Skip to main content

Metallurgische Prozeßtechnik und chemische Prozeßanalytik

  • Chapter
Industrielle Prozeßanalytik
  • 375 Accesses

Zusammenfassung

Diesem Kapitel sei ein treffendes, auch noch heute gültiges Dichterwort (Friedr. v. Logau, 1654) vorangestellt:

„Das Eisen dünkt mich Ist weit mehr als Gold zu preisen; Ohn’Eisen kommt nicht Gold Gold bleibt auch nicht ohn’ Eisen.

Unter den industriell erzeugten Metallen nimmt aufgrund des Pro-Kopf-Verbrauches in der Welt und der Sortenvielfalt der Stahl1 und damit das Metall Eisen [1] eine besondere Stellung ein 2. Daher liegt es nahe, bei einer Betrachtung der Zusammenhänge zwischen einer modernen, rationellen Verfahrenstechnik und der damit eng verknüpften Prozeßanalytik den Stahl als wirtschaftlich wie wissenschaftlich besonders interessanten Vertreter der metallischen Werkstoffe herauszustellen und an diesem Beispiel die Vielfalt einer Prozeßanalytischen Aufgabenstellung zu verdeutlichen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 74.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Dettmering W (1975) Stahl u. Eisen 95:1–222

    Google Scholar 

  2. Bünnagel H-L (1984) Stahl u. Eisen 104:1–185

    Google Scholar 

  3. Randak A (1986) Stahl u. Eisen 106:1037

    Google Scholar 

  4. Engell H-J, Hartwig J (1986) Stahl u. Eisen 106: 269

    CAS  Google Scholar 

  5. Hoff H-G (1988) Stahl u. Eisen 108: 813

    Google Scholar 

  6. Johannsen O (1953) „Geschichte des Eisens“, 3. Aufl., Verlag Stahleisen, Düsseldorf

    Google Scholar 

  7. Schauwinhold D (1985) Stahl u. Eisen 105:1–275

    Google Scholar 

  8. Koch KH (1987) Mikrochim. Acta (Wien) I:151

    Article  Google Scholar 

  9. Bunsen R (1839) Ann. Phys. Chem. 46:193

    Google Scholar 

  10. Wiegand H (1977) „Eisenwerkstoffe — Metallkundliche und technologische Grundlagen“, Physik Verlag-Verlag Chemie, Taschentext 55, Weinheim

