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Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m Kilogramm kg Zeit t Sekunde s Elektrische Stromstärke I Ampere A Thermodynamische Temperatur T Kelvin K Lichtstärke I v Candela cd Stoffmenge n Mol mol Gebräuchliche abgeleitete Einheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Definition Frequenz v Hertz Hz s -1 Kraft F Newton N kg m s -2 = J m -1 Druck, mechanische Spannung p Pascal Pa kg m -1 s -2 = N m -2 Energie E Joule J kg m 2 s -2 Leistung P Watt W kg m 2 s -3 = J s -1 Elektrische Ladung Q Coulomb C A s Elektrische Potentialdifferenz U Volt V kg m 2 s -3 A -1 = J A -1 s -1 Elektrischer Widerstand R Ohm kg m 2 s -3 A -2 = V A -1 Elektrischer Leitwert G Siemens S kg -1 m -2 s 3 A 2 = -1 Elektrische Kapazität C Farad F kg -1 m -2 s 4 A 2 = C V -1 Magnetischer Fluß Weber Wb kg m 2 s -2 A -1 = V s Induktivität L Henry H kg m 2 s -2 A -2 = V A -1 s Magnetische Flußdichte B Tesla T kg s -2 A -1 = V s m -2 Lichtstrom F Lumen lm Cd sr Beleuchtungsstärke E Lux lx Lm m -2 = cd rs m -2 Radioaktivität Bequerel Bq s -1 Absorbierte Dosis Gray Gy J kg -1 = m 2 s -2

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Anhang

1 Das internationale Einheitensystem (SI)

SI-Basiseinheiten

Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m Kilogramm kg Zeit t Sekunde s Elektrische Stromstärke I Ampere A Thermodynamische Temperatur T Kelvin K Lichtstärke Iv Candela cd Stoffmenge n Mol mol

Gebräuchliche abgeleitete Einheiten

Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Definition Frequenz v Hertz Hz s-1

Kraft F Newton N kg m s-2 = J m-1

Druck, mechanische Spannung p Pascal Pa kg m-1 s-2 = N m-2

Energie E Joule J kg m2s-2

Leistung P Watt W kg m2 s-3 = J s-1

Elektrische Ladung Q Coulomb C A s Elektrische Potentialdifferenz U Volt V kg m2 s-3 A-1 = J A-1 s-1

Elektrischer Widerstand R Ohm kg m2 s-3 A-2 = V A-1

Elektrischer Leitwert G Siemens S kg-1 m-2 s3 A2 = -1

Elektrische Kapazität C Farad F kg-1 m-2 s4 A2 = C V-1

Magnetischer Fluß Weber Wb kg m2 s-2 A-1 = V s Induktivität L Henry H kg m2 s-2 A-2 = V A-1 s Magnetische Flußdichte B Tesla T kg s-2 A-1 = V s m-2

Lichtstrom F Lumen lm Cd sr Beleuchtungsstärke E Lux lx Lm m-2 = cd rs m-2

Radioaktivität Bequerel Bq s-1

Absorbierte Dosis Gray Gy J kg-1 = m2 s-2

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968 Anhang

Definitionen der SI-Basiseinheiten (mit dem Jahr der letzten Revision).

Meter: Ein Meter ist die Länge der Strecke, die da Licht im Vakuum in der Zeit-spanne von (1/299.792.458) Sekunden zurücklegt. (1983) Kilogramm: Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; sie ist gleich der Masse des internationalen Kilogramm-Prototyps. (1901) Sekunden: Eine Sekunde ist das 9.192.631.770fache der Periodendauer der Strah-lung, die beim Übergang zwischen den zwei Hyperfeinstruktur-Niveaus des Grundzustands des Caesium133-Atoms emittiert wird. (1967) Ampere: Ein Ampere ist die Stärke des konstanten Stroms, der durch zwei im Vakuum im Abstand 1 m parallel angeordnete, geradlinige unendlich lange Leiter von vernachlässigbarem Querschnitt fließt und zwischen diesen Leitern je 1 m Leiterlänge eine Kraft von 2x10-7 Newton hervorruft. (1948) Kelvin: Das Kelvin ist die Einheit der thermodynamischen Temperaturen; dies ist (1/273,16) der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts des Wassers. (1967) Candela: Ein Candela ist – in einer gegebenen Richtung – die Lichtstärke einer Lichtquelle, die monochromatische Strahlung mit der Frequenz 540x1012 Hertz emittiert und in dieser Richtung eine Strahlungsintensität von (1/683) Watt pro Radiant hat. (1979) Mol: Ein Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das sich aus ebenso vielen Elementar-Individuen zusammensetzt, wie in 0,012 kg des Nuklids Kohlenstoff12 an Atomen enthalten sind. Die Elementar-Individuen müssen bezeichnet werden und können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen, andere Teilchen oder Gruppierungen solcher Teilchen sein. (1971)

Dezimale Teile und Vielfache

Zehnerpotenz Präfix Symbol Zehnerpotenz Präfix Symbol 10-1 dezi d 101 deka da 10-2 zenti c 102 hekto h 10-3 milli m 103 kilo k 10-6 mikro 106 mega M 10-9 nano n 109 giga G 10-12 piko p 1012 tera T 10-15 femto f 1015 peta P 10-18 atto a 1018 exa E 10-21 zepto z 1021 zetta Z 10-24 yocto y 1024 yotta Y

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Anhang 969

Numerische Präfixe

Griechisch Lateinisch IUPAC-Name des Elements*

IUPAC-Symbol des Elements*

0 nil n ½ hemi semi 1 mono uni un u

1 ½ sesqui 2 di bi bi b 3 tri ter tri t 4 tetra quadri, quater quad q 5 penta quinque, quin pent p 6 hexa sexi hex h 7 hepta septi sept s 8 octa octa oct o 9 ennea nona emn e

10 deca deci viel poly multi

*Für Elemente mit Ordnungszahlen über 100, z.B. Unnilennium (Une) für Elemente 109.

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970 Anhang

2 Grundlegende Konstanten (Revision 1986) Die Zahlen in Klammern sind die Unsicherheiten der letzten Stellen und beziehen sich auf die einfache Standardabweichung

Name Symbol Wert Avogadro-Konstante NA 6,0221367 (36) x 1023 mol-1 Faraday-Konstante F 96485,309 (29) C mol-1 Elementarladung e 1,60217733 (49) x 10-19 C Ruhemasse des Elektrons me 9,1093897 (54) x 10-31 kg Ruhemasse des Protons mp 1,6726231 (10) x 10-27 kg Ruhemasse des Neutrons mn 1,6749286 (10) x 10-27 kg Atomare Masseneinheit Mu = l u 1,6605402 (10) x 10-27 kg (1/12 der Masse eines C12-Atoms) Planck-Konstante h 6,6260755(40) x 10-34 J s = h/2 1,05457266(63) x 10-34 J s Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c0 2,99792458 x 108 m s-1 Magnetische Feldkonstante im Vakuum 0 4 x 10-7 kg m s-2 A-2 Elektrische Feldkonstante im Vakuum 0 = 0

-1 c0-2 8,854187816 x 10-12 kg-1 m-3 s4 A2

Bohr-Radius a0 = 0h2/ mee2 5,29177249(24) x 10-11 m

Hartree-Energie Eh = h2/mea02 4,3597482 (26) x 10-18 J

Rydberg-Konstante R = mee4/8 0

2h3c0 1,0973731534(13) x 107 m-1 Rydberg-Konstante (Wasserstoff) RH = R /(1+me/mp) 1,0967758307(13) x 107 m-1 Bohr-Magneton B = eh/4 me 9,2740154(31) x 10-24 A m2 Gaskonstante R 8,314510(70)J K-1 mol-1 0,08205783(70) L atm K-1 mol-1 82,05783(70) cm3 atm K-1 mol-1 1,987216(17) cal K-1 mol-1 Boltzmann-Konstante k 1,380658(12) x 10-23 J K-1 Volumen von 1 mol eines idealen Gases bei 1 atm, 0°C

Vm 22,41410(19) L mol-1

bei 1 bar, 0°C 22,71108(19) L mol-1 bei 1 atm, 25°C 24,46554(21) L mol-1 Standard-Gravitationsbeschleunigung Auf der Erde

gn 9,80665·10-11 m s-2

Basis des natürlichen Logarithmus e 2,718282 ln x 2,30259 log x 3,141592653

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Anhang 971

3 Wichtige Umrechnungsfaktoren

Energie

J cal erg cm3atm eV 1 J 1 0,2390 107 9,869 6,242 x 1018

1 cal 4,184 1 4,184 x 10-7 41,29 2,612 x 1019

1 erg 10-7 2,390 x 10-8 1 9,869 x 10-7 6,242 x 1011

1 cm3atm 0,1013 2,422 x 10-2 1,013 x 106 1 6,325 x 1017

1 eV 1,602 x 10-19 3,829 x 10-20 1,602 x 10-12 1,581 x 10-18 1

Energieäquivalente

J mol-1 cal mol-1 erg Molekül-1

Wellenzahl von 1 cm-1 11,96 2,859 1,986 x 10-16

1 Elektronenvolt (eV) pro Molekül 9,649 x 104 2,306 x 104 1,602 x 10-12

Druck

Pa atm mm Hg (Torr)

bar dyn cm-2 lbf in-2

(psi) 1 Pa 1 9,869 x 10-6 7,501 x 10-3 10-5 10 1,450 x 10-4

1 atm 1,013 x 105 1 760,0 1,013 1,013 x 106 14,70 1 mm Hg (Torr)

133,3 1,316 x 10-3 1 1,333 x 106 1333 1,934 x 10-2

1 bar 105 0,9869 750,1 1 106 14,50 1 dyn cm-2 10-1 9,869 x 10-7 7,501 x 10-4 10-6 1 1,450 x 10-5

1 lbf in-2

(psi) 6,895 6,805 x 10-2 51,71 6,895 x 10-2 6,895 x 104 1

Umrechnung in andere Maßsysteme

Größe Umrechnungsfaktor

Länge 1 m = 100 cm = 1010 Å = 39,75 inch = 3,281 feet = 1,0936 yards = 0,6214*10-3 miles

Fläche 1 m² = 1.550 sq inch = 10,764 sq feet = 1.196 sq yards

Volumen 1 m³ = 1.000 l = 61.023 cu inch = 35,314 cu feet = 2.114 US pints = 1.760 UK pints = 264,2 US gallons = 8,386 US barrels = 6,11 UK barrels = 28,37 US bushels = 27,51 UK bushels = 4,13 US quarters = 3,44 UK quarters = 0,3532 reg tons

Masse 1 kg = 1.000 g = 15.432 grains (gr) = 35,273 ounces = 2,2046 pounds (lbs) = 1,102*10-3 US short tons = 0,9842*10-3 UK tons (US long tons) = 0,0220 US cwt = 0,197 UK cwt

Dichte 1 kg/m³ = 0,001 g/cm³ = 0,10197 kp s²/m4 = 0,6242 lbs/cu ft. = 0,01002 lbs/UK gallon= 0,08344 lbs/US gallon = 436,994 gr/cu ft

Kraft 1N = 1 kg m/s² = 105 g cm/s² (dyn) = 0,10197 kp = 7,233 poundal (pdl) = 0,2248 poundweight (lb wt, lbf)

Größe Umrechnungsfaktor

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972 Anhang

Druck 1 Pa (N/m²)

= 1 kg/m s² = 10-5 bar = 0,10197 kp/m² (mm WS) = 10 g/cm s² (dyn/cm²) = 0,10197*10-4 at (techn.) = 0,09694*10-4 atm (phys.) = 750,1*10-5 Torr (mm QS) = 1,4504*10-4 lbf/sq inch (psi)

1 at = 10.000 kp/m² (mm WS) = 735,6 Torr = 14,22 lbf/sq inch = 28,96 inch Hg

Arbeit, Energie 1 J = 1 Nm = 1 Ws = 1 kg m²/s² = 107 g cm²/s² (erg) = 0,10197 kp m = 2,3844 10-4 kcal = 0,27778*10-6 kWh = 9,4782*10-4 BTU = 0,37767*10-6 PSh = 34,12*10-12 t SKE (Steinkohleneinheiten)

1 kcal = 4.186,8 J = 426,94 kpm = 3,968 BTU

1 kWh = 859,85 kcal = 1,3596 PSh = 3.411 BTU

1 SKE = 29,3 MJ = 7.000 kcal

Leistung 1 W = 1 J/s = Nm/s = 1 kg m²/s³ = 107 erg/s = 0,10197 kp m/s = 1,3596*10-³ PS = 1,3775*10-³ HP

1 PS = 735,5 W = 75 kp m/s = 632,3 kcal/h = 0,987 HP

Dynamische Viskosität 1 Ns/m² = 1 Pa s = 1 kg/m s = 10 g/cm s (Poise) = 0,10197 kp s/m² = 0,6721 lbs/ft. s = 0,020885 lbf/sq. ft

1 m Pa s = 1 cP (Centipoise)

Kinematische Viskosität 1 m²/s = 104 cm²/s (Stokes) = 10,764 sq. ft/s

Heizwert, Umwandlungswärme

1 J/kg = 1 Ws/kg = 1m²/s² = 2,3884*10-4 kcal/kg= 4,30*10-4 BTU/lb

Spezifische Wärme 1 J/kgK = 1 m²/s²K = 2,3884*10-4 kcal/kg grd = 2,3884*10-4 BTU lb. °F

Wärmeleitzahl 1 W/mK = 1 kg m/s³K = 0,859824 kcal/m h grd = 6,934 BTU inch/sq. ft. hr. °F

Wärmeübergangszahl Wärmedurchgangszahl

1 W/m²K = 1 kg/s³K = 0,859824 kcal/m²h K= 0,1754 BTU/sq ft hr °F

Temperatur X [K] = 273,15 + X [°C]

X [°F] = 32 + 1,8 X [°C]

4 Das griechische Alphabet

Buchstabe Name Trans- skription

Buchstabe Name Trans- skription

A Alpha a N Ny n B Beta b Xi x

Gamma g O Omikron o Delta d Pi p

E Epsilon e P Rho r Z Zeta z Sigma s H Eta e T Tau t

Theta th Ypsilon u I Iota i Phi ph, f K Kappa k X Chi ch

Lambda l Psi ps M My m Omega o

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Anhang 973

5 R-Sätze (Gefahrenhinweise)

Diese Gefahrenhinweise wurden von der HSC (Health and Safety Commission) bestätigt und entsprechen den Festlegungen von CHIP 96. Sie sind zudem im Anhang I der EU-Richtlinie 675/548 für gefährliche Substanzen enthalten, die in der Europäischen Union seit dem 1.9.1996 in Kraft ist.

