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Beschreibung der Texturen

  • Günter Wassermann
  • Johanna Grewen

Zusammenfassung

Eine Beschreibung der bei metallischen Werkstoffen vorkommenden Texturen erfolgt am besten, indem man sie nach der Art ihrer Entstehung einteilt. Man unterscheidet dabei zwei große Gruppen, die Wachstums- und die Umformungstexturen. Zu der ersten Gruppe zählen vor allem Texturen, die bei der Erstarrung aus der Schmelze und durch Elektrolyse entstehen. Eigentlich gehören hierher auch die Rekristallisationstexturen, die jedoch wegen ihres ursächlichen Zusammenhanges mit den Umformungstexturen eine Sonderstellung einnehmen. Schließlich können durch Umwandlungs- und Ausscheidungsvorgänge Änderungen der Kristallorientierung herbeigeführt werden.

Literature

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  83. 1.
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  84. 2.
    Wenn eine Fortsetzung der Substratkristalle durch die Gastkristalle nur bei günstigen Orientierungen oder nur bezüglich der äußeren Form oder der Orientierung auftritt, sollte nicht von Reproduktion, sondern von Anpassung gesprochen werden.Google Scholar
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    Banerjee, B. C., u. A. GoswAmi: J. electrochem. Soc. 106 (1959) 590–592.Google Scholar
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    Elze, J.: Metall 8 (1954) 519–526.Google Scholar
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    Elze, J.: Metall 9 (1955) 104–109.Google Scholar
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    Elze, J.: Metall 6 (1952) 500–504.Google Scholar
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    Finch, G. I.: Z. Elektrochem. 54 (1950) 457/58.Google Scholar
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    Finch, G. I., H. Wilman u. L. Yang: Trans. Faraday Soc. Discuss. Electrode processes 1 (1947) 144–158.Google Scholar
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    Banerjee, B. C., u. A. Goswamt: J. electrochem. Soc. 106 (1959) 20–23.Google Scholar
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    Banerjee, B. C., u. A. GoswAMl: J. electrochem. Soc. 106 (1959) 590–592.Google Scholar
  208. 4.
    Vgl. auch die hier nicht berücksichtigten indischen Arbeiten von B. C. Banerjee u. A. Goswamt: J. Sci. Ind. Res. 14 B (1955) 322; 16 B (1957) 144. — A. GoswAmi: J. Sci. Ind. Res. 15 B (1956) 322; 16 B (1957) 315.Google Scholar
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    Fischer, H.: Z. Elektrochem. 54 (1950) 459–477.Google Scholar
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    Gorbiinowa, K. M.: Bull. Acad. Sci. Ussr (1938) 1175.Google Scholar
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    Matschke, H.: Diplomarbeit. Techn. Univ. Berlin 1949.Google Scholar
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    Makarjewa, S. P.: Bull. Acad. Sci. Ussr, Sér. chim. (1938) 1211.Google Scholar
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    Denise, F., u. H. Leidheiser: J. electrochem. Soc. 100 (1953) 490.Google Scholar
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    Elze, J.: Metall 8 (1954) 519–526.Google Scholar
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    Fischer, H.: Elektrolytische Abscheidung und Elektrokristallisation von Metallen, insbesondere S. 422–487. Berlin 1954.Google Scholar
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    Leidheiser, H.: Trans Inst. Metal Finish. 31 (1954) 207–222.Google Scholar
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    Sato, R.: J. electrochem. Soc. 106 (1959) 206–211.Google Scholar
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    Sato, R.: J. electrochem. Soc. 106 (1959) 206–211.Google Scholar
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    Finch, G. I., u. C. H. SuN: Trans. Faraday Soc. 32 (1936) 852–863.Google Scholar
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    Finch, G. I., H. Wilman u L Yang: Trans. Faraday Soc. Discuss. Electrode processes 1 (1947) 144–158.Google Scholar
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    Glocker, R., u. E. Kaupp: Z. Phys. 24 (1924) 121–139.Google Scholar
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    Raub, E.: Z. Metallkde. 39 (1948) 33–44.Google Scholar
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    Die Angaben über den Verformungsgrad beziehen sich stets auf die Querschnittsverminderung.Google Scholar
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    Ettisch, M., M. Polanyi u. K. Weissenberg: Z. Phys. 7 (1921) 181–184 — Z. phys. Chem. 99 (1921) 332–337.Google Scholar
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    Bassi, G.: Trans. Aime 194 (1952) 515.Google Scholar
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    Bassi, G.: Trans. Aime 194 (1952) 753/54.Google Scholar
  299. 4.