    Google Scholar 

  11. „Stahlschlüssel“, 16. Aufl., Verlag Stahleisen, Düsseldorf,1992

    Google Scholar 

  12. Peters KH, Gerstenberg B (1986) Stahl u. Eisen 106:946

    CAS  Google Scholar 

  13. Kreutzer H-W, Lngen H-B, Meißner F (1986) Stahl u. Eisen 106: 933

    Google Scholar 

  14. Gmelin-Durrer, „Metallurgie des Eisens“, Hrsg. G. Trömel, 4. Aufl., Verlag Chemie, Weinheim 1968

    Google Scholar 

  15. Kemp N (1968) Fresenius’ Z. Anal. Chem. 240: 303

    Article  CAS  Google Scholar 

  16. Flock J, Koch KH, Ohls K (1991) Stahl u. Eisen 11: Nr. 8,103

    Google Scholar 

  17. Ono A, Chiba K, Saeki M, Ninbe H, Kasai S (1985) Trans ISIJ 25:B39

    Google Scholar 

  18. Nomomura E, Kotani N, Tokuda T, Yoshida Y, Yabata T, Narita K (1985) Trans. ISIJ 25:B37

    Google Scholar 

  19. Tsunoyama K, Tanimoto W, Hisada H, Asakawa H (1985) Trans. ISIJ 25:B41

    Google Scholar 

  20. Ichihara K, Janke D, Engell H-J (1986) Steel Research 57:166

    CAS  Google Scholar 

  21. Küppers A (1986) Steel Research 57: 295

    Google Scholar 

  22. Koch K, Janke D (Hrsg.) (1984) „Schlacken in der Metallurgie“, Verlag Stahleisen, Düsseldorf

    Google Scholar 

  23. Leithe W (1960) Österreich. Chem. Ztg. 61: 289

    Google Scholar 

  24. Lange KW (1982) Stahl u. Eisen 102:515

    CAS  Google Scholar 

  25. Koch KH (1985) Stahl u. Eisen 105:1–176

    Google Scholar 

  26. Koch KH (1984) Spectrochim. Acta 39B:1 – 067

    Google Scholar 

  27. Koch KH, Wünsch H (1982) Stahl u. Eisen 102: 497

    CAS  Google Scholar 

  28. Bardenheuer F, Ansmann W, Pfeiffer A (1982) Stahl u. Eisen 102: 917

    Google Scholar 

  29. Fiege L, Kaiser H-P, Delhey H-M, Schäfer H (1985) Stahl u. Eisen 105:1443

    CAS  Google Scholar 

  30. Primas K, Kostersitz F, Patuzzi A, Coessens C (1985) Stahl u. Eisen 105:1081

    CAS  Google Scholar 

  31. Baker R (1985) Proc. 38th BSC/BISPA-Chemists’ Conf., BSC, Research and Development Department, Scarborough, S. 9

    Google Scholar 

  32. Petesch P, Böhm G (1993) Stahl u. Eisen 113: Nr. 10, 77

    CAS  Google Scholar 

  33. Fujino N, Matsumoto Y, Yoshihara M, Tarui M (1982) Tetsu-to-Hagane 68: 2585

    CAS  Google Scholar 

  34. Pluschkell W (1979) Stahl u. Eisen 99:398

    CAS  Google Scholar 

  35. Janke D, Hagen K, Hammerschmid P, Dittert D, Lindenberg H-U, Weber L (1987) Stahl u. Eisen 107:537

    CAS  Google Scholar 

  36. Engell H-J, Köhler M, Fleischer H-J, Thielmann R, Schürmann E (1984) Stahl u. Eisen 104:443

    CAS  Google Scholar 

  37. Haumann W, Koch F, Recknagel W (1984) Stahl u. Eisen 104:1–357

    Google Scholar 

  38. Scheel R, Pluschkell W, Heinke R, Steffen R (1985) Stahl u. Eisen 105: 607

    CAS  Google Scholar 

  39. Schwerdtfeger K (Hrsg.) (1992) „Metallurgie des Stanggießens“, Verlag Stahleisen, Düsseldorf

    Google Scholar 

  40. Koch KH (1989) in: Schriftenreihe der GDMB, H. 55, S.1

    Google Scholar 

  41. Koch KH, Ohls K, Flock J (1989) Proc. 42nd BCS/BISPA-Chemists’ Conf. Scarborough, S. 79

    Google Scholar 

  42. Sugihara T, Saiton K, Gouda A, Koishi S, Hata T (1988) Kawasaki Steel Techn. Rep. Nr.19: 87

    Google Scholar 

  43. Verspohl Th, Kamphoff R (1988) Stahl u. Eisen 108:1 – 211

    Google Scholar 

  44. Thierig D, Unger H, Dehrendorf H, Theiß H-J (1984) Fresenius’ Z. Anal. Chem. 319:10

    Article  CAS  Google Scholar 

  45. Schmitz L, Loose W, Koch KH (1975) Fresenius’ Z. Anal. Chem. 276:111

    Article  CAS  Google Scholar 

  46. DIN 51418, Teil 1: Röntgenspektralanalyse, Röntgenemissions- und RöntgenfluoreszenzAnalyse (RFA), Allgemeine Begriffe und Grundlagen; DIN 51418, Teil 2: Röntgenspektralanalyse, Röntgenemissions- und Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA), Begriffe und Grundlagen zur Messung, Kalibrierung und Auswertung