R-Sätze

1 In trockenem Zustand explosionsgefährlich 2 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich 3 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich 4 Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen 5 Beim Erwärmen explosionsfähig 6 Mit und ohne Luft explosionsfähig 7 Kann Brand verursachen 8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen 9 Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen

10 Entzündlich 11 Leichtentzündlich 12 Hochentzündlich 14 Reagiert heftig mit Wasser 15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase 16 Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen 17 Selbstentzündlich an der Luft 18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf-Luft-Gemische möglich 19 Kann explosionsfähige Peroxide bilden 20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen 21 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 23 Giftig beim Einatmen 24 Giftig bei Berührung mit der Haut 25 Giftig beim Verschlucken 26 Sehr giftig beim Einatmen 27 Sehr giftig bei Berührung mit der Haut 28 Sehr giftig beim Verschlucken 29 Entwicklung bei Berührung mit Wasser giftige Gase 30 Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden 31 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase 32 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase 33 Gefahr kumulativer Wirkung 34 Verursacht Verätzungen 35 Verursacht schwere Verätzungen 36 Reizt die Augen 37 Reizt die Atmungsorgane 38 Reizt die Haut 39 Ernste Gefahr irreversiblen Schadens 40 Irreversibler Schaden möglich 41 Gefahr ernster Augenschäden 42 Sensibilisierung durch Einatmen möglich 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich 44 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluß 45 Kann Krebs erzeugen 46 Kann vererbbare Schäden verursachen 48 Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition

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974 Anhang

49 Kann Krebs erzeugen beim Einatmen 50 Sehr giftig für Wasserorganisation 51 Giftig für Wasserorganismen 52 Schädlich für Wasserorganismen 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben 54 Giftig für Pflanzen 55 Giftig für Tiere 56 Giftig für Bodenorganismen 57 Giftig für Bienen 58 Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben 59 Gefährlich für die Ozonschicht 60 Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen 62 Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen 64 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen

Kombinationen von R-Sätzen

14/15 Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase 15/29 Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase 20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken 21/22 Gesundheitsschädlich beim Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 23/24 Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut 23/25 Giftig beim Einatmen und Verschlucken 24/25 Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 26/27 Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 26/27/28 Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut 26/28 Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken 27/28 Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane 36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut 36/38 Reizt die Augen und die Haut 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut 39/23 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen 39/23/24 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Berührung mit

der Haut 39/23/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, durch Berührung mit der

Haut und durch Verschlucken 39/23/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken 39/24 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Berührung mit der Haut 39/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Berührung mit der Haut und durch

Verschlucken 39/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken 39/26 Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen 39/26/27 Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Berührung

mit der Haut 39/26/27/28 Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, durch Berührung mit

der Haut und durch Verschlucken 39/26/28 Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch

Verschlucken 39/27 Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Berührung mit der Haut 39/27/28 Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Berührung mit der Haut und

durch Verschlucken 39/28 Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken

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Anhang 975

40/20 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen 40/20/21 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch

Berührung mit der Haut 40/20/21/22 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, durch

Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 40/20/22 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch

Verschlucken 40/21 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Berührung mit der

Haut 40/21/22 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Berührung mit der

Haut und durch Verschlucken 40/22 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und durch Hautkontakt möglich 48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Einatmen 48/20/21 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Einatmen und durch Berührung mit der Haut 48/20/21/22 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Einatmen, durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 48/20/22 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Einatmen und durch Verschlucken 48/21 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Berührung mit der Haut 48/21/22 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 48/22 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Verschlucken 48/23 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei längerer Exposition durch Einatmen 48/23/24 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei längerer Exposition durch Einatmen und

durch Berührung mit der Haut 48/23/24/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei längerer Exposition durch Einatmen,

durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 48/23/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei längerer Exposition durch Einatmen und

durch Verschlucken 48/24 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei längerer Exposition durch Berührung mit

der Haut 48/24/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei längerer Exposition durch Berührung mit

der Haut und durch Verschlucken 48/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei längerer Exposition durch Verschlucken 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche

Wirkungen haben 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben

6 S-Sätze (Sicherheitsratschläge)

1 Unter Verschluß aufbewahren 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 3 Kühl aufbewahren 4 Von Wohnplätzen fernhalten 5 Unter ... aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben) 6 Unter ... aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben) 7 Behälter dicht geschlossen halten 8 Behälter trocken halten 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren

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976 Anhang

12 Behälter nicht gasdicht verschließen 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel getrennt fernhalten 14 Von ... fernhalten (inkompatible Substanzen vom Hersteller anzugeben 15 Vor Hitze schützen 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen 17 Von brennbaren Stoffen fernhalten 18 Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben 20 Bei der Arbeit nicht essen oder trinken 21 Bei der Arbeit nicht rauchen 22 Staub nicht einatmen 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller

anzugeben) 24 Berührung mit der Haut vermeiden 25 Berührung mit den Augen vermeiden 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom Hersteller anzugeben) 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen 30 Niemals Wasser hinzugießen 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen 35 Abfälle und Behälter müssen in sicherer Weise beseitigt werden 36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen 38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 40 Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit ... reinigen (Material vom Hersteller anzugeben) 41 Explosions- und Brandgase nicht einatmen 42 Bei Räuchen/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom

Hersteller anzugeben) 43 Zum Löschen ... (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht,

anfügen: „Kein Wasser verwenden“) 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen) 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen 47 Nicht bei Temperatur über ... °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben) 48 Feucht halten mit ... (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben) 49 Nur im Originalbehälter aufbewahren 50 Nicht mischen mit ... (vom Hersteller anzugeben) 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden 52 Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden 53 Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen 56 Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfall-Entsorgung zuführen 57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden 59 Information zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen 60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt

zu Rate ziehen 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung

oder dieses Etikett vorzeigen

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Anhang 977

Kombination von S-Sätzen

1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren 3/7 Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren 3/9/14 An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ... aufbewahren (die Stoffe, mit denen

Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben) 3/9/14/49 Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ... aufbewahren

(die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben) 3/9/49 Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren 3/14 An einem kühlen, von ... entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt

vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben) 7/8 Behälter trocken und dicht geschlossen halten 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren 7/47 Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über ...°C aufbewahren (vom

Hersteller anzugeben) 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden 29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Diesen Stoff und seinen Behälter der

Problemabfall-Entsorgung zuführen 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/

Geschichtsschutz tragen 36/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 47/49 Nur im Originalbehälter und nicht bei Temperaturen über ...°C (vom Hersteller anzugeben)

aufbewahren

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978 Anhang

7 DIN-EN-Normen zur Prüfung keramischer Erzeugnisse

7.1 Allgemeine Definitionen

DIN 40680-1 (08.83) Keramische Werkstücke für die Elektrotechnik; Allgemeintoleranzen für Maße

DIN 40680-2 (08.83) Keramische Werkstücke für die Elektrotechnik; Allgemeintoleranzen für Form

DIN 40686-1 (08.83) Oberflächen dichter keramischer Werkstücke für die Elektrotechnik; Allgemeines

DIN 40686 Beiblatt 1 (08.83) Oberflächen dichter keramischer Werkstücke für die Elektrotechnik; Angabe in Zeichnungen

DIN 40686 Beiblatt 2 (08.83) Oberflächen dichter keramischer Werkstücke für die Elektrotechnik; Messungen der Rauheit

DIN 40686-4 (08.83) Oberflächen dichter keramischer Werkstücke für die Elektrotechnik; Prüfung von weichlötbaren Metallbelägen

DIN 40686-5 (08.83) Oberflächen dichter keramischer Werkstücke für die Elektrotechnik; Prüfung von hartlötbaren Metallbelägen

DIN 40686-6 (08.83) Oberflächen dichter keramischer Werkstücke für die Elektrotechnik; Hoch- und Niederspannungs-Isolatoren

DIN 40686-7 (08.83) Oberflächen dichter keramischer Werkstücke für die Elektrotechnik; Isolierteile

DIN EN 12212 (12.02) Hochleistungskeramik – Einheitliches Verfahren zur Klassifizierung

DIN V ENV 14232 (05.02) Hochleistungskeramik – Begriffe, Definitionen und Abkürzungen

DIN EN ISO 13565-1 (04.98) Geometrische Produktspezifikationen (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Tastenschnittverfahren – Oberflächen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften – Teil 1: Filterung und allgemeine Messbedingungen

DIN EN ISO 13565-2 (04.98) Geometrische Produktspezifikationen (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Tastenschnittverfahren – Oberflächen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften – Teil 2: Beschreibung der Höhe mittels linearer Darstellung der Materialanteilkurve

DIN EN ISO 13565-3 (08.00) Geometrische Produktspezifikationen (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Tastenschnittverfahren – Oberflächen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften – Teil 3: Beschreibung der Höhe von Oberflächen mit der Wahrscheinlichkeitsdichtekurve

DIN EN 60672-1 (05.96) Keramik- und Glasisolierstoffe – Teil 1: Begriffe und Gruppeneinteilung, identisch mit IEC 60672-1

DIN EN 60672-2 (10.00) Keramik- und Glasisolierstoffe – Teil 2: Prüfverfahren, identisch mit IEC 60672-2

DIN EN 60672-3 (02.99) Keramik- und Glasisolierstoffe – Teil: Anforderungen für einzelne Werkstoffe - identisch mit IEC 60672-3

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Anhang 979

DIN ISO 1101 (08.95) Technische Zeichnungen; Form- und Lagetolerierung; Form-, Richtungs-, Orts- und Lauftoleranzen; Allgemeines, Definitionen, Symbole, Zeichnungseintragungen

DIN ISO 2768-1 (06.91) Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung

DIN ISO 2768-2 (04.91) Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung

DIN ISO 286-1 (11.90) ISO-System für Grenzmaße und Passungen; Grundlagen für Toleranzen, Abmaße und Passungen

DIN ISO 286-2 (11.90) ISO-System für Grenzmaße und Passungen; Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenzabmaße für Bohrungen und Wellen

DIN EN ISO 1302 (06.02) Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Angabe der Oberflächenbeschaffenheit in der technischen Produktdokumentation

ISO 9000 (05.90) Qualitätsmanagement und Qualitätssicherungsnormen; Leitfaden zur Auswahl und Anwendung

ISO 15165 (10.01) Hochleistungskeramik; Klassifizierungssystem DVS 3102 (02.93) Herstellen von Keramik-Keramik- und Keramik-Metall-

Verbindungen durch Aktivlöten VDI/VDE 2603 (09.90) Oberflächen-Messverfahren; Messung des

Flächentraganteils VDI/VDE 2604 (06.71) Oberflächen-Messverfahren; Rauheitsuntersuchung mittels

Interferenzmikroskopie

7.2 Prüfverfahren für Pulver

DIN EN 725-1 (06.97) Bestimmung von Verunreinigungen in Aluminiumoxidpulver

DIN EN 725-2 (03.94) Bestimmung des Gehalts von Verunreinigungen in Bariumtitanat

DIN EN 725-3 (06.97) Bestimmung des Sauerstoffgehalts in Nichtoxidpulvern mittels Trägergasheißextraktion

DIN EN 725-5 (03.96) Bestimmung der Teilchengrößenverteilung DIN EN 725-6 (06.97) Bestimmung der spezifischen Oberfläche DIN EN 725-7 (01.96) Bestimmung der absoluten Dichte DIN EN 725-8 (05.97) Bestimmung der Klopfdichte DIN EN 725-9 (05.97) Bestimmung der Schüttdichte DIN EN 725-10 (04.97) Bestimmung der Verdichtungseigenschaften DIN V ENV 725-11 (11.93) Bestimmung des Verdichtungsverhaltens bei natürlichem

Sinterbrand DIN EN 725-12 (06.01) Chemische Analyse von Zirkoniumoxid DIN V ENV 14226 (07.02) Bestimmung von Calcium, Magnesium, Eisen und

Aluminium in Siliciumnitrid mittels Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie (FAAS) oder Atomemissionspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

DIN V ENV 14273 (09.02) Bestimmung der kristallinen Phase in Zirkoniumoxid DIN 51079-1 (04.91) Chemische Analyse von Siliciumcarbid als Rohstoff und als

Bestandteil von Werkstoffen; Soda-Borsäure-Aufschluss DIN 51079-2 (03.98) Chemische Analyse von Siliciumcarbid als Rohstoff und als

Bestandteil von Werkstoffen; Säure-Druck-Aufschluss

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980 Anhang

DIN V 51079-3 (03.98) Chemische Analyse von Siliciumcarbid als Rohstoff und als Bestandteil von Werkstoffen; Aufschluss des freien Kohlenstoffs durch nasschemische Oxidation

Pr DIN 51082 (06.01) Bestimmung des pH-Werts von Suspensionen nichtwasserlöslicher Pulver

ISO 14703 (03.00) Probenvorbereitung zur Bestimmung der Teilchengrößenverteilung von keramischen Pulvern

7.3 Prüfverfahren für monolithische Keramik

DIN EN 623-1 (04.95) Allgemeine und strukturelle Eigenschaften; Prüfung auf Anwesenheit von Oberflächenfehlern durch Farbstoffeindringtests

DIN EN 623-2 (11.93) Allgemeine und strukturelle Eigenschaften; Bestimmung von Dichte und Porosität

DIN EN 623-3 (04.93) Allgemeine und strukturelle Eigenschaften; Bestimmung der Korngröße

DIN EN 623-4 (11.93) Allgemeine und strukturelle Eigenschaften; Bestimmung der Oberflächenrauheit

DIN EN 623-5 (10.02) Allgemeine und strukturelle Eigenschaften; Bestimmung des Volumenanteils von Phasen durch Auswertung von Mikrogefügeaufnahmen

DIN V ENV 820-1 (02.94) Thermomechanische Eigenschaften; Bestimmung der Biegefestigkeit bei erhöhten Temperaturen

DIN EN 820-2 (11.92) Thermomechanische Eigenschaften; Bestimmung der Verformung unter Eigengewicht

DIN V ENV 820-3 (02.94) Thermomechanische Eigenschaften; Bestimmung der Thermoschockbeständigkeit mit dem Wasserabschreckversuch

DIN V ENV 820-4 (12.01) Thermomechanische Eigenschaften; Bestimmung der Kriechverformung unter Biegebeanspruchung bei erhöhten Temperaturen

DIN EN 821-1 (04.95) Thermophysikalische Eigenschaften; Bestimmung der thermischen Längenänderung

DIN EN 821-2 (08.97) Thermophysikalische Eigenschaften; Messung der Temperaturleitfähigkeit mit dem Laserflash- (oder Wärmeimpuls-) Verfahren

DIN V ENV 821-3 (11.93) Thermophysikalische Eigenschaften; Bestimmung der spezifischen Wärme

DIN EN 843-1 (04.95) Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur; Bestimmung der Biegefestigkeit

DIN V ENV 843-2 (02.96) Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur; Bestimmung des E-Moduls

DIN V ENV 843-3 (11.96) Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur; Bestimmung der Parameter des unterkritischen Risswachstums aus Biegefestigkeitsprüfungen mit konstanter Spannungsrate

DIN V ENV 843-4 (10.94) Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur; Härteprüfung nach Vickers, Knoop und Rockwell

DIN V ENV 843-5 (01.97) Mechanische Prüfung bei Raumtemperatur; statistische Auswertung

DIN V ENV 1006 (04.93) Richtlinien zur Probenahme und Entnahme von Proben

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Anhang 981

DIN V ENV 12923-1 (02.98) Monolithische Keramik; Allgemeines zur Durchführung von Korrosionsprüfungen

DIN V ENV 12923-2 (05.02) Monolithische Keramik; Oxidationsprüfung DIN EN 50324-1 (12.02) Piezoelektrische Eigenschaften von keramischen

Werkstoffen und Komponenten; Begriffe DIN EN 50324-2 (12.02) Piezoelektrische Eigenschaften von keramischen

Werkstoffen und Komponenten; Messverfahren – Kleinsignal

DIN EN 50324-3 (04.01) Piezoelektrische Eigenschaften von keramischen Werkstoffen und Komponenten; Messverfahren – Großsignal

DIN prEN 50359-1-1 (07.01) Hochleistungskeramik; elektrische Eigenschaften; Verfahren zur Prüfung der Durchschlagfestigkeit, Kurzzeitverhalten

