Pulvermetallurgie elektrischer Kontakte pp 73-87 | Cite as
Sintertheorien
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Zusammenfassung
Auf die Eigenschaftsdnderungen der Preßkorper wahrend der Sinterung wurde bereits ausfuhrlich eingegangen (s. Abschn. 5). Im folgenden werden die verschiedenen Theorien besprochen, die es ermoglichen, die Vorgange im Preßkorper wahrend der Sinterung zu beschreiben. Es sei vorausgeschickt, daß die Sinterreaktion einen komplexen Vorgang darstellt, bei dem meist mehrere Einzelmechanismen uberlagert sind. Je nach der Höhe der Smtertemperatur laufen verschiedene Einzelmechanismen wahrend der Sinterung gleichzeitig ab; durch den unterschiedlichen Energiebedarf und Temperaturgradienten konnen sie voneinander getrennt und ihre Anteile bestimmt werden Die Sintertheorien basieren auf Modellvorstellungen, zu deren experimenteller Bestatigung eine große Anzahl von Einzelmessungen verschiedener Eigenschaften erfolgt ist. So kann z. B. der Sinterablauf an der Änderung der Dichte, der elektrischen und Warmeleitfahigkeit, der Harte, Festigkeit, Dehnung, des elektrochemischen Potentials, der Losungsgeschwindigkeit, der katalytischen Wirksamkeit sowie anderer physikalischer, chemischer und technologischer Eigenschaften verfolgt werden. Zur weiteren Beschreibung kann auch die Adsorption von Gasen, Dampfen sowie in Flussigkeiten gelösten Stoffen an Metallpulvern und den daraus hergestellten Sinterprodukten herangezogen werden [1]. Die Adsorption gestattet Aussagen uber Große und Aktivitat der Oberflache.
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Literatur zu 8
- [I a]Schreiner, H.: Metal Powder Report 2 (1948) Nr. 12 S. 192.Google Scholar
- [I b]Schreiner, H.: Z. anorg. Chem. 262 (1950) 113 - 121.Google Scholar
- [I c]
- [2]Ritzau, G.: Beitrag zur physikalischen Analyse des Sintervorganges, inGoogle Scholar
- F. Benesovsxy: Pulvermetallurgie, 1. Plansee-Semmar, Wien: Springer 1953, 5. 188;Google Scholar
- F. Benesovsxy: Osterr. Chemiker-Ztg. 49 (1948) 188.Google Scholar
- [2.a] Schreiner, H.: Die Anwendung der Emaniermethode m der Pulvermetallurgie, in F. Benesovsky: 1. Plansee-Seminar, Wien: Springer 1953, S. 203.Google Scholar
- [3]Sauerwald, F.: Z. anorg. Chem. 122 (1922) 227;Google Scholar
- Sauerwald, F.: Z. Metallkde. 16 (1924) 41;Google Scholar
- Sauerwald, F.: Z. anorg. Chem. 20 (1928) 227;Google Scholar
- Sauerwald, F.: Z. anorg. Chem. 21 (1929) 22;Google Scholar
- Sauerwald, F.: Lehrbuch der Metallkunde, Berlin: Springer 1929; Metallwirtschaft 20 (1941) 649;Google Scholar
- Sauerwald, F.: Z Elektrochem. 29 (1923) 78;Google Scholar
- Sauerwald, F.: Kolloid Z. 104 (1943) 144;Google Scholar
- Arch. Metallkde. 1 (1947) 363.Google Scholar