    Google Scholar 

  47. Koch KH, Ohls K, Becker G (1970) Arch. Eisenhüttenwes. 41:25

    CAS  Google Scholar 

  48. Schrön W, Rost L (1969) „Atom-Spektralanalyse“, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

    Google Scholar 

  49. Laqua K (1980) in: Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Aufl., Verlag Chemie, Weinheim Bd. 5: 441

    Google Scholar 

  50. Matsumoto Y (1990) ISIJ Int. 30:991

    Article  Google Scholar 

  51. Habel K, Schlothmann B-J, Staats G, Thiemann E, Thierig D (1990) Stahl u. Eisen 110: Nr. 5, 53

    CAS  Google Scholar 

  52. Koch KH (1981) Arch. Eisenhüttenwes. 52: 479

    CAS  Google Scholar 

  53. Koch KH (1981) In: G. Kraft (Hrsg.): „Analysis of Non-Metals in Metals“ W. de Gruyter Co, Berlin, S. 3

    Google Scholar 

  54. Flock J, Koch KH, Ohls K (1989) Stahl u. Eisen 109:1 – 223

    Google Scholar 

  55. Bewerunge J, Brauner J, Heinen M, Kremer K-J (1988) Stahl u. Eisen 108:505

    CAS  Google Scholar 

  56. Kollin G, Ziemens F (1972) Neue Hütte 17:556

    CAS  Google Scholar 

  57. Kipsch D (1972) Neue Hütte 17:111

    Google Scholar 

  58. Pfeiffer A, Reski HD, Thiemann E (1991) Stahl u. Eisen n1: Nr. 5,103

    Google Scholar 

  59. Scheufler R, Brauner A (1989) Steel Technology Int., Sterling Publ., London, S.361.

    Google Scholar 

  60. Slickers KA, Schmitten G, Beer E, Klein N, Veit I (1988) Giesserei 75: H. 15/16, 469

    CAS  Google Scholar 

  61. Summerhill BD, Murdoch TD (1992) in: „Progress of analytical chemistry in the iron and steel industry“, Edit. R. Nauche, Publ. Commission of the European Communities, EUR 14 113 EN, Luxemburg, S. 333

    Google Scholar 

  62. Slickers KA (1993) Stahl u. Eisen 113: Nr. 7,103

    CAS  Google Scholar 

  63. Dimitrov S, Ranganathan S, Weyl A, Janke D (1993) steel research, 64: Nr. 1, 63

    CAS  Google Scholar 

  64. Whiteside IRC, Jowitt R (1992) in: „Progress of analytical chemistry in the iron and steel industry“, Edit. R. Nauche, Publ. Commission of the European Communities, EUR 14 113 EN, Luxemburg, S. 135

    Google Scholar 

  65. Carlhoff C, Kirchhoff S (1992) in: „Progress of analytical chemistry in the iron and steel industry“, Edit. R. Nauche, Publ. Commission of the European Communities, EUR 14 113 EN, Luxemburg, S. 150

    Google Scholar 

  66. Koch KH, Kopineck H-J, Meininghaus F, Tappe W (1986) DE-Patent 3768345

    Google Scholar 

  67. Kudermann G, Lührs C (1989) Erzmetall 42:163

    CAS  Google Scholar 

  68. Cornelius G (1989) in:„Analytische Schnellverfahren im Betrieb“, Schriftenreihe der GDMB Gesellschaft der Metallhütten- und Bergleute, H. 55, Clausthal-Zellerfeld, S. 187

    Google Scholar 

  69. Järvinen A (1989) in:„Analytische Schnellverfahren im Betrieb“, Schriftenreihe der GDMB Gesellschaft der Metallhütten- und Bergleute, H. 55, Clausthal-Zellerfeld, S. 83

    Google Scholar 

  70. Hirschfeld D, Ortner HM (1981) in: „Analysis of Non-Metals in Metals“, Ed. G. Kraft, Verlag Walter de Gruyter, Berlin, S. 343

