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Experimentelle Methoden zur physikalischen Untersuchung von Metallen

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Physikalische Metallkunde

Zusammenfassung

Die Metallkunde benutzt eine Reihe von Untersuchungsmethoden, die nicht zur allgemeinen experimentellen Erfahrung des Physikers gehören, der sich mit Festkörpern beschäftigt. Einige von diesen werden im folgenden beschrieben und kritisch kommentiert, weil die mit ihrer Hilfe gewonnenen Ergebnisse in den folgenden Kapiteln wesentlich herangezogen werden. Natürlich benutzen Festkörperphysik und Metallkunde dieselben Standard-Röntgenmethoden zur Bestimmung von Kristallstruktur, Gitterparametern und Kristallorientierung [2.1], [2.2], die auf der Braggschen Beziehung für eine konstruktive Interferenz der von den Gitteratomen gestreuten Röntgenwelle beruhen. Auch Messungen der elektrischen Leitfähigkeit und der Hallspannüng werden nach Standard-Verfahren ausgeführt. Es werden die makroskopische Dichte und ihre Änderung mit der Temperatur, die thermische Ausdehnung, meist eindimensional in einem Dilatometer gemessen. Auch Messungen von elastischen Moduln und spezifischer Wärme bieten dem Physiker nichts methodisch Neues, ebensowenig wie Messungen der magnetischen Suszeptibilität. Ergebnisse solcher und verwandter Untersuchungen werden im weiteren ohne genauere Beschreibung des Meßverfahrens herangezogen. Einschlägige experimentelle Methoden werden zusammenfassend beschrieben in [2.3 bis 2.5].

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Literatur

  1. Barrett, C. S.; Massalski, T. B.: Structure of Metals. 3rd Ed. Oxford: Pergamon 1980.

    Google Scholar 

  2. Cullity, B. D.: Elements of X-Ray Diffraction. Reading/Mass.: Addison-Wesley 1956.

    Google Scholar 

  3. Wassermann, G.: Praktikum der Metallkunde und Werkstoffprüfung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1965.

    Book  Google Scholar 

  4. Marton, L.: Methods of Experimental Physics. Vol. 6A/B: Solid State Physics. New York: Academic Press 1959.

    Google Scholar 

  5. Chalmers, B.; Quarrell, A. G.: The Physical Examination of Metals. 2nd Ed. London: William Clowes 1960.

    Google Scholar 

  6. Exner, H. E.: Ch. 10A in: Cahn, R. W.; Haasen, P. (Eds.): Physical Metallurgy. 3rd Ed. Amsterdam: North Holland 1983.

    Google Scholar 

  7. Brandon, D. G.: Modern Techniques in Metallography. London: Butterworth 1966.

    Google Scholar 

  8. Freund, H. (Hrsg.): Handbuch der Mikroskopie in der Technik, Bd. II, Mikroskopie der metallischen Werkstoffe. Frankfurt: Umschau-Verlag 1968, 1969.

    Google Scholar 

  9. de Hoff, R. T.; Rhines, F. N. (Ed.): Quantitative Microscopy. New York: McGraw-Hill 1968.

    Google Scholar 

  10. Hornbogen, E.: Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie fester Stoffe. Weinheim: Verlag Chemie 1971.

    Google Scholar 

  11. von Heimendahl, M.: Einführung in die Elektronenmikroskopie. Braunschweig: Vieweg 1970.