    Grewen, J., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 45 (1954) 498–508.Google Scholar
  300. 5.
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    Schmid, E., u. G. Wassermann: Z. Phys. 42 (1927) 779–794.Google Scholar
  303. 8.
    Bastien, P., u. J. PoKoRny: Rev. Metall. 53 (1956) 649–659.Google Scholar
  304. 9.
    Faivre, R.: Rev. Métall. 55 (1958) 53–60.Google Scholar
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  307. 1.
    Schmid, E., u. G. Wassermann: Z. Phys. 42 (1927) 779–794.Google Scholar
  308. 2.
    Bastien, P., u. J. Pokorny: Rev. Métall. 53 (1956) 649–659.Google Scholar
  309. 3.
    Freda, A., u. B. D. Cullity: Trans. Aime 215 (1959) 530–535.Google Scholar
  310. 4.
    Ahlborn, H., U. G. Wassermann: Z. Metallkde. 53 (1962).Google Scholar
  311. 5.
    Dayal, P.: Trans. Ind. Inst. Metals 8 (1954/55) 261–267.Google Scholar
  312. 6.
    Biinoe, H.: Naturwiss. 44 (1957) 230.Google Scholar
  313. 7.
    Schmid, E., u. G. Wassermann: Z. Phys. 42 (1927) 779–794 — Z. Metallkde. 19 (1927) —327.Google Scholar
  314. 8.
    Coox, M., u. T. L. Richards• J Inst. Metals 78 (1950/51) 463–482.Google Scholar
  315. 9.
    Grewen, J., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 45 (1954) 498–508.Google Scholar
  316. 1.
    Ahlborn, H., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 53 (1962).Google Scholar
  317. 2.
    Freda, A., u. B. D. CuLLrrY: Trans Aime 215 (1959) 530–535.Google Scholar
  318. 3.
    Ettisch, M., M. Polanyi u. K. Weissenberg: Z. Phys. 7 (1921) 181–184 — Z. phys. Chem. 99 (1921) 332–337.Google Scholar
  319. 4.
    Schmid, E., u. G. Wassermann: Z. Phys. 42 (1927) 779–794.Google Scholar
  320. 5.
    Vgl. hierzu auch die Ergebnisse über Eisen-Nickel in Kap. 3.5, S. 400ff.Google Scholar
  321. 6.
    Wassermann, G.: Jb. dtsch. Luftf.-Forschg. 1941, S. 610–616.Google Scholar
  322. 7.
    BuNgardt, W., u. E. Osswald: Z. Metallkde. 39 (1948) 185–189.Google Scholar
  323. 8.
    Bastien, P., u. J. Pokorny: C. R. Acad. Sci., Paris 232 (1951) 2447–2449 — J. Inst. Metals 82 (1953/54) 545–549.Google Scholar
  324. 9.
    Bastien, P., u. J. PoxoRny: Rev. Métall. 53 (1956) 649–659.Google Scholar
  325. 1.
    Bastien, P., u. J. Pokorny: Rev. Métall. 53 (1956) 649–659.Google Scholar
  326. 2.
    Grewen, J., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 45 (1954) 498–508.Google Scholar
  327. 3.
    Bassi, G., u. F. SchÜCkher: Z. Metallkde. 47 (1956) 379–382.Google Scholar
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  330. 6.
    Hibbard, W. R.: Trans. Aime 185 (1949) 598.Google Scholar
  331. 7.
    Hibbard, W. R.: J. Inst. Metals 77 (1950) 581–584.Google Scholar
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    Hibbard, W. R.: Trans. Aime 191 (1951) 467.Google Scholar
  333. 9.
    Cook, M., u. T. L. Richards: J. Inst. Metals 78 (1950/51) 463–482.Google Scholar
  334. 1.
    Hibbard, W. R.: J. Inst. Metals 77 (1950) 581–584.Google Scholar
  335. 2.
    Freda, A., u. B. D. Cullity: Trans Aime 215 (1959) 530–535.Google Scholar
  336. 3.
    Bassi, G.: Trans. Aime 194 (1952) 515.Google Scholar
  337. 4.
    Dayal, P.: Trans. Ind. Inst. Metals 10 (1956/57) 201–210.Google Scholar
  338. 5.
    Hibbard, W. R., u. M. K. Yen: Trans Aime 175 (1948) 126–140 — Metals Techn. 15 (Febr. 1948) TP 2334.Google Scholar
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    Swalin, R. A., u. A. H. Geisler: Trans. Aime 206 (1956) 1259–1263.Google Scholar
  340. 7.