DIN prEN 50359-1-2 (07.01) Hochleistungskeramik; elektrische Eigenschaften; Verfahren zur Bestimmung des spezifischen Oberflächen- und Durchgangswiderstands im Temperaturbereich 20°C bis 800°C

DIN 51069-2 (11.72) Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe; vergleichende Prüfung des Verhaltens feuerfester Werkstoffe gegen den Angriff fester und flüssiger Stoffe bei hoher Temperatur, Tiegelverfahren

DIN 51110-3 (09.93) Prüfung von keramischen Hochleistungswerkstoffen; 4-Punkt-Biegeversuch; statistische Auswertung; Ermittlung der Weibull-Parameter

DIN IEC 60483 (04.88) Leitfaden zur Bestimmung der dynamischen Eigenschaften von piezoelektrischer Keramik mit hohem elektromechanischen Koppelfaktor

DIN IEC 60642 (04.88) Piezoelektrische Vibratoren und Resonatoren für Frequenzstabilisierung und -selektion; Normwerte und Bedingungen; Mess- und Prüfverfahren

DIN 51045-2 (10.76) Bestimmung der Längenänderung fester Körper unter Wärmeeinwirkung; Prüfung gebrannter feinkeramischer Werkstoffe

DIN 51045-3 (10.76) Bestimmung der Längenänderung fester Körper unter Wärmeeinwirkung; Prüfung ungebrannter feinkeramischer Werkstoffe

ISO 14704 (08.00) Bestimmung der Biegefestigkeit von monolithischer Keramik bei Raumtemperatur

ISO 14705 (03.00) Test method for hardness of monolithic ceramics at room temperature

ISO 15490 (07.00) Prüfverfahren zur Bestimmung der Zugfestigkeit von monolithischer Keramik bei Raumtemperatur

prISO/DIS 15732 (06.99) Prüfverfahren zur Bestimmung der Bruchzähigkeit von monolithischer Keramik bei Raumtemperatur an einseitig gekerbten Biegeproben (SEPB-Verfahren)

ISO 17532 (10.01) Prüfverfahren zur Bestimmung der linearen Wärmedehnung von monolithischer Keramik bei Raumtemperatur mittels Schubstangentechnik

prISO 17565 (10.01) Prüfverfahren zur Bestimmung der Biegefestigkeit von monolithischer Keramik erhöhten Temperaturen

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982 Anhang

prISO/DIS 18756 (05.02) Determination of fracture toughness of monolithic ceramics at room temperature by the surface-crack-inflexure-method (SCF)

prISO/DIS 20509 (05.02) Determination of oxidation resistance of nonoxide monolithic ceramics

ASTM C 768 (1999) Bestimmung der Beständigkeit von feuerfesten Steinen gegen schmelzflüssige Schlacke

ASTM C 874 (1999) Prüfung der Verschlackungsbeständigkeit von feuerfesten Stoffen

7.4 Prüfverfahren für Verbundwerkstoffe

DIN EN 658-1 (01.99) Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur – Teil 1: Bestimmung der Eigenschaften unter Zug

DIN V ENV 658-2 (05.93) Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur – Teil 2: Bestimmung der Druckfestigkeit

DIN V ENV 658-3 (02.93) Eigenschaften von keramischen Verbundstoffen bei Raumtemperatur – Teil 3: Bestimmung der Biegefestigkeit

DIN V ENV 658-4 (02.93) Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur – Teil 4: Bestimmung der Scherfestigkeit unter Druckbelastung von gekerbten Proben

DIN V ENV 658-5 (02.93) Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur – Teil 5: Bestimmung der Scherfestigkeit im 3-Punkt-Biegeversuch mit kurzem Auflagerabstand

DIN V ENV 658-6 (02.93) Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur – Teil 6: Bestimmung der Scherfestigkeit im Doppelscherdurchstoßversuch

DIN V ENV 1007-1 (04.93) Keramikfasern für keramische Verbundwerkstoffe – Teil 1: Bestimmung des Schlichtegehaltes;

DIN V ENV 1007-2 (04.93) Keramikfasern für keramische Verbundwerkstoffe – Teil 2: Bestimmung der Feinheit

DIN V ENV 1007-3 (11.93) Verfahren zur Prüfung der Faserverstärkungen – Teil 3: Bestimmung des Faserdurchmessers

DIN V ENV 1007-4 (05.94) Verfahren zur Prüfung der Faserverstärkungen – Teil 4: Bestimmung der Zugeigenschaften von Fasern bei Raumtemperatur

DIN EN 1007-5 (05.02) Verfahren zur Prüfung der Faserverstärkungen – Teil 5: Bestimmung der Verteilung von Zugfestigkeit und Zugdehnung von Fasern im Faserbündel bei Raumtemperatur

DIN V ENV 1159-1 (11.93) Thermophysikalische Eigenschaften; Bestimmung der thermischen Ausdehnung

DIN V ENV 1159-2 (11.93) Thermophysikalische Eigenschaften; Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit

DIN V ENV 1159-3 (11.93) Thermophysikalische Eigenschaften; Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität

DIN V ENV 1389 (06.94) Physikalische Eigenschaften; Bestimmung der Dichte und Porosität

DIN V ENV 1892 (07.96) Mechanische Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur in inerter Atmosphäre; Bestimmung der Eigenschaften unter Zug

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Anhang 983

DIN V ENV 1893 (07.96) Mechanische Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur in Luft bei Atmosphärendruck; Bestimmung der Eigenschaften unter Zug

DIN V ENV 1894 (07.96) Mechanische Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur inerter Atmosphäre; Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbeanspruchung von gekerbten Proben

DIN V ENV 12289 (10.96) Mechanische Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur; Bestimmung der Schereigenschaften in der Ebene

DIN V ENV 12290 (10.96) Mechanische Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur in inerter Atmosphäre; Bestimmung der Eigenschaften unter Druck

DIN V ENV 12291 (10.96) Mechanische Eigenschaften von keramischen Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur an Luft bei Atmosphärendruck; Bestimmung der Eigenschaften unter Druck

7.5 Prüfverfahren für Schichten

DIN EN 1071-2 (12.02) Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten; Bestimmung der Schichtdicke mit dem Kalottenschleifverfahren

DIN V ENV 1071-3 (06.94) Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten; Bestimmung der Haftung mit dem Ritztest

DIN V ENV 1071-4 (06.95) Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten; Bestimmung der chemischen Zusammensetzung

DIN V ENV 1071-5 (04.95) Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten; Bestimmung der Porosität ́

IN V ENV 1071-6 (09.02) Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten; Bestimmung des Abriebwiderstands von Schichten durch eine Mikroabriebprüfung

DIN EN 1071-12 (12.02) Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten; Bestimmung der Schichtdicke mit einem Kontaktprofilometer

DVS 2301 (06.01) Thermische Spritzverfahren für metallische und nichtmetallische Werkstoffe

DVS 2307-4 (01.97) Arbeitsschutz beim Plasmaspritzen

7.6 Anwendungesrelevante Normen

DIN 43724 (02.79) Messen, Steuern, Regeln; elektrische Thermometer, keramische Schutzrohre und Halteringe für Thermoelemente

DIN 48108-1 (08.83) Keramische Werkstücke für die Elektrotechnik; Fassungsstellen für Isolierkörper; Riffelung

DIN 48108-2 (08.83) Keramische Werkstücke für die Elektrotechnik; Fassungsstellen für Isolierkörper; Splitterung

DIN 48108-3 (08.83) ´ Keramische Werkstücke für die Elektrotechnik; Fassungsstellen für Isolierkörper; Wellenprofil

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984 Anhang

DIN 58835-1 (07.79) Chirurgische Implantate; Keramische Werkstoffe, Aluminiumoxid

DIN VDE 0466-2 (03.71) Bestimmungen für Isolatoren für Freileitungen, Fahrleitungen und Fernmeldeleitungen; Teil 2: Bestimmungen für Isolatoren für Starkstrom-Freileitungen und Fahrleitungen bei 1.000 V sowie Fernmelde-Freileitungen

VDI/VDE 3717 Blatt (07.93) Technische Liefervorschriften; Aluminiumoxidsubstrate für Dickschichtschaltungen

7.7 Produktionstechnik, Fügetechnik, Korrosion und Verschleiß

DIN 8589 (09.03) Fertigungsverfahren Spanen (13 Teile) DIN 8505-1 (05.79) Löten; Allgemeines, Begriffe DIN 8505-2 (05.79) Löten; Einteilung der Verfahren, Begriffe DIN 8505-3 (01-83) Löten; Einteilung der Verfahren nach Energieträgern,

Verfahrensbeschreibungen DIN 50900-2 (06.02) Korrosion der Metalle – Begriffe – Teil 2: elektrochemische

Begriffe DIN 50320 (1979) Verschleiß; Begriffe, Systemanalyse von

Verschleißvorgängen, Gliederung des Verschleißgebiets DIN 50321 (1979) Verschleißmessgrößen DIN 50323-1 (1988) Tribologie; Begriffe DIN 50323-3 (1993) Tribologie; Reibung; Begriffe, Arten, Zustände,

Kenngrößen

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Anhang 985

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ktro

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nen

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-E

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nstr

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opy)

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eine

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sieh

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ehe

MS

APF

IM

Ato

m P

robe

Fie

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Mic

rosc

opy)

si

ehe

FIM

si

ehe

FIM

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986 Anhang

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

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otoe

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ron

Spe

ctro

scop

y)

sieh

e U

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dlic

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ens

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d du

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e U

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Wel

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enst

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ehe

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si

ehe

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FT

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d T

otal

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ctan

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si

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enua

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Tot

al R

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xion

In

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rosc

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sieh

e FT

IR, R

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xion

von

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-Wel

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si

ehe

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, Bei

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utzu

ng v

on p

olar

isie

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Lic

ht I

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-m

atio

nen

über

die

Ori

enti

erun

g vo

n O

berf

läch

en o

der

Abs

orba

ten.

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Anhang 987

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

BA

B

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lyse

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Bil

dver

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icht

mik

rosk

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und

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irek

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efüg

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n L

icht

mik

rosk

op u

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EM

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usw

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ntita

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n Ph

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ense

tzun

g, d

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nver

teilu

ng u

nd d

er

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erun

g vo

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örne

rn. (

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treu

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tron

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k Sc

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h E

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hlun

g vo

n ei

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rflä

che

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e E

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n In

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atio

nen

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Obe

rflä

chen

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si

ehe

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sieh

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sieh

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S si

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isch

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Sp

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osco

py

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tosk

opis

che

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rach

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smen

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tim

mun

g vo

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ngsd

iffe

renz

en im

Pla

sma.

B

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chtu

ng d

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Ele

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ehe

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ktro

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esis

che

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ufgr

und

ihre

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nen

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hen

Mob

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Die

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en

aus

dem

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se-L

adun

gsve

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tnis

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klei

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die

Mas

se u

nd je

gr

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Lad

ung,

des

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r is

t die

Bes

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durc

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ektr

isch

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e H

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und

quan

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ung

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n, k

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eren

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tide

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Pro

tein

en u

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iopo

lym

eren

.

CL

C

hath

odo

Lum

ines

cenc

e (K

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denl

umin

isze

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osko

pie)

Prob

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äche

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ktro

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ng a

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adun

gen

zur

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akte

rist

isch

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icht

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sion

ang

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t. D

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elle

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gen

sind

Pha

sens

tabi

l und

rea

gier

en s

ehr

empf

ind-

lich

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Ver

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inig

unge

n.

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üge-

und

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sena

naly

se in

Geo

wis

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chaf

ten

mei

st

geko

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t am

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Auf

lich

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Pot

entia

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fere

nz z

wis

chen

zw

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ein

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Ele

ktro

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n ei

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auch

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ktro

den.

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mm

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spez

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asse

r ge

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en S

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raph

ie

Mik

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nsch

rom

atog

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sel-

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Alu

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r au

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chic

ht- u

nd

Lös

ungs

mit

telg

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ente

n; S

chic

htdi

cke:

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Subs

trat

men

ge 1

-3g;

Tre

nnze

iten

30-

60m

in

Tre

nnun

g vo

n fl

üssi

gen

Subs

tanz

en

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988 Anhang

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

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mun

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erun

g ei

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tur

oder

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(z.

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eben

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eich

kei

ne P

hase

num

wan

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g du

rchl

äuft

. Die

Län

genm

essu

ng e

rfol

gt m

it e

inem

Ste

mpe

l ode

r op

tisc

h.

Bes

tim

mun

g de

r ab

solu

ten

und

rela

tive

n L

änge

nänd

erun

g ei

nes

Mat

eria

ls, B

esti

mm

ung

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Sin

terv

erha

lten

s, d

es

Wär

mea

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hnun

gsko

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zien

ten

oder

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stis

chen

/pla

sti-

sche

n V

erfo

rmun

gen

DL

TS

Dee

p L

evel

Tra

nsie

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Spec

tros

copy

N

ach

elek

tris

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ters

em

ittie

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srat

e is

t tem

pera

tura

b-hä

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und

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rakt

eris

tisc

h fü

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n vo

rlie

gend

en D

efek

ttyp.

Bes

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mun

g vo

n D

efek

tste

llen

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en ti

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en E

bene

n vo

n H

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eite

rn.

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D

iffe

rent

ial S

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s T

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enze

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isch

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ten

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enz)

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rgie

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ufen

den

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ktio

nen

als

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pera

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nder

ung

regi

stri

ert.

Die

D

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t em

pfin

dlic

her

als

die

DT

A

In A

bhän

gigk

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r un

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n ex

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rme

und

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me

Rea

ktio

nen

regi

stri

ert.

Die

M

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zeig

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ktio

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ginn

bzw

. -en

de. D

ie

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ktio

nsw

ärm

e ka

nn q

uant

itati

v be

stim

mt

wer

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eben

so d

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ärm

ekap

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t. D

TA

D

iffe

rent

ial-

The

rmoa

naly

se

Mitt

els

The

rmos

pann

ungs

diff

eren

zen

zwis

chen

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ei M

eßpu

nkte

n (P

robe

/Ref

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z) w

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n E

nerg

ieau

fnah

me

bzw

. -ab

gabe

bei

ab-

lauf

ende

n R

eakt

ione

n al

s T

empe

ratu

ränd

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g re

gist

rier

t.

In A

bhän

gigk

eit v

on d

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empe

ratu

r un

d Z

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othe

rme

und

endo

ther

me

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nen

regi

stri

ert.

Die

M

eßku

rve

zeig

t Rea

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nsbe

ginn

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de.

DT

G

Dif

fere

ntia

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herm

ogra

vim

etri

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it ei

ner

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die

Mas

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nder

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eine

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bsta

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häng

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ratu

r un

d Z

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egis

trie

rt

Die

Mas

senä

nder

ung

deut

et a

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eakt

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n be

i der

jew

ei-

ligen

Tem

pera

tur

hin,

bei

der

ein

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ewic

htsa

bnah

me

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dam

pfun

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der

Gge

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me

(z.B

. O

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tion

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gist

rier

t w

ird.

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A

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tara

naly

se

Ges

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hren

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ung

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rutt

ofor

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ein

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isch

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n-du

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Ele

ctro

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-Ind

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C

urre

nt M

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E

lect

ron

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frac

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(E

lekt

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nbeu

gung

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Ele

ktro

nen

bei D

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hlun

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nes

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n G

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oppe

lt a

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Anhang 989

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

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Anw

endu

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S)

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ie ä

ußer

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chal

e du

rch

eine

n E

lekt

rone

nsto

ß un

d da

s an

schl

ieße

nde

Wie

derz

urüc

kspr

in-

gen

erze

ugt R

öntg

enst

rahl

ung

mit

ein

er c

hara

kter

isti

sche

n W

elle

nlän

ge. D

ie S

umm

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r R

öntg

enqu

ante

n ve

rsch

iede

ner

Ene

rgie

aus

ein

er P

robe

wir

d m

it e

inem

Zäh

lroh

r ge

mes

sen

und

nach

Ene

rgie

sor

tier

t. A

nhan

d de

r ch

arak

teri

stis

chen

Wel

lenl

änge

de

r R

öntg

enst

rahl

ung

wir

d er

mit

telt

, wel

che

Ele

men

te a

n de

r un

ters

ucht

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gen.