    Google Scholar 

  12. Schimmel, G.: Elektronenmikroskopische Methodik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1969.

    Book  Google Scholar 

  13. Alexander, H.: Z. f. Metallkde. 51 (1960) 202.

    CAS  Google Scholar 

  14. Amelinckx, S.; Dekeyser, W.: Solid State Physics 8 (1959) 327.

    Article  Google Scholar 

  15. Gerold, V.: in Erg. exakt. Naturw. 33 (1961) 105.

    Article  CAS  Google Scholar 

  16. Guinier, A.: Théorie et technique de la radiocristallographie. 2e édition. Paris: Dunod 1956.

    Google Scholar 

  17. Müller, E. W.; Tsong, T. T.: Field Ion Microscopy: Principles and Applications. Amsterdam: Elsevier 1969.

    Google Scholar 

  18. Brenner, S. S.; McKinney, J. T.: Surface Science 23 (1970) 88.

    Article  CAS  Google Scholar 

  19. Predel, B.: Habilitationsschrift Münster 1963.

    Google Scholar 

  20. Hart, E. W.: Acta Met. 15 (1967) 351.

    Article  CAS  Google Scholar 

  21. Cottrell, A. H.: The Mechanical Properties of Matter. New York: J. Wiley 1964.

    Google Scholar 

  22. Siebel, E.: Handbuch d. Werkstoffprüfung, Bd. II. Berlin: Springer 1939.

    Google Scholar 

  23. Zener, Cl.: Elasticity and Anelasticity of Metals. Chicago: Univ. Press 1948;

    Google Scholar 

  24. s. auch: Nowick, A. S.; Berry, B. S.: Anelastic Relaxation in Crystalline Solids. New York: Academic Press 1972.

    Google Scholar 

  25. Gonser, U.: Z. f. Metallkde. 57 (1966) 85;

    CAS  Google Scholar 

  26. auch: Keune, W.; Trautwein, A: Metall 25 (1971) 27.

    CAS  Google Scholar 

  27. Frauenfelder, H.: Mößbauer Effect. New York: Benjamin 1962.

    Google Scholar 

  28. Wegener, H.: Der Mößbauereffekt und seine Anwendungen. Mannheim: Bibliogr. Inst. 1965.

    Google Scholar 

  29. Bethge, H.; Heidenreich, J. (Hrsg.): Elektronenmikroskopie in der Festkörperphysik. Berlin: Deutscher Verlag der Wiss. 1982.

    Google Scholar 

  30. Spence, J. C. H.: Experimental High-Resolution Electron Microscopy. Oxford: Clarendon Press 1981.

    Google Scholar 

  31. Cockayne, D. J. H.; Ray, J. L. F.; Whelan, M. J.: Phil. Mag. 20 (1969) 1265.

    Article  CAS  Google Scholar 

  32. Wagner, R.: Crystals. Vol. 6. Berlin: Springer 1982.

    Google Scholar 

  33. Zhu, F.; Wendt, H.; Haasen, P.: Scripta Met. 16 (1982) 1175.

    Article  CAS  Google Scholar 

  34. Guinier, A.; Fournet, G.: Small Angle Scattering of X-Rays. New York: J. Wiley 1955.

    Google Scholar 

  35. Kostorz, G.: Small Angle Scattering in Neutron Scattering. New York: Academic Press 1979, p. 227.

    Google Scholar 

  36. Hirsch, P. B.; Howie, A.; Nicholson, R. B.; Pashley, D. W.; Whelan, M. J.: Electron Microscopy of Thin Crystals. London: Butterworth 1965.

    Google Scholar 

  37. Pennycook, S. J.: Ultramicroscopy 30 (1989) 58.

    Google Scholar 

  38. Hattenhauer, R.; Schmitz, G.; Wilbrandt, P. J.; Haasen, P.: Phys. Stat. Sol. (a) 137 (1993) 429.

    Article  CAS  Google Scholar 

  39. Di Nardo, N. J., in: Cahn, R. W.; Haasen, P.; Kramer, E. (Eds.): Mater. Sci. Technol. 2B (1993).

    Google Scholar 

  40. Schmid, M.; Stadler, H.; Varga, P.: Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1441.

    Article  CAS  Google Scholar 

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Haasen, P. (1994). Experimentelle Methoden zur physikalischen Untersuchung von Metallen. In: Physikalische Metallkunde. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-87849-7_2

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