.,Z. angew. Chem. 49, 735 (1936).

    Google Scholar 

  146. Wagneb, C., The evaluation of data obtained with diffusion couples of binary single-phase and multiphase systems. Acta Metallurgica 17, 99 (1969).

    Article  Google Scholar 

  147. Wagener, K.,Z. physik. Chem. 23, 305 (1960).

    Google Scholar 

  148. Wagener, K.,Z. physik. Chem. N.F. 23, 311 (1960).

    Google Scholar 

  149. Wageneb, K., Dissertation (Göttingen 1959).

    Google Scholar 

  150. Wageneb, K.,Z. physik. Chem. N.F. 21, 151 (1959).

    Google Scholar 

  151. Wasilewski, R. J., Acta Metallurgica 15, 1757 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  152. Waugh, J. S.,J. Chem. Phys. 26, 966 (1957), dazu 98.

    Article  CAS  Google Scholar 

  153. Webb, W. W.,J. Appl. Phys. 33, 1961 (1962).

    Article  CAS  Google Scholar 

  154. Webeb, M. J.,Phys. Rev. 130, 1 (1963) (LiBr).

    Google Scholar 

  155. Weiss, K., Dissertation (Göttingen 1956).

    Google Scholar 

  156. DE Wette, F. W.,Phys. Rev. 129, 1160 (1963).

    Article  Google Scholar 

  157. Wicke, E. & G. Holleck, Diffusionskoeffizient von Wasserstoff und Deuterium in Pd/Ag-Folienelektroden bei hohen Wasserstoffgehalten aus Messungen der Diffusionsüberspannung. Z. physik. Chem. N.F. 46, 123 (1965).

    Article  CAS  Google Scholar 

  158. Witt, H., Z. Physik 134, 117 (1953).

    Article  CAS  Google Scholar 

  159. Zieten, W., Z. Physik 145, 125 (1956); 146, 451 (1956).

    Article  Google Scholar 

  160. Zintl, E. & A. Udgabd, Z. anorg. u. allg. Chem. 240, 150 (1939).

    Article  CAS  Google Scholar 

  161. Zintl, E. & U. Cboatto, Z. anorg. U. allg. Chem. 242, 79 (1939).

    Article  CAS  Google Scholar 

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Jost, W., Hauffe, K. (1972). Zum Verständnis der Diffusion in Festkörpern. In: Diffusion. Fortschritte der Physikalischen Chemie, vol 1. Steinkopff. https://doi.org/10.1007/978-3-642-85281-7_4

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