Qua

litat

ive

und

quan

titat

ive

chem

isch

e A

naly

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on

Ran

dsch

icht

en (

Nac

hwei

sgre

nze

1000

ppm

, lat

eral

es T

ie-

fena

uflö

sung

sver

mög

en 1

m);

Unt

ersu

chun

g de

r Ph

asen

-tr

ennu

ng a

n in

nere

n G

renz

fläc

hen.

Dur

ch F

okus

sier

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und

Aus

lenk

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Ele

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trah

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sic

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en.

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Ele

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EM

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Ele

ktro

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nach

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stis

cher

Str

euun

g am

Dün

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liff

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te A

naly

se le

icht

er E

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; mit

sel

ektiv

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m-

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Ene

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ist

ein

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sung

mög

lich

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e: A

tom

säul

e.

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rakt

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heid

unge

n, E

insc

hlüs

sen,

G

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nzen

, Oxi

dati

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le-

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ten,

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eson

dere

von

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ten.

EL

E

lect

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umin

isce

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spez

iell

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tolu

min

isze

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zenz

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m (

z. B

. PIN

-Dio

den)

. si

ehe

PL

EL

EE

D

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stic

LE

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si

ehe

LE

ED

si

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LE

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E

LL

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LI)

E

llips

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tim

mun

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s V

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der

Ref

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ein

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ers

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nsri

chtu

ngen

in

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ängi

gkei

t des

Ein

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und

der

Lic

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ge.

Bes

tim

mun

g de

s P

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isat

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zust

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n re

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tier

tem

L

icht

. Bes

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g de

r D

icke

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Bre

chun

gsin

dize

s, d

er

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ions

indi

zes

und

der

opti

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dünn

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hten

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M

Ele

ktro

nenm

ikro

skop

ie

sieh

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EM

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M, A

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si

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RE

M, T

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, AE

M

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A

Ele

ctro

n M

icro

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naly

sis

(Ele

ktro

nenm

ikro

sond

enan

a-ly

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sieh

e E

SMA

si

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ESM

A

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Ele

ctro

n N

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ance

Spe

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scop

y si

ehe

ESR

si

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E

lekt

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nstr

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ikro

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e (E

lect

ron

Prob

e M

icro

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naly

sis)

sieh

e E

SMA

si

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ESM

A

EPR

E

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ron

Para

mag

neti

c R

eson

ance

Spe

ctro

scop

y si

ehe

ESR

si

ehe

ESR

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990 Anhang

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

EP

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A

Ele

ktro

nens

trah

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nde

(Ele

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n Pr

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icro

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e E

SMA

si

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ESM

A

ER

D

(ER

DA

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last

isch

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ücks

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naly

se

(Ela

stic

Rec

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A

naly

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Ana

lyse

leic

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men

te d

urch

Det

ekti

on d

es v

orw

ärts

ges

treu

-te

n L

icht

es e

iner

mit

Hoc

hene

rgie

ione

n (

4 He+

mit

3-30

MeV

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-st

rahl

ten

Prob

e. L

ater

alau

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ung:

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, Tie

fena

uflö

sung

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m

Tie

fenp

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isch

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naly

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gen-

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ktro

nen-

Spe

ktro

s-ko

pie

(Ele

ctro

n S

pect

rosc

opy

for

Che

mic

al A

naly

sis/

X-r

ay

Phot

oele

ctro

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rosc

opy)

Her

auss

chla

gen

von

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ktro

nen

kern

nahe

r S

chal

en m

ittel

s R

önt-

gens

trah

lung

und

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tim

mun

g ih

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kine

tisc

hen

Ene

rgie

, wor

aus

sich

Ele

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t und

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dung

szus

tand

abl

eite

n la

ssen

; det

ekti

ert

wer

-de

n E

lem

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ab

Z >

2; N

achw

eisg

renz

e: <

0,1

Ato

m-%

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orm

a-tio

nsti

efe:

10

nm (

ober

fläc

hens

ensi

tive

Meß

tech

nik)

.

Nac

hwei

s vo

n Ä

nder

unge

n in

der

che

mis

chen

Z

usam

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setz

ung

und

Bin

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szus

tänd

en in

den

äu

ßers

ten

Ato

mla

gen;

O

berf

läch

enm

odif

izie

rung

sver

fahr

en;

Kor

rosi

onsu

nter

su-

chun

gen;

Mik

rost

rukt

urte

chni

k un

d M

ikro

elek

tron

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e-sc

hich

tung

sver

fahr

en;

spez

iell

e V

erfa

hren

; Adh

äsio

ns-

unte

rsuc

hung

en;

spez

iell

e V

erfa

hren

; Res

tgas

anal

yse

zum

N

achw

eis

flüc

htig

er D

esor

ptio

nspr

oduk

te p

aral

lel

zur

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; Tie

fenp

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lauf

nahm

en d

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Kom

bina

tion

von

X

PS m

it gl

eich

mäß

iger

Abt

rags

met

hode

(z.

B.

Ione

nspu

ttern

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M

Env

irom

enta

l Sca

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g E

lect

ron

Mic

rosc

opy

(Atm

osph

äris

ches

RE

M)

Spez

iell

es R

EM

bei

dem

Pro

ben

bei r

elat

iv h

ohen

Dru

cken

von

10

3 MPa

unt

ersu

cht

wer

den

könn

en. I

n de

r R

egel

fin

det d

ie

Unt

ersu

chun

g in

ein

er W

asse

rdam

pfat

mos

phär

e st

att u

nd d

ient

zu

r C

hara

kter

isie

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feu

chte

r Pr

oben

. Das

Was

ser

wir

d da

bei a

n de

r P

robe

nobe

rflä

che

kond

ensi

ert.

Gef

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und

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rflä

chen

char

akte

risi

erun

g fe

ucht

er b

zw.

was

serh

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ger

Prob

en.

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MA

E

lekt

rone

nstr

ahlm

ikro

sond

e A

nreg

ung

char

akte

rist

isch

er R

öntg

enfl

uore

szen

zstr

ahlu

ng m

itte

ls

Ele

ktro

nens

trah

l (5-

50 k

eV, 1

-100

nm

Dur

chm

esse

r), D

etek

tion

m

it E

DX

und

WD

X; L

ater

ale

Auf

lösu

ng: 1

-5

m, T

iefe

ninf

orm

a-tio

n: 1

-8

m; N

achw

eisg

renz

en 1

% r

el. b

ei 1

0-3 b

is 1

0-5.

Qua

ntita

tive

Ele

men

tana

lyse

von

Obe

rflä

chen

und

Bru

ch-

fläc

hen;

Ele

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tver

teilu

ngsk

arte

n (D

ot-M

appi

ng),

L

inie

npro

file

(L

ine-

Sca

ns);

Rou

tine

verf

ahre

n fü

r di

e W

erks

toff

char

akte

risi

erun

g, m

eist

zus

amm

en m

it R

EM

. E

SR

Ele

ktro

nens

pinr

eson

anz

(Ele

ctro

n S

pin

Res

onan

ce)

sieh

e N

MR

; Unt

ersc

hied

: 100

0mal

höh

ere

Res

onan

zfre

quen

z (k

lein

ere

Mas

se, g

röße

res

Mag

neto

n, p

aram

agne

tisc

he

Ele

ktro

nenr

eson

anz)

.

sieh

e N

MR

; ESR

trit

t nur

bei

Sto

ffen

mit

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ktro

nen-

Para

mag

neti

smus

auf

(A

tom

e m

it un

gera

der

Ele

ktro

nenz

ahl o

der

unau

fgef

üllt

en in

nere

n S

chal

en

(Übe

rgan

gsm

etal

le),

fre

ien

Rad

ikal

en, M

etal

len,

H

albl

eite

rn, G

itter

defe

kten

)

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Anhang 991

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

EX

AF

S R

öntg

enab

sorp

tion

skan

ten-

Fein

stru

ktur

spek

trom

etri

e (E

xten

ded

X-r

ay A

bsor

ptio

n Fi

ne S

truc

ture

Spe

ctro

scop

y)

Abs

orpt

ion

von

mon

ochr

omat

isch

en R

öntg

enst

rahl

en a

us

Sync

hrot

ronq

uell

en; A

naly

se d

er F

eins

truk

tur

der

Abs

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ions

kant

en a

uf N

ahor

dnun

gsst

rukt

uren

. Lat

eral

e A

uflö

sung

: 10-

20

m; T

iefe

nauf

lösu

ng: 1

-10

m.

Bes

tim

mun

g de

r lo

kale

n N

ahor

dnun

g (K

rist

alls

truk

tur

oder

Gla

sstr

uktu

r), B

indu

ngsl

änge

n un

d -w

inke

l, st

rukt

u-re

lle

Ver

teilu

ng d

er E

lem

ente

; Mis

chkr

ista

lle,

Ent

mi-

schu

ngen

, Übe

rstr

uktu

ren,

Dom

änen

. FE

-SE

M

(FE

M,

FES

)

Fiel

d E

mis

sion

SE

M

Ras

tere

lekt

rone

nmik

rosk

opie

mit

Fel

dem

issi

onsk

atho

de (

sieh

e FI

M);

Ver

fahr

en w

ie R

EM

; A

uflö

sung

10

nm.

sieh

e R

EM

FIA

P Fi

eld

Ioni

zati

on A

tom

Pro

be

sieh

e FI

M

sieh

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M

FIM

(A

PFIM

) Fe

ldio

nenm

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skop

ie (

Ato

m

Prob

e Fi

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Ion

Mic

rosc

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Io

nisi

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g ei

nes

„Abb

ildu

ngsg

ases

“ di

cht ü

ber

der

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enob

erfl

äche

und

sof

orti

ge R

adia

lbes

chle

unig

ung

der

posi

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n Io

nen

durc

h ei

n el

ektr

isch

es H

ochs

pann

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feld

. W

andl

ung

des

Ione

nstr

ahls

in v

erst

ärkt

e Se

kund

ärel

ektr

onen

kask

aden

, die

ein

e ve

rgrö

ßert

e A

bbil

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auf

ei

nem

Flu

ores

zenz

schi

rm e

rzeu

gen.

Stru

ktur

unte

rsuc

hung

von

höh

ersc

hmel

zend

en M

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len

und

Erm

ittlu

ng d

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inet

ik d

es K

rist

alla

ufba

us (

Auf

lö-

sung

ein

zeln

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tom

e / P

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kte,

ato

mar

e K

orng

ren-

zens

truk

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.

FIM

S Fe

ldio

nen-

Mas

sens

pekt

rom

etri

e si

ehe

FIM

; Ide

ntif

izie

rung

des

Spe

zies

dur

ch

Mas

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rosk

opie

si

ehe

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FT

Four

ier-

Tra

nsfo

rmat

ion

Übe

rfüh

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per

iodi

sche

r Fu

nkti

onen

in tr

igon

omet

risc

he R

eihe

n (F

ouri

erre

ihen

) Q

uant

itati

ve I

nter

pret

atio

n vo

n Sp

ektr

en a

ller

Art

FT-I

RM

Fo

urie

r-T

rans

form

iert

e In

fra-

rotm

ikro

skop

ie

IR-A

bsor

ptio

n m

it in

terf

erom

etri

sche

r Sp

ektr

enau

fnah

me;

L

ater

ale

Auf

lösu

ng: 1

0 m

; Tie

fena

uflö

sung

: 1-1

0 m

. M

olek

ular

e un

d st

rukt

urel

le M

ikro

anal

yse;

Unt

ersu

chun

g vo

n S

chw

ingu

ngsb

ande

n in

Mol

ekül

en.

FT-I

RS

(FT

-IR

) Fo

urie

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rans

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iert

e In

fra-

rots

pekt

rosk

opie

(F

ouri

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rans

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ed I

nfra

red-

spek

tros

kopy

)

sieh

e FT

-IR

M

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e FT

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M

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Ram

an

Four

ier-

Tra

nsfo

rmat

ions

ram

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spek

tros

kopi

e

sieh

e N

IR

sieh

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GC

G

as-C

hrom

atog

raph

ie

Chr

omat

ogra

phis

che

Met

hode

mit

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förm

iger

mob

iler

Trä

ger-

Phas

e. N

achw

eis

getr

ennt

er K

ompo

nent

en d

urch

div

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Det

ekto

-re

n, d

ie s

ich

je n

ach

phys

ikal

isch

em M

eßpr

inzi

p in

Em

pfin

dlic

h-ke

it un

d S

elek

tivi

tät u

nter

sche

iden

. Meß

wer

tanz

eige

: Z

eitd

iffe

rent

ial;

Prob

enm

enge

: 1-1

0 l (

Flüs

sigk

eite

n), 1

-10

ml

(Gas

e); N

achw

eisg

renz

e: 1

0^(-

15)

g Su

bsta

nz.

Ana

lyse

gas

förm

iger

ode

r un

zers

etzt

bzw

. rep

rodu

zier

bar

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etzt

ver

dam

pfba

rer

Stof

fgem

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e; C

hara

kter

isie

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or

gani

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r M

olek

üle

nach

Mol

mas

se o

der

funk

tion

elle

n G

rupp

en. E

rken

nung

von

Zer

setz

ungs

reak

tion

en.

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992 Anhang

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

GSC

G

as-S

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-Chr

omat

ogra

phy

(G

as-A

dsor

ptio

ns-C

hrom

ato-

grap

hie

/ Gas

-Fes

t-C

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ato-

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sieh

e G

C;

stat

ionä

re P

hase

ist e

in a

ktiv

er f

este

r S

toff

, der

auf

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-te

m f

este

n T

räge

rmat

eria

l fi

xier

t ist

(U

nter

schi

ed G

LC

).

Stat

ionä

re P

hase

n: K

iese

lgel

, Alu

min

ium

oxid

, Akt

ivko

hle,

M

olek

ular

sieb

e od

er p

orös

e P

olym

ere;

Kör

nung

: 0,1

-0,2

mm

bz

w. 0

,2-0

,3 m

m

sieh

e G

C

GL

C

Gas

-Liq

uid-

Chr

omat

ogra

phy

(G

as-V

erte

ilun

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ato-

grap

hie

/ Gas

-Flü

ssig

-Chr

oma-

togr

aphi

e)

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e G

C;

stat

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ist e

ine

Flüs

sigk

eit,

die

auf i

nert

em

fest

en T

räge

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eria

l fix

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ist (

Unt

ersc

hied

GSC

).

Trä

germ

ater

ial:

gek

örnt

auf

Kie

selg

ur-

bzw

. Ton

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lem

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EL

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Gen

auig

keit.

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Anhang 993

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

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teru

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C;

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Hoc

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zers

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ver

dam

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tion

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sieh

e D

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Ver

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er c

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atog

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isch

en P

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enhö

he, A

naly

seze

it) u

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und

eine

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Ana

lyse

gas

förm

iger

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bzw

. rep

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bar

zers

etzt

ver

dam

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rer

Stof

fgem

isch

e; C

hara

kter

isie

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or

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sche

r M

olek

üle

nach

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mas

se o

der

funk

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n G

rupp

en. E

rken

nung

von

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ungs

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en; T

ren-

nung

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Sub

stan

zen.