    Google Scholar 

  71. Koch KH (1980) Arch. Eisenhüttenwes. 51:371

    CAS  Google Scholar 

  72. Förster F (1954) Z. Metallkde 45: 206

    Google Scholar 

  73. Kopineck H-J (1976) Stahl u. Eisen 96:5

    CAS  Google Scholar 

  74. Kopineck H-J (1993) Stahl u. Eisen 113: Nr. 11, 73

    CAS  Google Scholar 

  75. Ambrose AD, Hobson JD (1976) Analyst 101:356

    Article  CAS  Google Scholar 

  76. Koerfer E, Berstermann W, Schäfke R (1986) Stahl u. Eisen 106:167

    CAS  Google Scholar 

  77. Thoma Chr, Brost K (1976) Stahl u. Eisen 96:1 – 027

    Google Scholar 

  78. Schmitz K-H, Thiemann E, Jaensch P, Buchner HW (1980) Stahl u. Eisen 100:1–399

    Google Scholar 

  79. Brauner J, Glaubitz K-D, Kremer K-J (1980) Stahl u. Eisen 100:1 – 323

    Google Scholar 

  80. Koch KH, Loose W, Auksel H (1982) Arch. Eisenhüttenwes. 53:475

    CAS  Google Scholar 

  81. Koch KH, Flock J (1991) Hoesch-Ber. Forsch. Entw. H. 1:19

    Google Scholar 

  82. Berstermann W (1992) Stahl u. Eisen 112: Nr. 8, 95

    CAS  Google Scholar 

  83. Kopineck H-J, Tappe W (1989) Stahl u. Eisen 109:1–151

    Google Scholar 

  84. Kopineck H-J, Tappe W (1970) Mikrochim. Acta Wien Suppl. IV: 48

    Google Scholar 

  85. Burek J, Gantner E, Ache HJ (1993) Fresenius’ J. Anal. Chem. 346: 671

    Google Scholar 

  86. Paatsch W (1990) Galvanotechn. 81:3 – 852

    Google Scholar 

  87. Abe T, Yasui N, Yamato K, Takatoku Y, Toumori T, Kurozumi S (1985) Transactions ISIJ 25:B49

    Google Scholar 

  88. Kondo K, Shibazaki T, Iwanuma K, Kimura T, Mashino Y, Saizu M, Sekigushi H (1985) Transactions ISIJ 25: B 47

    Google Scholar 

  89. Meuthen B (1984) Stahl u. Eisen 104:1 – 327

    Google Scholar 

  90. „Spurenelemente in Stählen“, Hrsg. Eisenhütte Österreich, Verlag Stahleisen, Düsseldorf, 1985

    Google Scholar 

  91. Degenkolbe J, Kalwa G, Kaup K (1988) Stahl u. Eisen 108:527

    CAS  Google Scholar 

  92. Straßburger C (1987) Stahl u. Eisen 107:143

    Google Scholar 

  93. Broekaert JAC, Tölg G (1987) Fresenius’ Z. Anal. Chem. 326 495

    Google Scholar 

  94. Klockenkämper R (1980) in: Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, 4. Aufl., Bd. 5, Verlag Chemie, Weinheim, S. 501

    Google Scholar 

  95. Welz B (1986) in: „Untersuchungsmethoden in der Chemie — Einführung in die moderne Analytik“, Hrsg. H. Naumer u. W. Heller, G. Thieme Verlag, Stuttgart, S. 222