    Swalin, R. A., u. A. H. Geisler: J. Inst. Metals 86 (1957/58) 129–134.Google Scholar
  341. 8.
    Ettisch, M., M. Polanyi u. K. Weissenberg: Z. phys. Chem. 99 (1921) 332–337.Google Scholar
  342. 9.
    Barrett, C. S., u. L. H. Levenson: Trans. Aime 135 (1939) 327–352 — Metals Techn.Google Scholar
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    Hibbard, W. R., A. E. Roswell D. A. E. Schuetz: Trans Aime 191 (1951) 808.Google Scholar
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    Burgers, W. G.: Z. Phys. 58 (1929) 11–38.Google Scholar
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    Fujiwara, T.: Proc. Wld. Engng. Congr., Tokyo 1929, Part 4, 36 (1931) 171–178.Google Scholar
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    Gokyu, I., H. SuzuKl u. R. HoRiuchi: Nippon Kinzoku Gakkai Si 18 (1954) 201 bis 204, vgl. Metallurg. Abstr. 22 (1954/55) 196.Google Scholar
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    Sagel, K., u. U. Zwicker: Z. Metallkde. 46 (1955) 835–842.Google Scholar
  360. 3.
    ScaatiD, E., u. G. Wassermann: Naturwiss. 17 (1929) 312–314.Google Scholar
  361. 4.
    Morell, L. G., u. J. D. Hanawalt: Physics 3 (1932) 161–168.Google Scholar
  362. 5.
    Unckel, H.: Metallwirtsch. 21 (1942) 531–538.Google Scholar
  363. 6.
    Wolbank, F.: Z. Metallkde. 31 (1939) 249–257.Google Scholar
  364. 1.
    Wolbank, F.: Z. Metallkde. 31 (1939) 249–257.Google Scholar
  365. 2.
    Schmid, E.: Z. Metallkde. 31 (1939) 125–130 — Metallwirtsch. 18 (1939) 524–530.Google Scholar
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    Unckel, H.: Metallwirtsch. 21 (1942) 531–538.Google Scholar
  367. 4.
    Polanyi, M.: Naturwiss. 10 (1922) 411–416.Google Scholar
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    Polanyi, M., u. K. Weissenbeito: Z. techn. Phys. 4 (1923) 199–208.Google Scholar
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    VaitGnA, G. v., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 25 (1933) 310–313.Google Scholar
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    Goss, N. P.: Trans. Amer. Soc. Metals 24 (1936) 967–1036.Google Scholar
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    GoBaA, C.: Kolloid-Z. 89 (1939) 325–328.Google Scholar
  372. 9.
    Nunn, K., u. M. Seo: Mem. Coll. Sci., Kyoto A 22 (190) 357–368, vgl. Metallurg. Abstr. 8 (1941) 330.Google Scholar
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  374. 1.
    Calnan, E. A., u. B. E. Williams: Trans Aime 194 (1952) 743/44 (inverse PF).Google Scholar
  375. 2.
    Thewlis, J.: Phil. Mag. 10 (1930) 953–961.Google Scholar
  376. 3.
    Vargha, G. v., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 25 (1933) 310–313.Google Scholar
  377. 4.
    Grewen, J., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 45 (1954) 498–508.Google Scholar
  378. 5.
    Mchargue, C. J., u. J. P. Hammond: Trans. Aime 194 (1952) 745/46.Google Scholar
  379. 6.
    Grewen, J., u. G. Wassermann: Unveröffentlichte Ergebnisse.Google Scholar
  380. 7.
    Grewen, J., u. G. Wassermann: Arch. Eisenhüttenwes. 32 (1961) 863–866.Google Scholar
  381. 8.
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    Barrett, C. S., u. L. H. Levenson: Trans Aime 135 (1939) 327–352 — Metals Techn. 6 (Febr. 1939) TP 1083.Google Scholar
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    Mchargue, C. J., u J P Hammond: Trans. Aime 197 (1953) 57–60.Google Scholar
  384. 11.
    Beim Uran wird fast immer die Kristallebene senkrecht zur Drahtachse angegeben.Google Scholar
  385. 12.
    Harris, G. B.: Phil. Mag. 43 (1952) 113–123 (PF).Google Scholar
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    Cabane, G., u. J. Petit: Rév. Metall. 51 (1954) 603–613.Google Scholar
  387. 1.