H

RB

S H

ocha

uflö

send

e Io

nenr

ücks

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ktro

skop

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(Hig

h R

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acks

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erin

g S

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rosc

opy)

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BS

sieh

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Hoc

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chem

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EM

. si

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utio

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HR

EM

si

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H

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mis

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renz

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nen

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die

Kri

stal

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sond

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n, P

hase

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gen

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ione

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994 Anhang

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

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E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

IC

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nchr

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ogra

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Ione

naus

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chch

rom

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er d

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Ele

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nter

grun

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obil

en P

hase

dur

ch e

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Nac

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lend

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atis

ieru

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urüc

kged

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d. E

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chen

An-

und

Kat

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nchr

omat

ogra

phie

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en.

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chem

. Rou

tine

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ytik

, Ion

en-

/Ion

enko

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A

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bis

hin

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isch

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gek

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Pla

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pla

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ange

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inne

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trom

um

gebe

n,

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dung

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Ene

rgie

über

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ung

von

Freq

uenz

gene

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bil

det

flam

men

förm

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Pla

sma

aus

(Ker

ntem

pera

tur

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1000

0 K

)

Plas

mae

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gung

(ko

ntam

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frei

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ge P

robe

nver

-w

eilz

eite

n im

Pla

sma)

; ch

em. A

naly

se v

on w

ässr

igen

L

ösun

gen

im p

pm-B

erei

ch; a

uch

Ver

dam

pfun

g vo

n F

est-

körp

ern.

ICP

-MS

Mas

sens

pekt

rom

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-du

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gek

oppe

lter

Pla

sma-

ioni

sati

on

Ver

sprü

hen

der

Prob

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sung

im

Neb

uliz

er u

nd T

rans

port

des

en

tsta

nden

en A

eros

ols

(mit

Arg

on)

in d

ie P

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, wo

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ioni

sier

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d; d

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us P

lasm

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trah

iert

en I

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w

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n im

Mas

sens

pekt

rom

eter

nac

h M

asse

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adun

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tnis

au

fget

renn

t und

reg

istr

iert

.

Spur

en-/

Ultr

aspu

rena

naly

se w

äßri

ger

Lös

unge

n;

sim

ulta

ne M

ulti

elem

enta

naly

se (

wen

ige

Min

uten

/Pro

be);

se

miq

uant

itativ

e Ü

bers

icht

sana

lyse

von

Pro

benl

ösun

gen

(rel

. Sta

ndar

dabw

eich

ung:

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Isot

open

verh

ältn

isbe

stim

mun

g; I

soto

pen-

verd

ünnu

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naly

se.

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-OE

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S; A

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IC

P-M

S

IMS

(IM

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MS)

Ione

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pekt

rom

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sens

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omet

rie

Gas

-Ele

ktro

phor

ese;

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sung

der

Dri

ftze

it o

rgan

isch

er I

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in

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risc

hen

Feld

, Mas

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rom

etri

e.

Spur

enan

alys

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sche

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gen

in G

asen

, Flü

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gkei

ten

und

Fest

stof

fen.

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In

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pekt

rosk

opie

M

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Ner

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Stif

ten

wer

den

die

Ato

me

zur

Schw

ingu

ng

ange

regt

. Gem

esse

n w

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n di

e in

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oten

Sch

win

gung

sban

den

der

Ato

mrü

mpf

e un

d A

tom

grup

pen

gege

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ande

r, d

ie V

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z-

und

Def

orm

atio

nssc

hwin

gung

en. D

ie g

emes

sene

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bsor

ptio

ns-

spek

tren

wer

den

mit

Stan

dard

s ve

rgli

chen

.

Ein

satz

in d

er o

rgan

isch

en C

hem

ie z

ur B

esti

mm

ung

von

Ani

onen

kom

plex

en; Q

uant

itati

ve A

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tik v

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r od

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H- -G

rupp

en e

ntha

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den

orga

nisc

hen

Stof

fen

(z.B

. Ton

e, H

ydro

xila

pati

t).

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S (I

RR

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In

frar

ot-R

efle

xion

s-A

bsor

p-tio

ns-S

pekt

rosk

opie

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nfra

red

Ref

lect

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A

bsor

ptio

n S

pect

rosc

opy)

sieh

e IR

-S

sieh

e IR

-S

Page 29: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Anhang 995

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

ISS

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Ione

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kstr

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ektr

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n w

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eilc

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sieh

e R

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nur

Mon

olag

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LA

MM

AL

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ikro

sond

en-

Mas

sena

naly

se

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ion

Mic

ropr

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Mas

s A

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sis)

Ver

dam

pfun

g vo

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berf

läch

enat

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mit

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erst

rahl

ung;

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nti-

fizi

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g de

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pezi

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urch

Mas

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rosk

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IMS

jedo

ch g

erin

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sauf

lösu

ng (

>10

00

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Em

pfin

dlic

he O

berf

läch

enan

alys

e (p

pm, p

pb)

mit

hoh

er

Ort

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iehe

LIM

S.

LA

MM

S (L

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L

aser

-Abl

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n-M

ikro

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en-

Mas

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Spe

ktro

skop

ie

(Las

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Spe

ctro

scop

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sieh

e L

AM

MA

si

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LA

MM

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Fl

üssi

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tsch

rom

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ie

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Chr

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phy)

si

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und

HP

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; nac

h de

m A

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im a

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fol

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Tre

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asen

kom

bina

tion

en m

ögli

ch: F

lüss

ig-F

est-

Chr

omat

ogra

phie

(L

SC),

Flü

ssig

-Flü

ssig

-Chr

omat

ogra

phie

(L

LC

), G

as-F

est-

Chr

omat

ogra

phie

(G

SC),

Gas

-Flü

ssig

-C

hrom

atog

raph

ie (

GL

C).

Ent

spre

chen

d de

r ge

omet

risc

hen

Ges

taltu

ng d

er T

renn

stre

cke

unte

rsch

eide

t man

Säu

len-

, Sch

icht

- un

d Fl

achb

ettc

hrom

atog

raph

ie.

sieh

e D

C

LE

ED

N

iede

rene

rgie

-Ele

ktro

nenb

eu-

gung

(L

ow E

nerg

y E

lect

ron

Dif

frac

tion

)

Ele

ktro

nenb

eugu

ng i

m R

efle

ktio

nsm

odus

unt

er s

trei

fend

en

Stra

hlei

nfal

l; E

lekt

rone

nene

rgie

< 1

-5 k

eV; T

iefe

nauf

lösu

ng:

Mon

olag

en.

Obe

rflä

chen

unte

rsuc

hung

en, A

naly

se d

er g

eom

etri

sche

n A

nord

nung

der

Obe

rflä

chen

atom

e; z

.B. O

xids

chic

hten

au

f M

etal

len;

Bes

tim

mun

g vo

n G

itte

rkon

stan

ten;

Ü

bers

truk

ture

n be

i Abs

orpt

ions

expe

rim

ente

n.

LE

IS

(ISS

) N

iedr

igen

ergi

e- I

onen

rück

-st

reus

pekt

rosk

opie

(L

ow

Ene

rgy

Ion

Sca

tter

ing

Spec

tros

copy

)

Ele

men

tana

lyse

und

Tie

fenp

rofi

lana

lyse

mit

Ion

enst

rahl

en g

erin

-ge

r E

nerg

ie (

z.B

. o

der

4 He+

mit

0.2

- 0

.6 k

eV);

gem

esse

n w

ird

die

Ene

rgie

vert

eilu

ng r

ückg

estr

eute

r T

eilc

hen;

wie

IS

S, s

iehe

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S,

RB

S.

sieh

e IS

S; R

BS,

nur

Mon

olag

en

LIM

I L

icht

mik

rosk

opie

si

ehe

LM

si

ehe

LM

L

IMS

Las

erio

nisa

tion

smas

sens

pek-

trom

etri

e (L

aser

Ion

izat

ion

Mas

s S

pect

rosc

opy)

Prob

enm

ater

ial w

ird

per

foku

ssie

rter

Las

erst

rahl

ung

im

Las

erpl

asm

a ve

rdam

pft u

nd io

nisi

ert;

gebi

ldet

e po

siti

v ge

lade

ne

Ione

n w

erde

n in

dop

pelf

okus

sier

ende

m M

asse

nspe

ktro

met

er

besc

hleu

nigt

und

nac

h E

nerg

ie-/

Lad

ungs

verh

ältn

is g

etre

nnt u

nd

über

ein

e io

nene

mpf

indl

iche

Pho

topl

atte

det

ekti

ert;

sieh

e L

AM

MA

.

Sim

ulta

ne K

onze

ntra

tions

best

imm

ung

(auß

er E

delg

ase)

im

Ber

eich

100

% b

is 1

ppb

; Bul

k-, S

pure

n- u

nd

Ult

rasp

uren

anal

yse

(Met

alle

, Leg

ieru

ngen

, Hal

blei

ter,

vo

rzug

swei

se: K

eram

ik, I

sola

tore

n; N

achw

eisg

renz

e 10

-10

0 pp

b; I

soto

pena

naly

se; I

soto

penv

erdü

nnun

gsan

alys

e (s

tabi

ler

Tra

cer)

; Ele

men

tara

naly

se d

icke

r S

chic

hten

(>

1

m);

Mik

robe

reic

hsan

alys

e.

Page 30: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

996 Anhang

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

LL

C

Flüs

sig-

Flüs

sig-

Chr

omat

ogra

phie

(L

iqui

d -L

iqui

d C

hrom

atog

raph

ie)

sieh

e L

C; D

C

sieh

e L

C; D

C

LM

L

icht

mik

rosk

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E

ine

Obj

ekti

v ge

nann

te L

inse

(bz

w. L

inse

nsys

tem

) en

twir

ft e

in

reel

les,

ver

größ

erte

s B

ild

des

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ekts

, das

mit

tels

ein

er z

wei

ten

Lin

se w

eite

rver

größ

ert d

arge

stel

lt w

ird.

Unt

ersc

hied

en w

ird

zwi-

sche

n A

ufli

chtm

ikro

skop

ie, b

ei d

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icht

stra

hl a

uf e

iner

un-

durc

hstr

ahlb

aren

Pro

beno

berf

läch

e re

flek

tier

t wir

d un

d D

urch

lich

tmik

rosk

opie

bei

der

der

Lic

htst

rahl

ein

e et

wa

30

m

dick

e Pr

obe

durc

hstr

ahlt.

Ein

e P

olar

isie

rung

des

Lic

htes

ist

bei

de

r B

etra

chtu

ng d

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robe

hil

frei

ch.

Auf

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t: G

efüg

echa

rakt

eris

ieru

ng, B

etra

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ng v

on P

ha-

seng

renz

en, K

orng

renz

en.

Dur

chli

cht:

Gef

ügec

hara

kter

isie

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, Bet

rach

tung

von

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asen

gren

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Kor

ngre

nzen

, Min

eral

best

imm

ung,

Be-

stim

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g de

r op

tisc

hen

Eig

ensc

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en w

ie D

oppe

lbre

-ch

ung,

Bre

chun

gsin

dex,

Spa

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gsan

alyt

ik, T

extu

rbe-

stim

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g.

LM

A

(LS

M)

Las

er R

aste

r M

icro

scop

y (L

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Mic

robe

Ana

lysi

s)

sieh

e R

EM

; LSM

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bbil

dung

von

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rflä

chen

stru

ktur

en.

LN

RI-

SIM

S L

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Non

-Res

onan

ce

Ioni

sati

on S

IMS

sieh

e SI

MS;

Mul

tiph

oton

en I

onis

atio

n m

it e

inem

UV

-Las

erst

rahl

(

109 W

cm-2

) ei

ner

Ato

mw

olke

; Lat

eral

aufl

ösun

g 10

00 n

m.

sieh

e SI

MS;

Det

ekti

on im

g/

g B

erei

ch.

LR

I-SI

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Las

er R

eson

ance

Ion

isat

ion

SIM

S si

ehe

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S; S

elec

tive

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eine

r A

tom

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e in

ein

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W

olke

dur

ch d

oppe

lte

oder

dre

ifac

he P

hoto

nena

bsor

ptio

n; K

om-

plex

er M

eßau

fbau

; Lat

eral

aufl

ösun

g 10

00 n

m.

sieh

e SI

MS;

Spu

rena

naly

se im

ppb

Ber

eich

.

LSC

Fl

üssi

g-F

est-

Chr

omat

ogra

phie

(L

iqui

d-So

lid

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omat

ogra

phy)

sieh

e L

C, D

C

sieh

e L

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LR

MA

L

aser

-Ram

an-M

ikro

anal

yse

(L

aser

Ram

an M

icro

anal

yis)

In

elas

tisc

he P

hoto

nens

treu

ung;

Lat

eral

e A

uflö

sung

: 1

m;

Tie

fena

uflö

sung

: 0.1

m

. M

olek

ular

e un

d st

rukt

urel

le M

ikro

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yse

LS

M

Las

er-R

aste

r-M

ikro

skop

ie

(Las

er S

cann

ing

Mic

rosc

opy)

si

ehe

RE

M; L

MA

si

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RE

M; L

MA

ME

IS

Mitt

elen

ergi

e-Io

nenr

ücks

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-sp

ektr

osko

pie

(Med

ium

E

nerg

ie I

on S

catt

erin

g M

icro

scop

y)

Ele

men

tana

lyse

und

Tie

fenp

rofi

lana

lyse

mit

Ion

enst

rahl

en m

itt-

lere

r E

nerg

ie (

z.B

. 200

-600

keV

o

der

4 He+

; gem

esse

n w

ird

die

Ene

rgie

vert

eilu

ng r

ückg

estr

eute

r T

eilc

hen;

sie

he R

BS.

sieh

e R

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MIP

M

ikro

wel

leni

nduz

iert

e Pl

asm

aem

issi

onss

pekt

rosk

opie

Sp

ektr

osko

pie

des

durc

h M

ikro

wel

len

erze

ugte

n Pl

asm

as; M

ikro

-w

elle

npla

smen

: gew

öhnl

ich

2,45

GH

z :

mit

indu

ktiv

er A

nkop

p-lu

ng.

Page 31: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Anhang 997

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

MO

M

agne

toop

tisc

he

Spek

tros

kopi

e Ä

nder

ung

des

Pol

aris

atio

nszu

stan

ds li

near

pol

aris

iert

en L

icht

es,

das

auf

eine

n m

agne

tisi

erte

n Pr

obek

örpe

r fä

llt; w

ird

wel

lenl

änge

nabh

ängi

g en

twed

er in

Ref

lexi

on (

Ker

r-E

ffek

t) o

der

Tra

nsm

issi

on (

Fara

day-

Eff

ekt)

ana

lysi

ert;

(Ker

r- b

zw.

Fara

dayr

otat

ion)

.

Hys

tere

seku

rven

hoh

er A

uflö

sung

bei

kon

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ter

Wel

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läng

e; M

agne

tisi

erun

gsbe

stim

mun

g dü

nner

Sch

icht

en in

si

tu m

it M

onol

agen

empf

indl

ichk

eit;

Unt

ersu

chun

g sp

inpo

lari

sier

ter

elek

tron

isch

er Ü

berg

änge

in

Fest

körp

ern.