- F. Sauerwald u. E. Tmi o: Aktuelle Probleme der physikalischen Chemie, Berlin: Akademie-Verlag 1953.Google Scholar
- F. Sauerwald.:Z. Phys. Chem. 209 (1958) 206.Google Scholar
- [4]Trzebiatowski, W.: Naturwiss 10 (1933) 205;Google Scholar
- Trzebiatowski, W.: Z. Phys. Chem. A 169 (1934) 91;Google Scholar
- Trzebiatowski, W.: Z. Phys Chem. B 24 (1934) 75, 87.Google Scholar
- [5]Jones, W. D.: Principsel of Powder Metallurgy. London: Arnold 1937; Metal Industr. 52 (1638) 75, 131;Google Scholar
- Jones, W. D.: Principsel of Powder Metallurgy. London: Arnold 1937; Metal Industr. 54 (1939) 51;Google Scholar
- Jones, W. D.: Principsel of Powder Metallurgy. London: Arnold 1937; Metal Industr. 56 (1940) 225;Google Scholar
- Jones, W. D.: Principsel of Powder Metallurgy. London: Arnold 1937; Metal Industr. 72, Nr. 2 (1948) 23;Google Scholar
- Jones, W. D.: Metals Alloy 9 (1938) 125.Google Scholar
- [6]Balshin, H. J.: Pulvermetallurgie Halle ( Saale ): Wilhelm Knapp 1954.Google Scholar
- [7]Huttig, G. F.: Kolloid Z. 97 (1941) 227, 281;Google Scholar
- Huttig, G. F.: Kolloid Z. 98 (1942) 6, 263;Google Scholar
- Huttig, G. F.: Kolloid Z. 99 (1942) 262;Google Scholar
- Huttig, G. F.: Kolloid Z. 104 (1943) 161, 189;Google Scholar
- Huttig, G. F.: Z. anorg. allg. Chem. 249 (1942) 134;Google Scholar
- Huttig, G. F.: Metallwirtsch. 23 (1944) 367;Google Scholar
- I.P.T. Graz, Juli 1948, Ref. Nr. 22; Arch. Metallkde. 2 (1948) 93.Google Scholar
- G. F. Huttig u. Mitarb.: Z. anorg. allg. Chem. 247 (1941) 221.Google Scholar
- G. F. Huttig U. W. E. Kingston: Symposium in the Physics of Powder Metallurgy, Sylvania Electr. Prod., Inc. Bayside, L. I. N. Y. August 1949.Google Scholar
- G. F. Huttig: Z. Elektrochem. 54 (1950) 89.Google Scholar
- [8]Wretblad, P. E.: Jerkontorets Annaler 122 (1938) 125, 537.Google Scholar
- J. Wulff: Powder Metallurgy, Am. Soc. Metals, Cleveland, Ohio (1942) S. 36.Google Scholar
- [9]Schwarzkopf, P.: I.P T. Graz, Juli 1948, Ref Nr. 50; Powder Met. Bull. 3, Nr. 4 (1948) 74.Google Scholar
- [9.a] Schwarzkopf, P., u. R. Kieffer: Cemented Carbides, Vol II., New York: MacMillan 1960.Google Scholar
- [10]
- [11]Dawihl, W.: Z techn. Phys. 21 (1940) 336;Google Scholar
- Dawihl, W.: Stahl u Eissen 61 (1941) 907.Google Scholar
- [12]Balke, C. C. Iron Age 147, Nr. 16 (1941) 23.Google Scholar
- [13]
- [14]
- Sympos. on the Physics of Powder Metallurgy. Sylvania Eiectr. Prod., Inc., Bayside, C. J., N. Y., August 1949.Google Scholar
- [15]Kuczynski, G. C.: Bull. Am. Phys. Soc. 23, Nr. 7 (1948) 25;Google Scholar
- Alexander, B. H., u. G. C. Kuczynski: Sympos. on the Physics of Powder Metallurgy. Sylvania Electric Prod., Inc., Bayside, C. J., N. Y., August 1949.Google Scholar
- Kuczvnskl, G. C.: J. Appl. Phys. 21 (1950) 632;Google Scholar
