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Abbildung von Versetzungen

  • Chapter
Werkstoff-Mikroskopie

Part of the book series: WFT Werkstoff-Forschung und -Technik ((WFT,volume 11))

  • 214 Accesses

Zusammenfassung

Versetzungen stehen niemals im thermodynamischen Gleichgewicht mit dem Kristall. Sie sind trotzdem in Kristallen in Dichten bis zu 1013 cm−2 vorhanden, da sie durch äußere Energien, z. B. bei plastischer Verformung, schnellem Abkühlen von hoher Temperatur durch Kondensation von Leerstellen, oder bei der Kondensation von Bestrahlungsdefekten entstehen können.

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Literatur

  1. P. B. Hirsch: Direct Experimental Evidence of Dislocations, Mat. Rev. 4, 101 (1959)

    CAS  Google Scholar 

  2. G. W. Growes u. M. J. Whelan: Determination of the Sense of the Burgers-Vector of a Dislocation from its Electron-Microscope Images, Phil. Mag. 7, 1603 (1962)

    Google Scholar 

  3. B. Edmondson u. G. K. Williamson: Determination of the Nature of Dislocation Loops, Phil. Mag. 9, 277 (1964)

    Google Scholar 

  4. R. K. Ham: The Determination of Dislocation Densities in Foils, Phil. Mag. 6, 1183 (1961)

    Google Scholar 

  5. S. Amelinckx u. P. Delavignette: Dislocations in Layer Structures, in: Electronmicroscopy and Strength of Crystals, Interscience 441 (1963)

    Google Scholar 

  6. J. Demny: Versetzungen in Glimmer und ihre Kontraste, Z. f. Naturforschung 18a, 1088 (1963)

    Google Scholar 

  7. H. Alexander: Zur Interpretation elektronenmikroskopischer Kontraste bei der Durch- strahlung dünner Kristalle, Z. Metallkde. 51 (1960) 202

    CAS  Google Scholar 

  8. H. Alexander, P. Haasen: Solid State Phys. 22 (1968) 28

    Google Scholar 

  9. H.-J. Klaar, P. Schwaab, W. Österle: Ringversuch zur quantitativen Ermittlung der Versetzungsdichte im Elektronenmikroskop, Prakt. Metallogr. 29 (1992) 3–25

    CAS  Google Scholar 

  10. W. Österle: Zur Problematik der elektronenmikroskopischen Ermittlung der Versetzungsdichte in kaltverformten kohlenstoffarmen Stählen, Prakt. Metallogr. 29 (1992) 400–413

    Google Scholar 

  11. D. J. H. Cockhayne: The Principles and Practice of the Weak-Beam Method of Electron Microscopy, J. Microscopy 98 (1973) 116–134

    Article  Google Scholar 

  12. J. B. van der Sande: in: Introduction to Analytical Electron Microscopy, hrsg. v. J. J. I-Iren, J. I. Goldstein, Plenum Press, New York 1979, 535–550

    Google Scholar 

  13. L. Reiner: Transmission Electron Microscopy, Springer, Berlin 1984

    Google Scholar 

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© 1993 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

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Hornbogen, E., Skrotzki, B. (1993). Abbildung von Versetzungen. In: Werkstoff-Mikroskopie. WFT Werkstoff-Forschung und -Technik, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-10906-9_6

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