M

S M

asse

nspe

ktro

met

rie

(Mas

s S

pect

rosc

opy)

Io

nisi

erte

Tei

lche

n w

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n du

rch

ein

elek

tris

ches

Fel

d ge

scho

ssen

. Am

Gra

d de

r A

blen

kung

der

Tei

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n in

dem

el

ektr

isch

en F

eld

kann

bes

tim

mt w

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n, u

m w

elch

es E

lem

ent e

s si

ch h

ande

lt. D

ie I

nten

sitä

ten

der

getr

ennt

en T

eilc

hen

wer

den

auf

eine

r ph

otog

raph

isch

en P

latt

e od

er in

ein

em

Vie

lkan

alsp

ektr

omet

er r

egis

trie

rt.

Bes

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mun

g de

r qu

alita

tiven

Ele

men

tzus

amm

ense

tzun

g ei

ner

gasf

örm

igen

Pro

be in

Ver

bind

ung

mit

DT

A, T

GA

, D

SC, L

AS

.

NE

XA

FS

Kan

tenn

ahe

Rön

tgen

abso

rp-

tions

kant

en-F

eins

truk

turs

pek-

trom

etri

e (N

ear

Edg

e E

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FS)

Abs

orpt

ion

von

mon

ochr

omat

isch

en R

öntg

enst

rahl

en a

us

Sync

hrot

ronq

uell

en; A

naly

se d

er F

eins

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tur

der

Abs

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ions

kant

en a

uf N

ahor

dnun

gsst

rukt

uren

. Lat

eral

e A

uflö

sung

: 10-

20

m; T

iefe

nauf

lösu

ng:

m.

Bes

tim

mun

g de

r lo

kale

n N

ahor

dnun

g vo

n w

inzi

gste

n A

ussc

heid

unge

n; U

nter

such

ung

der

Kei

mbi

ldun

g un

d de

s K

eim

wac

hstu

ms,

Bil

dung

von

Kor

ngre

nzen

.

NIR

-(S)

(S

pekt

rosk

opie

des

) na

hen

In-

frar

otbe

reic

hes

sieh

e N

IR-F

TR

S si

ehe

NIR

-FT

RS

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-R

S Fo

urie

rtra

nsfo

rmie

rte

Ram

an-

Spek

tros

kopi

e im

nah

en I

nfra

-ro

t (N

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Infr

ared

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rier

T

rans

form

Ram

an

Spec

tros

copy

)

Inel

asti

sche

Pho

tone

nstr

euun

g im

IR

-Ber

eich

; Lat

eral

e A

uflö

sung

: 1

m; T

iefe

nauf

lösu

ng: 0

.1

m; 1

06 mal

em

pfin

dlic

her

als

LR

MA

, sie

he a

uch

RS

.

Mol

ekul

are

und

stru

ktur

elle

Mik

roan

alys

e.

NIS

N

eutr

on I

nela

stic

Sca

tter

ing

N

MR

K

ernr

eson

anz-

Spek

tros

kopi

e (N

ucle

ar M

agne

tic

Res

onan

ce)

Ver

fahr

en d

er H

ochf

requ

enz-

Spek

tros

kopi

e. S

enkr

echt

e E

inbr

in-

gung

ein

es H

F-M

agne

tfel

des

zu e

inem

kon

stan

ten

star

ken

Mag

netf

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in d

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ich

die

Ato

mke

rne

der

Prob

e au

sger

icht

et

habe

n. B

ewir

kt U

mkl

appe

n de

r m

agne

tisc

hen

Mom

ente

. Auc

h U

nter

such

ung

auf I

mpu

lsba

sis

(Spi

n-E

cho-

Ver

fahr

en)

mög

lich

.

Erm

ittlu

ng v

on R

eson

anzk

urve

n; p

räzi

se D

aten

übe

r m

a-gn

etis

che

Mom

ente

, Bes

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mun

g de

r in

nere

n St

rukt

ur

von

Mol

ekül

en, F

estk

örpe

rn u

nd F

lüss

igke

iten

; A

rt d

es

Tei

lche

nein

baus

; Bin

dung

szus

tand

.

NQ

R

Nuc

lear

Qua

drup

ole

Res

onan

ce

sieh

e N

MR

si

ehe

NM

R

NR

A

Ker

nrea

ktio

ns-A

naly

se

(Nuc

lear

Rea

ctio

n A

naly

sis)

si

ehe

NM

R

sieh

e N

MR

Page 32: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

998 Anhang

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

OB

IC

Opt

ical

-Bea

m-I

nduc

ed-C

urre

nt

OE

S O

ptis

che

Em

issi

onss

pekt

rosk

o-pi

e si

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GD

OE

S si

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S

PA

RU

PS

Pola

risa

tion

and

Ang

le

Res

olve

d U

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sieh

e U

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sieh

e U

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PEE

M

Phot

oem

issi

on-E

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rone

nmi-

kros

kopi

e (P

hoto

Em

issi

on

Ele

ctro

n M

icro

scop

y)

B

esti

mm

ung

unte

rsch

iedl

iche

r A

ustr

ittsa

rbei

ten

unte

r-sc

hied

lich

orie

ntie

rter

Kör

ner.

PES

Phot

oele

ktro

nens

pekt

rosk

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(P

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Em

issi

on

Spec

tros

copy

)

Spin

und

win

kela

ufge

löst

e P

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elek

tron

ensp

ektr

osko

pie

zur

Un-

ters

uchu

ng v

on M

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iali

en m

it s

pinp

olar

isie

rter

ele

ktro

nisc

her

Stru

ktur

(z.

B. F

erro

-, A

ntif

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- und

Fer

rim

agne

te).

Unt

ersu

chun

g ul

trad

ünne

r, f

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mag

neti

sche

r E

inze

l-sc

hich

ten

und

Sch

icht

syst

eme,

bes

tehe

nd a

us f

erro

- und

pa

ram

agne

tisc

hen

Sch

icht

en, d

eren

ele

ktro

nisc

he

Stru

ktur

im w

esen

tlich

en z

wei

dim

ensi

onal

ist.

PL

Phot

olum

inis

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(P

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lum

inis

cenc

e)

Beo

bach

tung

der

Lum

inis

zenz

anre

gung

dur

ch E

inst

rahl

ung

kurz

-w

elli

gen

Lic

hts

(h<

Ban

dlüc

kene

nerg

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in H

albl

eite

rpro

be; e

r-ze

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Ele

ktro

n-L

och-

Paar

e re

laxi

eren

bis

an

die

Ban

dkan

ten

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könn

en v

on S

törs

tell

en g

ebun

den

wer

den;

Rek

ombi

nati

on u

nter

L

icht

auss

endu

ng m

it H

ilfe

von

Rek

ombi

nati

onsz

entr

en.

Rek

ombi

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on g

ebun

dene

r L

adun

gstr

äger

(A

rt d

es B

in-

dung

szen

trum

s, L

icht

inte

nsitä

t, re

l. K

onz.

von

Bin

dung

s-ze

ntre

n); G

esam

tinte

nsit

ät (

rel.

Dic

hte

der

Rek

ombi

na-

tions

zent

ren)

; Hal

blei

terh

eter

ostr

uktu

ren:

Ban

dlüc

ken

von

Leg

ieru

ngsh

albl

eite

rn, Q

uant

isie

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sene

rgie

ni

eder

dim

ensi

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er H

eter

ostr

uktu

r-S

yste

me

(Qua

nten

töpf

e, -

dräh

te, -

punk

te),

Gre

nzfl

äche

nrau

higk

eit

von

Het

eroü

berg

änge

n in

Qua

nten

topf

stru

ktur

en;

spez

iell

es V

erfa

hren

: Ele

ktro

lum

inis

zenz

(E

L),

PM

Po

rosi

met

rie

Sum

me

der

Ver

fahr

en z

ur U

nter

such

ung

von

Pore

nstr

uktu

rken

n-w

erte

n, z

.B. Q

uech

silb

erdr

uckp

oros

imet

rie

(Por

enei

ngan

gsgr

a-di

ente

nver

teil

unge

n, o

ffen

e P

oros

ität,

inne

re O

berf

läch

e (e

rfaß

ter

Rad

ienb

erei

ch: j

e na

ch G

erät

etyp

: 2-2

50 n

m))

, Gas

durc

hläs

sig-

keit

sprü

fung

en (

Äqu

ival

enzr

adie

n, T

ortu

ositä

t), S

orpt

ions

-Met

ho-

den

(BE

T-O

berf

läch

en, P

oren

radi

enve

rtei

lung

en <

100

nm).

Poro

sitä

tske

nnw

erte

; Mes

sung

von

Por

engr

ößen

und

Po-

reng

röße

nver

teilu

ngen

; Bes

tim

mun

g vo

n in

nere

n sp

ezif

i-sc

hen

Pore

nobe

rflä

chen

, Äqu

ival

enzr

adie

n, V

erne

tzun

gs-

para

met

ern.

ProM

et

Prof

ilm

etri

e M

ikro

rast

er w

ird

wäh

rend

der

Mes

sung

mit

kon

stan

ter

Ges

chw

in-

digk

eit ü

ber

Prob

enob

erfl

äche

gef

ührt

; ver

tika

l bew

egli

che

Dia

-m

ants

pitz

e ta

stet

Obe

rflä

chen

prof

il ab

; Wan

dlun

g de

r A

usle

nkun

g in

ele

ktri

sche

Sig

nale

.

Erm

ittlu

ng v

on M

itten

rauh

wer

t, ge

mitt

elte

r R

auht

iefe

, m

ax. R

auht

iefe

, gem

ittel

ter

Glä

ttun

gsti

efe;

spe

ziel

le V

er-

fahr

en: M

essu

ng m

it an

gepa

ßter

Gre

nzw

elle

nlän

ge.

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Anhang 999

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

RB

A

Rön

tgen

beug

ungs

anal

yse

Dur

ch B

eugu

ng e

ines

Rön

tgen

stra

hls

an d

en A

tom

en e

iner

Net

z-eb

ene

tret

en R

efle

xe g

emäß

des

Bra

gg`s

chen

Beu

gung

sges

etze

s be

i bes

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mte

n W

inke

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uf. D

ie R

efle

xe s

ind

char

acte

rist

isch

r ei

n be

stim

mte

s K

rist

allg

itte

r. D

ie M

essu

ng e

rfol

gt a

n Pu

lver

n 6

3 m

ode

r an

Obe

rflä

chen

; Inf

orm

atio

nsti

efe

10 n

m -

10

m;

Ger

ings

te n

achw

eisb

are

Men

ge: 1

0-4 g

; Ger

ings

te n

achw

eisb

are

Kon

zent

rati

on: 0

,1-5

Mas

sen%

.

Lie

fert

Inf

orm

atio

nen

über

die

Kri

stal

lstr

uktu

r un

d di

e G

itter

para

met

er. D

ie e

rmit

telt

en R

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xe k

önne

n m

it

Hil

fe d

er J

CP

DS

-Kar

tei (

AST

M-S

tand

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ein

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hase

m

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esti

mm

ter

Kri

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lstr

uktu

r zu

geor

dnet

wer

den.

D

urch

Dre

hen

und

Kip

pen

von

Fest

körp

erpr

oben

kön

nen

im R

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xion

sfal

l Spa

nnun

gen

gem

esse

n w

erde

n.

RB

S (H

EIS

) R

uthe

rfor

d-R

ücks

treu

elek

tro-

nens

pekt

rosk

opie

(R

uthe

rfor

d B

acks

catt

erin

g Sp

ectr

osco

py; H

igh

Ene

rgy

Ion

Sca

tter

ing

Spec

tros

copy

)

Ele

men

tana

lyse

und

Tie

fenp

rofi

lana

lyse

mit

hoc

hene

rget

isch

en

Ione

nstr

ahle

n (z

.B. 4 H

e+ m

it 1

-2 M

eV);

gem

esse

n w

ird

die

Ene

rgie

vert

eilu

ng r

ückg

estr

eute

r T

eilc

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Pro

ben

sind

bev

orzu

gt

Ein

kris

tall

e; G

itter

rich

tung

en u

nd G

itte

rfeh

ler

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bes

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mba

r,

Ver

unre

inig

unge

n im

ppm

-Ber

eich

. L

ater

ale

Auf

lösu

ng:

mm

, Tie

fena

uflö

sung

: 10

nm -

1

m.

Gru

ndla

genu

nter

such

unge

n an

Ein

kris

tall

en; G

itter

defe

k-te

, Erk

ennu

ng v

on S

trah

lens

chäd

en, D

otie

rung

en

(Hal

blei

terh

erst

ellu

ng),

Oxi

dsch

icht

en, M

onol

agen

; ze

rstö

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sfre

ie T

iefe

npro

fila

naly

se

RD

R

öntg

en-D

iffr

akto

met

rie

sieh

e R

BA

si

ehe

RB

A

RE

EL

S R

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ctio

n E

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S si

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EE

LS

sieh

e E

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EM

(S

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) R

aste

rele

ktro

nenm

ikro

skop

ie

(Sca

nnin

g E

lect

ron

Mic

rosc

opy)

Auf

zeic

hnun

g un

d di

gita

le b

ildh

afte

Dar

stel

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von

Rüc

kstr

eu-

und

Sek

undä

rele

ktro

nen

aus

Obe

rflä

chen

wäh

rend

Ele

ktro

nen-

stra

hlei

nwir

kung

; Lat

eral

e A

uflö

sung

: 50

nm, T

iefe

nwir

kung

: 3-7

m

.

Rou

tine

wer

kzeu

g zu

r O

berf

läch

ench

arak

teri

sier

ung

(To-

pogr

aphi

e, c

hem

isch

e Z

usam

men

setz

ung)

; Pha

seni

den-

tifi

zier

ung;

evt

l. m

it H

eiz-

ode

r K

ryoh

alte

r.

RF

A

(RFS

) R

öntg

enfl

uore

szen

zspe

ktro

sko

pie

(Rön

tgen

fluo

resz

enss

pek-

tros

kopi

e)

Mit

eine

m R

öntg

enst

rahl

wer

den

die

Ele

men

te e

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Pro

be z

ur

Em

issi

on ih

rer

char

akte

rist

isch

en S

trah

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ang

ereg

t. D

as s

o en

t-st

ande

ne S

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rum

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d an

ein

em A

naly

sato

rkri

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, wo-

bei d

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elle

nlän

ge a

bhän

gige

Beu

gung

swin

kel

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esse

n w

ird;

ger

ings

te n

achw

eisb

are

Kon

zent

rati

on f

ür Z

1

1 is

t 10

ppm

; ger

ings

te n

achw

eisb

are

Mas

se is

t 10-8

g.

Qua

litat

ive

Erm

ittlu

ng v

on E

lem

ente

n m

it Z

5

.

RH

EE

D

(RE

D)

Ref

lekt

ions

-Hoc

hene

rgie

-Ele

k-tr

onen

beug

ung

(R

efle

ctio

n H

igh

Ene

rgy

Ele

ctro

n D

iffr

acti

on)

Ele

ktro

nenb

eugu

ng i

m R

efle

ktio

nsm

odus

; Ele

ktro

nene

nerg

ie >

10

keV

; Tie

fena

uflö

sung

: meh

rere

Mon

olag

en.

Obe

rflä

chen

unte

rsuc

hung

en, A

naly

se v

on O

berf

läch

en-

stru

ktur

en;

z.B

. Ein

kris

tall

e, A

dsor

ptio

ns- u

nd S

egre

ga-

tions

schi

chte

n.