- Kuczynski, G. C.: Acta Met. 4 (1956) 58.Google Scholar
- [16]Smekal, A: Z techn. Phys. 7 (1926) 535;Google Scholar
- Smekal, A: I.P.T. Graz, Juli 1948, Ref. Nr. 60; Symposium on the Physics of Powder Metallurgy, Sylvania Electric Prod., I.c., Bayside, C. J., N. Y., Aug. 1949; Powder Metallurgy Bull. 4, Nr. 4 (1949) 120.Google Scholar
- [17]Bowden, F. P.: Science News 4 (1947) 139.Google Scholar
- [18]Hedvall, J. A.: Arch. Metallkde. 1 (1947) 293;Google Scholar
- Hedvall, J. A.: Z. angew. Chem. 44 (1931) 781;Google Scholar
- Hedvall, J. A.: Z. Phys. Chem. 123 (1926) 35;Google Scholar
- Hedvall, J. A.: Forschg. u. Fortsohr. 17 (1941) 322;Google Scholar
- Hedvall, J. A.: I.P.T. Graz, Juli 1948, Ref. Nr. 48.Google Scholar
- [19]Kingston, W. E, I. P. T. Graz, Juli 1948, Ref. Nr 62.Google Scholar
- [20]Heuberger, J.: Festskrift tillagnad J. Arvid Hedvall, Goteborg 1948, S. 241;Google Scholar
- Hedvall, J. A.: I.P.T. Graz, Juli 1948, Ref. Nr 60.Google Scholar
- [21]
- Reines, F. N.: Powder Met. Colloq. N. Y. Univ., Mai 1946; Powder Metallurg. Bull. 3, Nr. 2 (1948) 28.Google Scholar
- Reines, F. N., u. R. A. Meussner: Symposium on Powder Metallurgy. A.S.T.M., Philadelphia (1943) S. 25.Google Scholar
- [22]Pines, B. Ya.: Ukram. Phys. Techn. Inst. and State Univ. Sci. Publ. Jan. 1946, Zum. Tekn. Fiz. 16 (1946) 737.Google Scholar
- [23]Nabarro, F. R. N.: Conference on Strength of Solids, Univ. of Bristol 1947. The physical Soc., London (1948) S. 75.Google Scholar
- [24]Bernard, R. G.: Powder Metallurgy 3 (1959) 86;Google Scholar
- Bernard, R. G.: Met. Ital. 49 (1957) 651;Google Scholar
- Bernard, R. G.: La Metallurgia 89 (1957) 307;Google Scholar
- Bernard, R. G.: Neue Hutte 2 (1957) 757.Google Scholar
- [25]
- Werner, O.: Z. Metallkde. 47 (1956) 28.Google Scholar
- [26]
- [27]Thummler, F.: Technik 9 (1954) 77.Google Scholar
- Eisenkolb, F.: Die neuere Entwicklung der Pulvermetallurgie, Berlin: Veb Technik 1955.Google Scholar
- Eisenkolb, F.: Planseeber.: Pulvermet. 6 (1958) 2;Google Scholar
- Eisenkolb, F.: Stahl und Eisen 78 (1958) 1134.Google Scholar
- [28]
- Clasing, M.: Z. Metallkde. 49 (1958) 69; Z. Phys. Chem. 209 (1958) 48.Google Scholar
- [29]Hedvall, J. A.: Emfuhrung in die Festkorperchemie, Braunschweig: Vieweg 1952.Google Scholar
- [30]Rutkowski, W. Z.: Metallkde. 51 (1960) 59;Google Scholar
- Rutkowski, W. Z.: Neue Hutte 2 (1958).Google Scholar
- [31]Oel, H. J.: Z Metallkde. 51 (1960) 53;Google Scholar
- Oel, H. J.: in Kinger, W. D.: Kinetics of High-Temperature Process, New York u. London 1959.Google Scholar
- [32]Posen, W.: Z. Elektrochem 62 (1958) 882.Google Scholar
- [33]
- [34]
- [35]
- [36]
- [37]
- [38]Barnes, R. S: Phil. Mag. 43 (1952) 1221;Google Scholar
- Barnes, R. S: Proc Phys Soc B 65 (1952) 512.Google Scholar