    Vgl. F. G. Foote: Proc. Atom Conf. Genf 1956, Bd. 9, S. 33–73.Google Scholar
  388. 2.
    Freda, A., u. B. D. Cullity: Trans. Aime 215 (1959) 530–535.Google Scholar
  389. 3.
    Hibbard, W. R., A. E. Roswell u. A. E. Schuetz: Trans. Aime 191 (1951) 808.Google Scholar
  390. 4.
    Morell, L. G., u. J. D. Hanawalt: Physics 3 (1932) 161–168.Google Scholar
  391. 5.
    Burgers, W. G., u. F. M. Jacobs: Metallwirtsch. 14 (1935) 285–287.Google Scholar
  392. 6.
    Burgers, W. G., J. D. Fast u. F. M. Jacobs: Z. Metallkde. 29 (1937) 410–412.Google Scholar
  393. 7.
    Grewen, J., u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 45 (1954) 498–508.Google Scholar
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    Grewen, J., u. G. Wassermann: Unveröffentlichte Ergebnisse.Google Scholar
  395. 9.
    Harris, G. B.: Phil. Mag. 43 (1952) 113–123 (PF).Google Scholar
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    Mueller, M. H., H. W. Knott, W. P. Chernock u. P. A. Beck: Trans Aime 212 (1958) 793–798, vgl. weiterhin auch in Zitat 1, S. 162.Google Scholar
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    Kostron, H., u. M. ScuiPpers: Metall 7 (1953) 25–29.Google Scholar
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  402. 7.
    Gow, K. V.: Acta Metallurg. 2 (1954) 394–405.Google Scholar
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    Jetter, L. K., C. J. Mcha o 1TE u. R. O. Williams: J. appl. Phys. 27 (1956) 368–374 (PF).Google Scholar
  404. 1.
    Wassermann, G.: Z. Metallkde. 30 (1938) Sonderheft Hauptversamml., S. 53–56.Google Scholar
  405. 2.
    Mchargue, C. J., L. K. Jetter u. J. C. Ogle: Trans. Aime 215 (1959) 831–837.Google Scholar
  406. 3.
    Über den Einfluß der Ausgangsorientierung vgl. die hier noch nicht berücksichtigte Arbeit von: C. J. Mchargue, Trans. Aime 221 (1961) 812–819.Google Scholar
  407. 1.
    Tjnckel, H.: Metallwirtsch. 19 (1940) 37–44.Google Scholar
  408. 2.
    Wassermann, G.: Jb. dtsch. Luftf.-Forschg. 1941, S. 610–616.Google Scholar
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    Unckel, H.: Metallwirtsch. 21 (1942) 185–189, 531–538.Google Scholar
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    Bonner, H., u. G. Bassi: Aluminium 26 (1944) 162–164.Google Scholar
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    Siebel, G.: Z. Metallkde. 38 (1947) 331–340.Google Scholar
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    Bungardt, W., u. E. Osswald: Z. Metallkde. 39 (1948) 185–189.Google Scholar
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    Kostron, H.: Z. Metallkde. 39 (1948) 339–342.Google Scholar
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    Kostron, H., u. M. Schippers: Metall 5 (1951) 299/300; 7 (1953) 25–29.Google Scholar
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    Richter, H., u. G. Wassermann: Aluminium 34 (1958) 193–199.Google Scholar
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    Bastien, P., u. J. Pokorny: C. R. Acad. Sci., Paris 232 (1951) 2447–2449 — J. Inst. Metals 82 (1953/54) 545–549 — Rev. Métall. 53 (1956) 649–659 — Preßtemperatur lt. pers. Mitteilung der Autoren.Google Scholar
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    Sagel, K., u. U. Zwicker: Z. Metallkde. 46 (1955) 835–842.Google Scholar
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    Vgl. F. G. Foote: Proc. Atom Conf. Genf 1956, Bd. 9, S. 33–73.Google Scholar
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    Vgl. auch die noch nicht berücksichtigte Arbeit von: R. B. Russel: Trans. Amer. Soc. Metals 52 (1960) 781–796.Google Scholar
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    Früher wurde fälschlicherweise an Stelle von (123) [412] eine andere Lage, nämlich (123) [121] angegeben. Bei (123) [412] liegt [121] parallel der Querrichtung32,33 Ähnlich (123) [412] ist (123) [211].Google Scholar
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    Zuerst wurde (358) [352] an Stelle der idealen Lage nach (5 8 14) [115 7] von Beck und Mitarbeitern verwendet.32Google Scholar
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  723. 8.
    Keeler, J H, W. R. Hibbard u. B. F. Decker: Trans. Aime 197 (1953) 932–936.Google Scholar
  724. 9.
    Keeler, J. H., u. A. H. Geisler: Trans Aime 203 (1955) 395–400.Google Scholar
  725. 10.
    Clark, H. T.: Trans. Aime 188 (1950) 1154–1156.Google Scholar
  726. 11.
    McHargue, C. J., u. J. P. Hammond: Trans. Aime 197 (1953) 57–60.Google Scholar
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    Williams, D. N., u. D. S. Eppelsheimer• Trans Aime 197 (1953) 1378–1382 — Z. Metallkde. 44 (1953) 360–362.Google Scholar
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    Keeler, J. H., u. A. H. Geisler: Trans. Aime 206 (1956) 80–90.Google Scholar
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  730. 15.
    Reekie, J., u. Y. L. Yao: Proc. phys. Soc., Lond. B 69 (1956) 417–431.Google Scholar
  731. 1.
    Mcgeary, R. K., u. B. Lu5Tman: Trans. Aime 191 (1951) 994–1002.Google Scholar
  732. 2.
    Williams, D. N., u. D. S. Eppelsb:Eimer: Trans. Aime 197 (1953) 1378–1382 (TF).Google Scholar
  733. 3.
    Yeomans, D. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 504/05, Disk.Google Scholar
  734. 4.
    Reekie, J., u. Y. L. Yao: Proc. phys. Soc., Lond. B 69 (1956) 417–431.Google Scholar
  735. 5.
    Keeler, J. H., W. R. Hibbard u. B. F. Decker• Trans. Aime 197 (1953) 932–936.Google Scholar
  736. 6.
    Schmid, E., u. G. Wassermann: Metallwirtsch. 9 (1930) 698–702.Google Scholar
  737. 7.
    Schiebold, E., u. G. Siebel: Z. Phys. 69 (1931) 458–482.Google Scholar
  738. 8.
    Caolioti, V., u. G. Sachs: Metallwirtsch. 11 (1932) 1–4.Google Scholar
  739. 9.
    Mcdonald, J. C.: Phys. Rev. 52 (1937) 886/87.Google Scholar
  740. 10.
    Thomas, D. E.: J. Inst. Metals 67 (1941) 173–176 — Phil. Mag. 31 (1941) 425–431.Google Scholar
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    Barrett, C. S., u. C. T. Haller• Trans Aime 171 (1947) 246–260 — Metals Techn.Google Scholar
  743. 13.
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  744. 13.
    Schwartz, M.: J. appl. Phys. 26 (1955) 1507–1513.Google Scholar
  745. 14.
    Wassermann, G.: Metallwirtsch. 11 (1932) 61–65.Google Scholar
  746. 1.
    Schwartz, M.: J. appl. Phys. 26 (1955) 1507–1513.Google Scholar
  747. 2.
    Schmid, E., u. G. Wassermann: Metallwirtsch. 9 (1930) 698–702 (PF).Google Scholar
  748. 3.
    Stradmann, R.: Dtsch. Uhrm.-Ztg. 55 (1931) 17–19, 46–49, 96–98, 130/31.Google Scholar
  749. 4.
    CaclioTr, V., u. G. Sachs: Metallwirtsch. 11 (1932) 1–4 (PF).Google Scholar
  750. 5.
    Edmunds, G., u. M. L. Fuller• Trans. Aime 99 (1932) 175–189 (PF). Valouch, M. A.: Metallwirtsch. 11 (1932) 165/66.Google Scholar
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    KoLesnixov, A. T.: Zhur. Eksper. Teoret Fiziki 9 (1939) 60–63, vgl. Metallurg. Abstr. 7 (1940) 513.Google Scholar
  752. 8.
    Schmid, E.: Z. Metallkde 31 (1939) 125–130 (PF).Google Scholar
  753. 9.
    Wolbans, F.: Z. Metallkde. 31 (1939) 249–257.Google Scholar
  754. 10.
    Hofmann, W., u. B. Trautmann: Z. Metallkde. 39 (1948) 293–303.Google Scholar
  755. 11.
    Schmid, E., u. G. Wassermann• Metallwirtsch. 10 (1931) 735/36 (PF).Google Scholar
  756. 1.
    Hofmann, W., u. B. TnAutmann: Z. Metallkde. 39 (1948) 293–303.Google Scholar
  757. 2.
    Wolbank, F.: Z. Metallkde. 31 (1931) 249–257.Google Scholar
  758. 1.
    Schiiid, E., u. G. Wassermann: Metallwirtsch. 10 (1931) 735/36.Google Scholar
  759. 2.
    Mark, H.: Z. Kristallogr. 61 (1925) 75–91.Google Scholar
  760. 3.
    Davey, W. P., C. C. Nitchie u. M. L. Fuller Trans. Aime 89 (1930) 557–565.Google Scholar
  761. 4.
    Preston, G. D.: J. Inst. Metals 45 (1931) 337/38.Google Scholar
  762. 1.
    Holden, A. N.: Physical Metallurgy of Uranium. Reading Massachusetts 1958; vgl. auch die dort für Verformungstemperaturen von 20, 300, 400 und 650° veröffentlichten Polfiguren, S. 102/03.Google Scholar
  763. 1.
    Seymour, W.E.: Trans Aime 200 (1954) 999–1003.Google Scholar
  764. 1.
    WinggradsfiI, A.: Rev. Métall. 51 (1954) 597–601 — C. R. Acad. Sci., Paris 240 (1955) 2235–2237.Google Scholar
  765. 2.
    Cabane, G., u. J. Petit: Rev. Métall. 51 (1954) 603–613.Google Scholar
  766. 3.
    Mueller, M. H., H. W. Knott u. P. A. Beck: Trans. Aime 203 (1955) 1214–1218.Google Scholar
  767. 1.
    Mitchell, C. M., u. J. F. Rowland: Acta Metallurg. 2 (1954) 559572.Google Scholar
  768. 2.
    Seymour, W. E., u. E. Duffey: vgl.’ F. G. Foote: Proc. Atom Conf. Genf 1956, Bd. 9, S. 33–73.Google Scholar
  769. 3.
    Adam, J., u. J. Stephenson: J. Inst. Metals 82 (1953/54) 561–567.Google Scholar
  770. 1.
    Mitchell, C. M., u. J. F. Rowland: Acta Metallurg. 2 (1954) 559–572.Google Scholar
  771. 2.
    Inverse Polfiguren vgl. Abb. 331.Google Scholar
  772. 3.
    Adam, J., u. J. Stephenson: J. Inst. Metals 82 (1953/54) 561–567.Google Scholar
  773. 4.
    Seymour, W. E., u. E. Duffey: vgl. F. G. Foote: Proc. Atom Conf. Genf 1956, Bd. 9, S. 33–73.Google Scholar
  774. 5.
    Chernock, W. P.: vgl. F. G. FooTE: Proc. Atom Conf. Genf 1956, Bd. 9, S. 33–73.Google Scholar
  775. 1.
    Mueller, M. H., H. W. Knott u. P. A. Beck: Trans. Aime 203 (1955) 1214–1218.Google Scholar
  776. 1.
    Smallman, R. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 10–18.Google Scholar
  777. 2.
    Bass, A., u. R. Glocker: Z. Metallkde. 20 (1928) 179–183.Google Scholar
  778. 3.
    Ler, Frhr. v., u. G. Sachs: Z. Phys. 56 (1929) 477–484.Google Scholar
  779. 4.
    Brick, R. M.: Trans. Aime 137 (1940) 193–213 — Metals Techn. 7 (Jan. 1940) TP 1144.Google Scholar
  780. 5.
    BRicx, R. M., u. M. A. Williamson: Trans Aime 143 (1941) 84–92 — Metals Techn. 8 (Febr. 1941) TP 1299.Google Scholar
  781. 6.
    Phillips, A., u. C. H. Samans: Trans. Aime 147 (1942) 157–161, Disk.Google Scholar
  782. 7.
    Coox, M., u. T. L. Richards: J. Inst. Metals 69 (1943) 351–371.Google Scholar
  783. 8.
    Wilson, F. H., u. R. M. Brick: Trans Aime 161 (1945) 173–202 — Metals Techn. 12 (Juni 1945) TP 1803.Google Scholar
  784. 9.
    Dahl, 0., u. F. Pawlek: Z. Metallkde. 28 (1936) 266–271.Google Scholar
  785. 1.
    Ler, Frhr. v., u. G. Sachs: Z. Phys. 56 (1929) 477–484.Google Scholar
  786. 2.
    Bass, A., u. R. Glocker: Z. Metallkde. 20 (1928) 179–183.Google Scholar
  787. 3.
    Dahl, O., u. F. Pawlek: Z. Metallkde. 28 (1936) 266–271.Google Scholar
  788. 4.
    Brick, R. M.: Trans Aime 137 (1940) 193–213 — Metals Techn. 7 (Jan. 1940) TP 1144.Google Scholar
  789. 5.
    Brick, R. M., u. M. A. Williamson: Trans. Aime 143 (1941) 84–92 — Metals Techn. 8 (Feb. 1941) TP 1299.Google Scholar
  790. 6.
    Phillips, A., u. C. H. Samans • Trans. Aime 147 (1942) 157–161, Disk. Cook, M., u. T. L. Richards: J. Inst. Metals 69 (1943) 351–371.Google Scholar
  791. 7.
    Wilson, F. H., u. R. M. Brick: Trans. Aime 161 (1945) 173–202 — Metals Techn. 12 (Juni 1945) TP 1803.Google Scholar
  792. 1.
    IwEroxowA, W., u. G. Schdanow: Techn. Phys. Ussr 1 (1934) 64–79.Google Scholar
  793. 2.
    Brick, R. M., D. L. Martin u. R. P. Angier: Trans. Amer. Soc. Metals 31 (1943) 675–698.Google Scholar
  794. 3.
    Hu, H., P. R. Sperry u. P. A. Beck: Trans. Aime 194 (1952) 76–81.Google Scholar
  795. 4.
    Merlini, A., u. P. A. Beck: Trans. Aime 203 (1955) 385–394.Google Scholar
  796. 1.
    Brick, R. M., D. L. Martin U. R. P. Angier: Trans. Amer. Soc. Metals 31 (1943) 675–698.Google Scholar
  797. 2.
    Vgl. auch W. R. Hibbard: Trans. Aime 188 (1950) 122.Google Scholar
  798. 3.
    Merlini, A., u. P. A. Beck: Trans Aime 203 (1955) 385–394.Google Scholar
  799. 4.
    Hu, H., P. R. Sperry u. P. A. Beck: Trans. Aime 194 (1952) 76–81.Google Scholar
  800. 1.
    Jetter, L. K., C. J. MchaxGue u. R. O. Williams• J. appl. Phys. 27 (1956) 368–374.Google Scholar
  801. 2.
    IwEroxowA, W., u. G. Schdanow: Techn. Phys. Ussr 1 (1934) 64–79.Google Scholar
  802. 3.
    Brick, R M, DL Martin u. R. P. Angier: Trans. Amer. Soc. Metals 31 (1943) 675–698.Google Scholar
  803. 4.
    Smallman, R. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 10–18.Google Scholar
  804. 5.
    Vom Autor wurde angegeben [121] II WR, vgl. hierzu S. 185, Fußn. 5.Google Scholar
  805. 1.
    Ler, Frhr. v., u. G. Sachs: Z. Phys. 56 (1929) 477–484.Google Scholar
  806. 2.
    Brick, R. M., D. L. Martin u. R. P. Angier: Trans. Amer. Soc. Metals 31 (1943) 675–698.Google Scholar
  807. 3.
    Smallman, R. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 10–18.Google Scholar
  808. 4.
    Bezüglich der Gehalte an Legierungselementen in Atomprozenten vgl. Tab. 29–31.Google Scholar
  809. 1.
    Bezüglich der Gehalte an Legierungselementen in Atomprozenten vgl. Tab. 29–31.Google Scholar
  810. 2.
    Dahl, O., u. F. Pawlek: Z. Metallkde. 28 (1936) 266–271.Google Scholar
  811. 3.
    Brick, R. M., D. L. Martin u. R. P. Angier: Trans. Amer. Soc. Metals 31 (1943) 675–698.Google Scholar
  812. 4.
    Smallman, R. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 10–18.Google Scholar
  813. 5.
    Vgl. auch die hier noch nicht berücksichtigte Arbeit über Cu-Sb, Cu-As u. Cu-P von: R. H. Richman u. Y. C. Liu: Trans. Aime 221 (1961) 720–732 (PF).Google Scholar
  814. 1.
    Dahl, O., U. F. Pawlek: Z. Metallkde. 28 (1936) 266–271.Google Scholar
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  816. 3.
    Yen, M. K.: Trans. Aime 185 (1949) 59–66 (PF).Google Scholar
  817. 4.
    Phillips, V. A., u. A. Phillips: J. Inst. Metals 81 (1952/53) 185–208 (PF).Google Scholar
  818. 5.
    Smallman, R. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 10–18.Google Scholar
  819. 6.
    Brick, R. M., D L Martin U. R. P. Angier: Trans. Amer. Soc. Metals 31 (1943) 675–698 (PF).Google Scholar
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    Hibbard, W. R.: Trans. Aime 206 (1956) 962–967 (PF).Google Scholar
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    Dahl, O.: Z. Metallkde. 31 (1939) 192–203.Google Scholar
  824. 11.
    Ller, H. G.: Z. Metallkde. 31 (1939) 322–325.Google Scholar
  825. 12.
    Vom Autor wurde angegeben [121], vgl. S. 185, Fußn. 5. Wassermann/Grewen, Texturen, 2. Aufl. 16Google Scholar
  826. 1.
    Ler, Frhr. v., u. G. Sachb: Z. Phys. 56 (1929) 477–484.Google Scholar
  827. 1.
    Burgers, W. G., u. J. L. Snoek: Z. Metallkde. 27 (1935) 158–160.Google Scholar
  828. 2.
    Pawlek, F.: Z. Metallkde. 27 (1935) 160–165.Google Scholar
  829. 3.
    Conradt, H. W., O. Dadz U. K. S1xTus: Z. Metallkde. 32 (1940) 231–238.Google Scholar
  830. 4.
    Sachs, G., u. J. W. Spretnak: Trans. Aime 140 (1940) 359–365 — Metals Techn. 7 (Jan. 1940) TP 1143.Google Scholar
  831. 5.
    Sachs, G., u. J. W. Spretnak: Trans. Aime 145 (1941) 340–356 — Metals Techn. 7 (Okt. 1940) TP 1246.Google Scholar
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    Ousters, J. F. H.: Physica 8 (1941) 771–778.Google Scholar
  833. 7.
    Ousters, J. F. H.: Philips teem. Rdsch. 7 (1942) 81–85.Google Scholar
  834. 8.
    Schmid, E., u. H. Thomas: Z. Metallkde. 41 (1950) 45–49.Google Scholar
  835. 9.
    Schmid, E., u. H. Thomas: Z. Phys. 130 (1951) 293–303.Google Scholar
  836. 10.
    Seymour, W. E., u. D. Harker• Trans. Aime 188 (1950) 1001–1004.Google Scholar
  837. 11.
    Spachner, S., U. W. Rostoker: Trans Aime 203 (1955) 921/22.Google Scholar
  838. 12.
    Smallman, R. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 10–18.Google Scholar
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    Bittmann, M. F.: Trans Aime 206 (1956) 593–595.Google Scholar
  841. 15.
    Grewen, J., A. SegmÛLler u. G. Wassermann: Arch. Eisenhütten. 29 (1958) 119 bis 124.Google Scholar
  842. 16.
    Vom Autor wurde angegeben [121], vgl. S. 185, Fußn. 5.Google Scholar
  843. 1.
    Sachs, G., u. J. W. Spretnack: Trans Aime 140 (1940) 359–365 — Metals Techn. (Jan. 1940) TP 1143.Google Scholar
  844. 2.
    Ousters, J. F. H.: Physica 8 (1941) 771–778.Google Scholar
  845. 3.
    Schmid, E., u. H. Thomas: Z. Metallkde. 41 (1950) 45–49.Google Scholar
  846. 4.
    Seymour, W. E., u. D. Harker• Trans. Aime 188 (1950) 1001–1004.Google Scholar
  847. 5.
    Schmid, E., u. H. Thomas: Z. Phys. 130 (1951) 293–303.Google Scholar
  848. 6.
    PAwLek, F.: Z. Metallkde 27 (1935) 160–165.Google Scholar
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    Conrapt, H. W., O. Dahl u. K. SixTus: Z. Metallkde. 32 (1940) 231–238.Google Scholar
  850. 8.
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  853. 1.
    Smallman, R. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 10–18.Google Scholar
  854. 2.
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    Smallman, R. E.: J. Inst. Metals 84 (1955/56) 10–18.Google Scholar
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    Schmid, E., u. H. Thomas: Z. Phys. 130 (1951) 293–303.Google Scholar
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    Gruhl, W., u. J. Gumper: Metall 8 (1954) 830–834.Google Scholar
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    Es sei hier zur besseren Verständlichkeit der nachfolgenden Versuchsergebnisse vorausgeschickt, daß die Würfellage Zipfel unter 0/90°, die Walzlage aber Zipfel unter 45° zeigt. Es entstehen bei Mischtexturen jedoch schon die der Würfellage entsprechenden Zipfel, wenn etwa 40% der Kristalle nach der Würfellage orientiert sind.Google Scholar
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