RK

M

Ras

terk

raft

mik

rosk

opie

(S

cann

ing

For

ce M

icro

scop

y)

Abb

ildu

ng e

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Obe

rflä

che

durc

h M

essu

ng d

er e

lekt

rost

atis

chen

W

echs

elw

irku

ng z

wis

chen

den

Obe

rflä

chen

atom

en u

nd d

enen

ei-

ner

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ar s

pitz

en A

btas

tnad

el; L

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alau

flös

ung:

ato

mar

; Tie

fen-

info

rmat

ion:

ein

e A

tom

lage

; Nac

hwei

sgre

nze

je n

ach

Ver

fahr

en:

atom

ar.

Auf

nahm

e de

r O

berf

läch

ento

pogr

aphi

e vo

n E

inkr

ista

llen

, G

läse

rn, F

lüss

igke

iten

, Mol

ekül

en, a

uch

von

isol

iere

nden

W

erks

toff

en; E

rken

nung

von

Nah

ordn

unge

n un

d S

truk

-tu

ren.

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1000 Anhang

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

RS

Ram

an S

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rosk

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D

etek

tion

von

inel

asti

sch

gest

reut

em L

icht

; ne

ben

elas

tisc

h ge

-st

reut

em R

ayle

igh

Lic

ht; a

uch

Sei

tenb

ande

n be

obac

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r, d

eren

en

erge

tisc

he L

age

um d

ie E

nerg

ie d

er E

lem

enta

nreg

unge

n ve

r-sc

hobe

n is

t; F

requ

enzl

age

, Sig

nali

nten

sitä

t, Po

lari

sati

onsa

b-hä

ngig

keit

und

Lin

ienf

orm

des

Sig

nals

lass

en A

ussa

gen

über

ver

-sc

hied

eneM

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iale

igen

scha

ften

zu.

Bes

tim

mun

g vo

n V

ersp

annu

ngen

, Kri

stal

lstö

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en, D

o-tie

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en; I

dent

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ieru

ng v

on M

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en a

nhan

d de

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i-ge

nfre

quen

z; A

naly

se b

ei b

inär

en u

nd t

ernä

ren

Ver

bin-

dung

shal

blei

tern

; K

rist

alla

chse

nbes

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mun

g, s

pezi

elle

V

erfa

hren

: Mik

ro-R

aman

spek

tros

kopi

e; M

essu

ngen

unt

er

Ult

ra H

ochv

akuu

m (

bis

700°

C)

RT

M

(ST

M)

Ras

ter-

Tun

nelm

ikro

skop

ie

(Sca

nnin

g T

unne

ling

Mic

ros-

copy

)

Abb

ildu

ng e

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Obe

rflä

che

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h M

essu

ng d

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icht

ever

teilu

ng

elek

tris

cher

Obe

rflä

chen

zust

ände

mitt

els

eine

r at

omar

spi

tzen

Ab-

tast

nade

l;

Lat

eral

aufl

ösun

g: m

m; T

iefe

ninf

orm

atio

n: e

ine

Ato

mla

ge; N

ach-

wei

sgre

nze

je n

ach

Ver

fahr

en: a

tom

ar.

Auf

nahm

e de

r O

berf

läch

ento

pogr

aphi

e vo

n E

inkr

ista

llen

, G

läse

rn, M

olek

ülen

, bev

orzu

gt v

on e

lekt

risc

h le

iten

ende

n W

erks

toff

en; E

rken

nung

von

Nah

ordn

unge

n un

d S

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-tu

ren.

SA

D

Fein

bere

ichs

beug

ung

(Sel

ecte

d A

rea

Dif

frac

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A

rbei

tsm

odus

im

TE

M: D

urch

Ble

nden

wir

d ei

n Pr

oben

teil

ein

ge-

gren

zt u

nd m

it f

einf

okus

sier

ende

m E

lekt

rone

nstr

ahl i

m

Beu

gung

sbil

d be

trac

htet

.

Phas

en-

und

Stru

ktur

anal

ytik

kle

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er K

örne

r un

d E

in-

schl

üsse

, Pha

sen-

und

Kor

ngre

nzen

.

SA

M

Ras

ter

AE

S (

Sca

nnin

g A

uger

M

icro

scop

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sieh

e A

ES

sieh

e A

ES

SA

M

Scan

ning

Aco

usti

c M

icro

scop

y si

ehe

AS

M

sieh

e A

SM

SE

(S)

(S

EE

) Se

kund

ärel

ektr

onen

-Spe

ktro

s-ko

pie

(Sec

onda

ry E

lect

ron

Em

issi

on)

nach

Ele

ktro

nene

inst

rahl

ung

von

eine

m V

olum

en u

nter

ein

er

Obe

rflä

che

emit

tier

te E

lekt

rone

n; li

efer

n In

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atio

nen

über

die

E

lem

entz

usam

men

setz

ung

(Mas

senk

ontr

ast)

; si

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RE

M.

sieh

e R

EM

; Pha

sen-

und

Gef

ügea

naly

tik;

die

Inf

orm

a-tio

nen

stam

men

aus

ein

em V

olum

en v

on 2

-3

m B

reit

e un

d bi

s zu

7

m T

iefe

. SE

M

Ras

tere

lekt

rone

nmik

rosk

op

(Sca

nnin

g E

lect

ron

Mic

rosc

ope)

Sieh

e R

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si

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RE

M

SER

S O

berf

läch

en-R

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-Spe

ktro

s-ko

pie

(Sur

face

Enh

ance

d R

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ctro

scop

y)

Inel

asti

sche

Pho

tone

nstr

euun

g; L

ater

ale

Auf

lösu

ng: 1

m

; Tie

fen-

aufl

ösun

g: 0

.1

m; 1

06 mal

em

pfin

dlic

her

als

LR

MA

, opt

imie

rt

für

die

Ele

men

te C

u, A

g, A

u al

s Su

bstr

ate.

Mol

ekul

are

und

stru

ktur

elle

Mik

roan

alys

e.

SEX

AFS

O

berf

läch

en- R

öntg

enab

sorp

-tio

nska

nten

- Fe

inst

rukt

ursp

ek-

trom

etri

e (S

urfa

ce-E

XA

FS)

Abs

orpt

ion

von

mon

ochr

omat

isch

en R

öntg

enst

rahl

en a

us

Sync

hrot

ronq

uell

en a

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berf

läch

en; A

naly

se d

er F

eins

truk

tur

der

Abs

orpt

ions

kant

en a

uf N

ahor

dnun

gsst

rukt

uren

. Lat

eral

e A

uflö

sung

: 10-

20

m; T

iefe

nauf

lösu

ng: 1

-10

nm.

Bes

tim

mun

g de

r lo

kale

n N

ahor

dnun

g an

Obe

rflä

chen

(K

rist

alls

truk

tur

oder

Gla

sstr

uktu

r), B

indu

ngsl

änge

n un

d -w

inke

l, st

rukt

urel

le V

erte

ilung

der

Ele

men

te.

SFM

Sc

anni

ng F

orce

Mic

rosc

opy

sieh

e R

KM

si

ehe

RK

M

Page 35: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Anhang 1001

Abk

ür-

zung

V

erfa

hren

sbez

eich

nung

E

rläu

teru

ng

Anw

endu

ngen

SIM

S Se

kund

ärio

nenm

asse

nspe

ktro

sko

pie

(Sec

onda

ry I

on M

ass

Spec

tros

copy

)

Mat

eria

labt

rag

von

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rflä

chen

atom

en m

itte

ls I

onen

best

rahl

ung

(Abs

uptt

ern)

mit

N+ ,A

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+2,

O- u

.a. u

nd n

achf

olge

nder

mas

sen-

spek

tros

kopi

sche

n U

nter

such

ung

der

verd

ampf

ten

und

ioni

sier

ten

Ato

me;

Lat

eral

aufl

ösun

g: m

m (

stat

isch

), 1

00-1

000

nm (

dyna

-m

isch

); T

iefe

nauf

lösu

ng: M

onol

age

bis

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Obe

rflä

chen

unte

rsuc

hung

en a

n K

atal

ysat

oren

, O

xida

tion

ssch

icht

en, S

egre

gati

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, Ver

unre

inig

unge

n;

Auf

nahm

e vo

n D

iffu

sion

spro

file

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it r

adio

akti

ven

Isot

open

(B

esti

mm

ung

von

Dif

fusi

onsk

oeff

izie

nten

);

Tie

fenp

rofi

lana

lyse

; lat

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e E

lem

entv

erte

ilung

en;

Mik

robe

reic

hsan

alys

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soto

penh

äufi

gkei

tsan

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ulk-

/Spu

rene

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enta

naly

se i

m p

pb B

erei

ch.

SNO

M

Opt

isch

e R

aste

rnah

feld

mik

ro-

skop

ie (

Sca

nnin

g N

ear-

Fiel

d M

icro

scop

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Bel

euch

tung

des

Fes

tkör

pers

ube

r A

pert

ur, d

ie v

iel k

lein

er a

ls d

ie

Wel

lenl

änge

des

Lic

htes

ist;

Ras

teru

ng d

er A

pert

ur ü

ber

die

Obe

r-fl

äche

im o

ptis

chen

Nah

feld

bere

ich

(wen

ige

nm);

Erg

ebni

s:

sim

ulta

n op

tisc

hes

Bil

d de

s Fe

stkö

rper

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1002 Anhang

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Anhang 1003

Abk

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Literaturverzeichnis

[1] Eitel, W.: Silicate science (8 Bände). New York. London: Academic Press: 1964-1976

[2] Hinz, W.: Silikate: Grundlagen der Silikatwissenschaft und Silikattechnik. Bd. 1: Die Silikate und ihre Untersuchungsmethoden; Bd. 2: Die Silikatsysteme und die technischen Silikate. Berlin: Verlag für Bauwesen 1970; 1971

[3] Kingery, W.D.; Bowen, H.K.: Uhlmann, D.R.: Introduction to ceramics. 2. Aufl. New York: Wiley 1976

[4] Hench, L.L.; McEldowney, B.A.: A bibliography of ceramics and glass. Columbus (Ohio): American Ceramic Society 1976

[5] Kriegesmann, J. (Hrsg.): Technische keramische Werkstoffe. Dtsch. Keram. Ges. und Deutscher Wirtschaftsdienst (Lose-Blatt-Sammlung (1991ff)

[6] Bloor, D.; Brook, R.J. u. M. (Hrsg.): Encyclopedia of Advanced Materials, Pergamon Press, Cambridge (1994)

[7] Cahn, R.W.; Haasen, P.; Kramer, E.J. (Hrsg.): Materials Science and Technology, Verlag Chemie, Weinheim (1992-1994)

[8] Heuschkel, H.; Heuschkel, G.; Muche, K.: ABC-Keramik, 2. Auflage, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig (1989)

[9] Reh, H. (Hrsg.): Das Keramiker Jahrbuch, jährlich erscheinender Sonderband der Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft/Ceramic Forum International, Bauverlag, Freiburg (1997-2000), Göller-Verlag Baden-Baden (seit 2001)

[10] Hausberg, J.; Meyer, F.M.; Happel, U.: Constraints on the global availability of bauxite reserves, in: Applied Mineralogy in Research, Economy, Technology, Ecology and Culture, Vol. 1, D. Rammlmair, J. Mederer, Th. Oberthür, R.B. Heimann, and H. Pentinghaus (Hrsg.) A.A. Balkema, Rotterdam, Proc. 6th Int. Conf. on Appl. Mineralogy (ICAM) 2000, Göttingen, 17.-19. Juli 2000, (2000) 341-344.

[11] Haase, Th.: Keramik. 2. Aufl. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1968

[12] Hennicke, H.W.: Zum Begriff Keramik und zur Einteilung keramischer Werkstoffe. Ber. Dtsch. Keram Ges. 44 (1967) 209-211

[13] Pauling, L.: Die Natur der chemischen Bindung. Weinheim: Verlag Chemie 1962

[14] Shannon, R.D.; Prewitt, C.T.: Effective ionic radii in oxides and fluorides. Acta Crystallogr. Sect. B 25 (1969) 925-946

[15] Flörke, O.W: Zur Kristallchemie hochschmelzender Oxide. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 40 (1963) 451-459

[16] Cooley, R.F.; Reed, J.S.: Equilibrium cation distribution in NiAl2O4, CuAl2O4

and ZnAl2O4 spinels. J. Am. Ceram. Soc. 55 (1972) 395-398 [17] Ganguli, D.: Crystal chemical aspects of olivine structures. N.Jb. Mineral Abh.

130 (1977) 303-318

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1006 Literaturverzeichnis

[18] Žagar, L.: Über die Gitterenergie von keramischen Oxyden. Sprechsaal 93 (1960) 153-154

[19] Slaughter; M.: Chemical binding in silicate minerals. Geochim. Cosmochim. Acta 30 (1966) 299-339

[20] Gruehn, R; Mertin W.: Die hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie: Eine noch junge Untersuchungsmethode der Festkörperchemie. Angew. Chem. 92 (1980) 531-546

[21] Recnik, A.; Bruley, J.; Mader, W.; Kolar, D.; Rühle, M.: Structural and spectroscopic investigation of (111) twins in barium titanate. Phil. Mag. B 70(5) (1994) 1021-1034

[22] Pauling, L.: The nature of silicon-oxygen bonds. Am. Miner. 65 (1980) 321-323

[23] Hill, V.G; Roy, R.: Silica structure studies. Trans. Brit. Ceram. Soc. 57 (1958) 496-510

[24] Smith, J.V; Bailey, S.W.: Second review of Al-O and Si-O tetrahedral distances. Acta Crystallogr. 16 (1963) 801-811

[25] Jones, J.B: Al-O and Si-O tetrahedral distances in aluminosilicate framework structures. Acta Crystallogr., Sect. B 24 (l968) 355 -358

[26] Stishov, S.M.; Popova, S.V.: New dense polymorphic modification of silica. Geochemistry (USSR) 1961, 837-839

[27] Spackman, M.A., Hill, R.J., Gibbs, G.V., Exploration of structrure and bonding in stishovite with fourier and pseudoatom refinement methods using single crystal and powder diffraction data. Phys. Chem. Minerals 14 (1987) 139-150.

[28] Weiss, Ar.; Weiss, Al.: Zur Kenntnis der faserigen Siliziumdioxydmodifikation. Z. anorg. allg. Chem. 276 (1954) 95-112

[29] Liebau, F.: Fortschritte auf dem Gebiet der Kristallchemie der Silikate. Opladen: Westdeutscher Verlag 1978

[30] Machatschki, F.: Zur Frage der Struktur und Konstitution der Feldspate. Zbl. Mineral. Geol. Paläontol. Abt. A 1928, 97-104

[31] Bragg, W.L.: The structure of silicates. Z. Kristallogr. 74 (1930) 237-305 [32] Zoltai, T.: Classification of silicates ant other minerals with tetrahedral

structures. Am. Miner. 45 (1960) 960-973 [33] Liebau, F.: Die Systematik der Silikate. Naturwissenschaften 49 (1962) 481-

491 [34] Belov, N.V.: Chapter B of the crystal chemistry of silicates. Fortschr. Mineral.

38 (1960) 4-6 [35] Burnham, C.W.: Refinement of the crystal structure of sillimanite. Z.

Knstallogr. 118 (1963) 127-148 [36] Burnham, Ch.W., Buerger, M.J.: Refinement of the crystal structure of

andalusite, Z. für Kristallographie 115 (1961) 269-290 [37] Winter, J.K; Ghose, S.: Thermal expansion and high-temperature crystal

chemistry of the Al2SiO5 polymorphs. Am. Miner. 64 (1979) 573-586 [38] Taylor, W.H.: The structure of sillimanite and mullite. Z. Kristallogr. 68

(1928) 503-521 [39] Cameron, W.E.: Mullite: A substituted alumina. Am. Miner. 62 (1977) 747-

755 [40] Saalfeld, H.: A modification of Al2O3 with sillimanite structure. Trans. VIII.