    Google Scholar 

  96. Broekaert JAC (1990) Analytiker-Taschenbuch, Bd. 9, Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, S.127

    Google Scholar 

  97. Kuß H-M (1995) Nachr. Chem. Tech. Lab. 43: 804

    Google Scholar 

  98. Grasserbauer M, Wer HW (1991) „Analysis of Microelectronic Materials and Devices“, John Wiley Sons Ltd., Chichester

    Google Scholar 

  99. Stingeder G (1992) Fresenius’ J. Anal. Chem. 343: 771

    Article  CAS  Google Scholar 

  100. Ortner HM (1992) Fresenius’ J. Anal. Chem. 342: 695

    Article  Google Scholar 

  101. Blödorn W, Lück J (1992) Fresenius’ J. Anal. Chem. 343: 705

    Google Scholar 

  102. Kudermann G, Blaufuß KH, Lührs C, Vielhaber W, Collisi U (1992) Fresenius’ J. Anal. Chem. 343:734

    Google Scholar 

  103. Kunze J, Güth A (1985) Neue Hütte 30: 367

    CAS  Google Scholar 

  104. Lange, Blödorn W (1981) „Das Elektronenmikroskop — TEM und REM“, G. Thieme Verlag, Stuttgart

    Google Scholar 

  105. Grabke HJ, Erhart H, Möller R (1983) Mikrochim. Acta 10:119

    CAS  Google Scholar 

  106. Pohl M, Oppolzer H, Schild S (1983) Mikrochim. Acta. Suppl.: 281

    Google Scholar 

  107. Grasserbauer M (1985) Fresenius’ J. Anal. Chem. 322:105

    Article  CAS  Google Scholar 

  108. Swinburn DG (1974) „The Separation and Determination of Nitride Phases present in Steel“, BSC Open, CDL/CAC/48/74

    Google Scholar 

  109. Flock J, Koch KH, Ohls K (1988) steel research 59:1

    CAS  Google Scholar 

  110. Kretschmer M, Koch KH (1977) Radex-Rundsch., S. 301

    Google Scholar 

  111. Fuchs A, Häussler E (1987) Fortschritte Metallographie 18: 613

    CAS  Google Scholar 

  112. Meuthen B (1984) Stahl u. Eisen 104:1–327

    Google Scholar 

  113. Hofmann S (1980) Analytiker-Taschenbuch, Bd. 1, Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, S. 287

    Book  Google Scholar 

  114. Grasserbauer M, Dudek HJ, Ebel MF (1986) „Angewandte Oberflächenanalyse“, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg

    Google Scholar 

  115. Hantsche H (1993) Jahrb. Oberflächentechn., Bd. 49, Metall-Verlag, Berlin/Heidelberg, S. 381

    Google Scholar 

  116. Rivière JC (1990) „Surface Analytical Techniques“, Clarendon Press, Oxford

    Google Scholar 

  117. Briggs D, Seals M (1990/1992) „Practical Surface Analysis“, 2. Aufl., 2 Bde., John Wiley & Sons Ltd., Chichester

    Google Scholar 

  118. Berneron R, Charbonnier JC (1981) Surf. Interface Anal. 3:134

    Article  CAS  Google Scholar 

  119. Kretschmer M, Koch KH, Grunenberg D (1983) Fresenius’ Z. Anal. Chem. 314: 226

    Article  CAS  Google Scholar 

  120. Koch KH, Sommer D, Grunenberg D (1984) Radex-Rdsch. H. 3/4: 437

    Google Scholar 

  121. Müller KH, Oechsner H (1983) Mikrochim. Acta, Suppl. 10:51

    Google Scholar 

  122. Oechsner H (1984) „Thin Film and Depth Profile Analysis“ Hrsg. H. Oechsner, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, S. 63

    Chapter  Google Scholar 

  123. Leis F (1995) Nachr. Chem. Tech. Lab. 43: 967

    Article  Google Scholar 

  124. Laqua K (1991) Analytiker Taschenbuch, Bd. 10, Springer-Verlag Berlin/Heidelberg, S. 297

    Book  Google Scholar 

  125. Bengtson A (1985) Spektrochim. Acta 40 B: 631

    Google Scholar 

  126. Rose E, Mayr P (1989) Mikrochim. Acta I:197

    Article  Google Scholar 

  127. Angeli J, Kaltenbrunner T, Androsch FM (1991) Fresenius’ Z. Anal. Chem. 341:140

    Google Scholar 

  128. Dessenne O, Quentmeier A, Bubert H (1993) Fresenius’ J. Anal. Chem. 340:345

    Article  Google Scholar 

  129. Staib W (1989) Metalloberfläche 43: 467

    CAS  Google Scholar 

  130. Berresheim K (1984) Fresenius’ Z. Anal. Chem. 318: 661

    Google Scholar 

  131. Oechsner H, Stumpe E (1977) Appl. Phys. 14:43

    Article  CAS  Google Scholar 

  132. Wucher A, Oechsner H (1989) Fresenius’ Z. Anal. Chem. 33: 470

    Google Scholar 

  133. Grasserbauer M, Friedbacher G, Hutter H, Stingeder G (1993) Fresenius’ J. Anal. Chem. 346:594

    Google Scholar 

  134. Wucher A (1993) Fresenius’ J. Anal. Chem. 346:3

    Article  CAS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1997 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Koch, K.H. (1997). Metallurgische Prozeßtechnik und chemische Prozeßanalytik. In: Koch, K.H. (eds) Industrielle Prozeßanalytik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-01083-9_6

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-01083-9_6

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-01084-6

  • Online ISBN: 978-3-662-01083-9

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics