Skip to main content
  • 6928 Accesses

Auszug

In der Festkörperphysik untersucht man die physikalischen Phänomene, die mit dem festen Aggregatzustand verknüpft sind, und versucht, sie atomistisch zu erklären. Hierbei unterscheidet man zwischen kristallinem und amorphem Zustand. Eine kristalline Substanz ist dadurch gekennzeichnet, daß ihre Bausteine räumlich periodisch angeordnet sind. Eine amorphe Substanz weist im Nahbereich zwar auch eine gewisse Ordnung auf, es fehlt bei ihr aber die räumliche Periodizität über viele Atomabstände. Zu den amorphen Substanzen gehören z.B. Gläser, Keramiken und verschiedene Kunststoffe. In jüngerer Zeit haben die sog. metallischen Gläser besondere Beachtung gefunden. Man erhält sie durch eine rasche Abkühlung der entsprechenden metallischen Schmelze. Metallische Gläser haben oft bemerkenswerte physikalische Eigenschaften, die auch für technische Anwendungen ausgenützt werden könn en. Zu diesen Eigenschaften gehören z.B. eine große Dehnbarkeit und Bruchfestigkeit, eine von der Temperatur unabhängige elektrische Leitfähigkeit, eine hohe magnetische Permeabilität, eine kleine Koerzitivkraft und eine ungewöhnlich große Korrosionsfestigkeit. In dieser einführenden Darstellung der Festkörperphysik werden wir allerdings auf den amorphen Zustand nur kurz in Abschn.7.3 eingehen und uns im übrigen auf den kristallinen Zustand beschränken. Hierbei werden wir unsere Überlegungen gewöhnlich auf Einkristalle beziehen, obwohl viele Festkörper, vor allem Metalle, normalerweise im polykristallinen Zustand vorliegen.

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 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

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.

Zu Kapitel 1

  • Azŕoff, L.V.: Elements of X-Ray Crystallography. McGraw-Hill 1968

    Google Scholar 

  • Bacon, C.F.: Neutron Diffraction. Oxford University Press 1974

    Google Scholar 

  • Barrett, C.S.; Massalski, T.B.: Structure of Metals. McGraw-Hill 1966

    Google Scholar 

  • Buerger, M.J.: Kristallographie. Walter de Gruyter 1977

    Google Scholar 

  • Burzlaff, H.; Zimmermann, H.: Symmetrielehre. Thieme 1977

    Google Scholar 

  • Damask, A.C.; Dienes, G.J.: Point defects in Metals. Gordon and Breach 1963

    Google Scholar 

  • Flynn, P.: Point Defects and Diffusion. Clarendon Press 1972

    Google Scholar 

  • Friedel, J.: Dislocations. Pergamon Press 1967

    Google Scholar 

  • Hull, D.; Bacon, D.J.: Introduction to Dislocations. Int. Ser. Mat. Science and Technology, Butterworth-Heinemann 1998

    Google Scholar 

  • Kleber, W.: Einführung in die Kristallographie. VEB Technik 1985

    Google Scholar 

  • Lehmann, Chr.: Interaction of Radiation with Solids. North Holland 1977

    Google Scholar 

  • Leibfried, G.; Breuer, N.: Point Defects in Metals I. Springer Tracts in Modern Physics 81. Springer 1977

    Google Scholar 

  • Marshall, W.; Lovesey, S.W.: Theory of Thermal Neutron Scattering. Clarendon Press 1971

    Google Scholar 

  • Pauling, L.: Die Natur der chemischen Bindung. Verlag Chemie 1976

    Google Scholar 

  • Pendry, J.B.: Low Energy Electron Diffraction. Academic Press 1974

    Google Scholar 

  • Preuss, E.; Krahl-Urban, B.; Butz, R.: Laue-Atlas. Wiley 1973

    Google Scholar 

  • Schulman, J.H.; Compton, W.D.: Color Centers in Solids. Pergamon 1962

    Google Scholar 

  • Seeger, A.; Schumacher, D.; Schilling, W.; Diehl, J.(Hrsg.): Vacancies and Interstitials in Metals. North Holland 1970

    Google Scholar 

  • Streitwolf, H.: Gruppentheorie in der Festkörperphysik. Akademische Verlagsgesellschaft 1967

    Google Scholar 

  • Thompson, M.W.: Defects and Radiation Damage in Metals. Cambridge University Press 1969

    Google Scholar 

  • Tosi, M.P.: Cohesion of Ionic Solids in the Born Model. Solid State Physics 16(1964)1

    Article  Google Scholar 

  • Vainshtein, B.K.: Modern Crystallography I. Springer Series in Solid-State Sciences, Vol.15. Springer 1981

    Google Scholar 

  • Weertman, J.; Weertman, J.R.: Elementary Dislocation Theory. Oxford University Press 1992

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2007 B.G. Teubner GmbH Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Kopitzki, K., Herzog, P. (2007). Der kristalline Zustand. In: Einführung in die Festkörperphysik. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9127-3_1

Download citation

Publish with us

Policies and ethics