Internat. Ceram. Congr. Copenhagen 1962. 71-74

Page 40: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1007

[41] Scholze, H.: Zum Sillimanit-Mullit-Problem. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 32 (1955) 381-385

[42] Saalfeld, H.: The domain structure of 2:1-mullite(2Al2O3 1SiO2). N. Jb. Mineral. Abh. 134 (1979) 305-316

[43] Hildmann, B.; Schneider, H.: Heat Capacity of Mullite: New Data and Evidence for a High-Temperature Phase Transformation. J. Am. Ceram. Soc. 87 [2] (2004) 227-234

[44] Durovic, S.: Isomorphism between sillimanite and mullite. J. Am. Ceram. Soc. 45 (1962) 157-161

[45] Tarte, P: Etude des silicates par spectrometric infra-rouge. Resultats actuels et perspectives d'avenir. Bull. Soc. Franc. Ceram. 1963 Nr. 58 13-34

[46] Cameron, W.E.: Composition and cell dimensions of mullite. Am. Ceram. Soc. Bull. 56 (1977) 1003-1007, 1011

[47] Saalfeld, H.: Struktur und Ausdehnungsverhalten von Li-Al-Silikaten. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 38 (1961) 281-286

[48] Tolliday, J.: Crystal structure of -wollastonite. Nature (182) (1958) 1012-13

[49] Jasmund, K.: Die silikatischen Tonminerale. Weinheim: Verlag Chemie 1955 [50] Lagaly G.; Köster, H.M.: Tone und Tonminerale. In: K. Jasmund und G.

Lagaly (Hrsg.), Tonminerale und Tone, Struktur, Eigenschaften, Anwendung und Einsatz in Industrie und Umwelt. Steinkopf, Darmstadt (1993) 1-32

[51] Grim, R.F.: Clay mineralogy. 2. Aufl. New York: McGraw-Hill 1968 [52] Grimshaw, R.W.: The chemistry and physics of clays and other ceramic

materials. 4. Aufl. New York: Wiley-Interscience 1971 [53] Kromer, H.; Schüller, K.-H.: Eigenschaften von Kaolinen für die Keramik und

als Füllstoff. Ber. Dtsch Keram. Ges 50 (l973) 15-19, 39-41 [54] Bailey, S.W.: Cation ordering and pseudosymmetry in layer silicates. Am.

Miner. 60 (1975) 175-187 [55] Pauling, L.: Structure of micas and related minerals. Proc. Nat. Acad. Sci. 16

(1930) 123-129 [56] Serratosa, J.M.; Hidalgo, A.; Vinas, J.M.: Infrared study of the OH groups in

kaolin minerals. In: Rosenquist, I.Th.; Graff-Petersen P. (Hrsg.): International clay conference 1963. Oxford: Pergamon Press 1963. 17-26

[57] Wieckowski, T., Wiewiora, A.: New approach to the problem of the interlaver bonding in kaolinite. Clays and Clay Minerals 24 (1976) 219-223

[58] Giese, R.F.: Interlayer bonding in kaolinite, dickite and nacrite. Clays and Clay Minerals 21 (1973) 145-149

[59] Bailey, S.W.: Polymorphism of the kaolin minerals. Am. Miner. 48 (1963) 1196-1209

[60] Neal, M.; Worrall, W.E.: Mineralogy of Fireclays. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 76 (1977) 57-68

[61] Weiss, Ar.: Über das Kationenaustauschvermögen der Tonminerale. Z. anorg. allg. Chem. 297 (1958) 232-268; 299 (1959) 92-120

[62] Weiss, Ar.; Russow, J.: Über die Lage der austauschbaren Kationen bei Kaolinit. In: I. Th. Rosenqvist and P. Graff-Petersen (Hrsg.): Internat. Clay Conf 1963. Vol. 1 (1963) 203-213. Oxford: Pergamon Press 1965

[63] Weiss, Ar.; Mehler, A.; Koch, G.; Hofmann, U.: Über das Anionenaustauschvermögen der Tonmineralien. Z. anorg. allg. Chem. 284 (1956) 247-271

Page 41: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1008 Literaturverzeichnis

[64] Churchman, G.J.; Carr, R.M.: The definition and nomenclature of halloysites. Clays and Clay Minerals 23 (1975) 382-388

[65] Jagodzinski, H.; Kunze, G.: Die Röllchenstruktur des Chrysotils. N. JB. Mineral. Mh. 1954. 95-108, 113-130, 137-150

[66] Kunze, G.: Antigorit: Strukturtheoretische Grundlagen und ihre praktische Bedeutung für die weitere Serpentinforschung. Fortschr. Mineral. 39 (1961) 206-324

[67] Hofmann, U.; Endell, K.; Wilm, D.: Kristallstruktur und Quellung von Montmorillonit. Z. Kristallographie 86 (1933) 340-348

[68] Edelman; C.H.; Favejee, J.Ch.L.: On the crystal structure of montmorillonite and halloysite. Z. Kristallogr. 102 (1940) 417-431

[69] Grim, R.F.; Kulbicki, G.: Montmorillonite: High temperature reactions and classification. Am. Miner. 46 (1961) 1329-1369

[70] Hofmann, U.: Aus der Chemie der hochquellfähigen Tone (Bentonite). Angew. Chem. 68 (1956) 53-61

[71] Sawhney, S.L.: Selective sorption and fixation of cations by clay minerals: A review. Clays and Clay Minerals 20 (1972) 93-100

[72] Rayner, J.H.; Brown, G.:The crystal structure of talc. Clays and Clay Minerals 21 (1973) 103-114

[73] Theng, B.K.G.: The chemistry of clay: Organic reactions. New. York: Halsted 1974

[74] Lagaly, G.; Weiss, A.: Neue Methoden zur Charakterisierung und Identifizierung quellungsfähiger Dreischichtminerale. Z. Pflanzenernähr. Bodenkunde 130 (1971) 9-24

[75] Weiss, A.; Thielepape, W.; Göring, G.; Ritter, W.; Schäfer, H.: Kaolinit-Einlagerungs-Verbindungen. In: I. Th. Rosenqvist and P. Graff-Petersen (Hrsg.): Internat. Clay Conf 1963. Vol. 1 (1963) 287-305. Oxford: Pergamon Press 1965

[76] Weiss, Ar.; Russow, J.: Über das Einrollen von Kaolinitkristallen zu halloysitähnlichen Röhren und einen Unterschied zwischen Halloysit und röhrchenförmigem Kaolinit. In: I. Th. Rosenqvist and P. Graff-Petersen (Hrsg.): Internat. Clay Conf 1963. Vol. 2, 69-74. Oxford: Pergamon Press 1965

[77] Brindley, G.W.; Kurtossy, S.S.: Quantitative determination of kaolinite by X-ray diffraction. Am. Miner. 46 (1961) 1205-1215

[78] Scott, P.W.: Phase analysis of clays by X-ray diffraction. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 72 (1973) 269-278

[79] Flehmig, W.; Kurze, R.: Die quantitative infrarotspektroskopische Phasenanalyse von Mineralgemengen. N. Jb. Miner. Abh. 119 (1973) 101-112

[80] Hlavay, J; Jonas, K.; Elek, S.; Inczedy, J.: Charakterisation of the particle size and the crystallinity of the certain minerals by infrared spectrophotometry and other instrumental methods. Clays and Clay Minerals 25 (1977) 451-456

[81] Scholze, H.: Zur Frage der Unterscheidung zwischen H2O-Molekeln und OH-Gruppen in Gläsern und Mineralen. Naturwissenschaften 47 (1960) 226-227

[82] Graham, J.; Walker, G.F.; West, G.W.: Nuclear magnetic resonance study of interlayer water in hydrated layer silicates. J. Chem. Physics 40 (1964) 540 550

[83] Jefferson, D.A.; Tricker, M.J.; Winterbottom, A.P.: Electron-microscopic and Mössbauer spectroscopic studies of iron-stained kaolinite minerals. Clays and Clay Minerals 23 (1975) 335-36O

Page 42: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1009

[84] Frondel, C.: The system of mineralogy. Vol. 3: Silica minerals. New York: Wiley 1962

[85] Sosman, R.B.: The phases of silica. New Brunswick (N.J.): Rutgers Univ. Press 1965

[86] Flörke, O.W: Die Modifikationen von SiO2. Fortschr. Mineral. 44 (1967) 181-230

[87] Heanney, P.J., Post, J.E., Prewitt, C.T., Gibbs, G.V. (Hrsg.): Reviews in mineralogy, Vol. 29: Silica, Mineral. Soc. Am.: Washington (1994).

[88] Flörke, O.W., Silicon dioxide - SiO2 - Minerals, Mitt. Österr. Miner. Ges. 140 (1995) 9-34

[89] Iler, R.K.: The chemistry of silica. New York: Wiley 1979 [90] Ackermann, R.J., and Sorrell, C.A., Thermal Expansion and the High-Low

Transformation in Quartz, I. High-Temperature X-ray Studies, J.Appl. Cryst. 7 (1974) 461-467; II. Dilatometric Studies, 468-473

[91] Leadbetter, A.J.; Wright, A.F.; Smith, T.W.: The - -transition in the cristobalite phases of SiO2 and AlPO4. Philos. Mag. 33 (1976) 105-119

[92] O´Keeffe, M.; Hyde, B.G.: Cristobalites and topologically-related structures. Acta Crystallogr. Sect. B 23 (1976) 2923-2936

[93] Hua, G.L., Welberry, T.R., Withers, R.L., Thompson, J.G.: An Electron Diffraction and Lattice-Dynamical Study of the Diffuse Scattering in -Cristobalite, SiO2. J. Appl Cryst. 21 (1988) 458-465

[94] Yeganeh-Haeri, A., Weidner, D.J., Parise, J.B., Elasticity of -Cristobalite: A Silicon Dioxide with a Negative Poisson´s Ratio. Science 257 (1992) 650-651

[95] Gibbs, R L.: The polymorphism of silicon dioxide and the structure of tridymite. Proc. Roy. Soc. A 113 (1927) 351-368

[96] Kihara, K.:Thermal change in unit-cell dimensions; and a hexagonal structureol tridymite. Z. Kristallogr. 148 (1978) 237-253

[97] Flörke, O.W.: Strukturannomalien bei Tridymit und Cristobalit. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 32 (1955) 369-381

[98] Hill, V.G; Roy, R.: Silica structure studies. Trans. Brit. Ceram. Soc. 57 (1958) 496-510

[99] Konnert, J.H.; Appellman, D.E.: The crystal structure of low tridymite. Acta Crystallogr Sect. B 34 (1978) 391-403

[100] Dollase, W.A.: The ceystal structure at 220°C of orthorhombic high tridymite from the Steinbach meteorite. Acta Crystallogr. 23 (1967) 617-623

[101] Nukui, A.; Nakazawa, H.; Akao, M.: Thermal changes in monoclinic tridymite. Am. Miner. 63 (1978) 1252 1259

[102] Zoltai, T., und Buerger, M.J.: The crystal structure of coesite, the dense, high-pressure form of silica. Z. für Kristallographie 111 (1959) 129-141

[103] Shropshire, J., Keat, P.P., Vaughan, P.A., The Crystal Structure of Keatite, A New Form of Silica. Z. für Kristallographie, 112 (1959) 409-413

[104] Liu, L.: New high-pressure modifications of GeO2 and SiO2. J. Geophys. Res. 83 (1978) 2301-2305

[105] Kamb, B.: A clathrate crystalline form of silica. Science 148 ( 1965) 232-234 [106] Roy, R.; Shafer, E.C.; Shafer, M.W.: Silica structure studies. J. Am. Ceram.

Soc. 39 (1956) 330-336; Z. Kristallogr. 108 (1956) 263-275; Z. physik. Chem 11 (1957) 30-40

[107] Kosten, K.; Arnold. H.: Die III-V-Analoga des SiO2. Z. Kristallogr. 152 (1980) 119-133

Page 43: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1010 Literaturverzeichnis

[108] Wright, A.F.; Leadbetter, A.J.: The structures of the -cristobalite phases of SiO2 and AlPO4. Philos. Mag. 31 (1975) 1391-1401

[109] Flörke, O.W.: The structures of AlPO4 and SiO2. Science of Ceramics 3 (1967) 13-27

[110] Horn, W.F.; Hummel, F.A.: Progress report on the system BPO4-SiO2. Trans. Brit. Ceram. Soc. 78 (1979) 77-80

[111] Goldschmidt, V.M.: Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente. Skrifter Norske Videnskaps Akad. (Oslo), I. Math.-naturwiss. Kl. 1926, Nr. 8

[112] Bambauer H. u.M.: Bull. Soc. franc. Mineral. Crist. 94 (1974) 313 [113] Smite, J., J.Geol., 80 (1972) 505 [114] Smith, J.V: Feldspar minerals. Vol. 1 Crystal structures and physical

properties: Vol. 2. Chemical and textural properties Berlin. Heidelherg. New York: Springer 1974

[115] Buerger, M.J.: The stuffed derivatives of the silica structures. Am. Miner 39 (1954) 600-614

[116] Coombs, D.S.; Alberti, A.; Armbruster, T. et al.: Recommended nomenclature for zeolithe minerals: Report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. Can. Miner. 35 (1997) 1571-1606

[117] Armbruster, T.: Natural Zeolithes: Mineralogy and applications. In: Applied Mineralogy, Rammlmair et al. (Hrsg.), Balkema, Rotterdam (2000) 13-16

[118] Collela, C.; De´Gennaro, M.; Langella, A.; Pansini, M.: Cadmium Removal from wastewaters using chabazite and phillipsite. In: Natural Zeolites ´93: Occurrence, Porperties, Use, D.W. Ming und F.A: Mumpton (Hrsg.), Brookport (1995) 377-384

[119] Smith, J.V.: Topochemistry of zeolites and related materials. 1: Topography and geometry. Chem. Rev. 88 (1988) 149-182.

[120] Armbruster, T.; Gunter, M.: Crystal structures of natural zeolites. In: Reviews in Mineralogy, Vol. 41, Natural Zeolites: Mineralogy, Petrology and Geochemistry. Mineralogical Soc. Am., Washington (2000).

[121] Stolz, J.; Yang, O.; Armbruster, T.: Cd-exchanged heulandite: Symmetry lowering and site preference. Microporous Mesoporous Mater. (2000).

[122] Roy, R.: Classification of non-crystalline solids. J. Non-Cryst. Solids 3 (1970) 33-40

[123] Dislich, H.: Darstellung von Mehrkomponentengläsern ohne Durchlaufen der Schmelzphase. Glastech. Ber. 44 (1971) 1-8

[124] Weyl, W.A.; Marboe, E.Ch.: Formation of amorphous solids and characterization of their structures by energy profiles. J. Soc. Glass Technol. 43 (1959)191-210 T.

[125] DIN 52324: Prüfung von Glas. Bestimmung der Transformationstemperatur. Dez. 1960

[126] Zachariasen, W.H.: Die Struktur der Gläser. Glastech. Ber. 11 (1933) 120 123 [127] Warren, B.E.: Summary of work on atomic arrangement in glass. J. Am.

Ceram. Soc. 24 (1941) 256-261 [128] Kühne, K.; Skatulla, W.: Physikalische und chemische Untersuchungen an

Gläsern des ternären Systems SiO2 B2O3-Na2O im Bereich der Gläser vom Vycor-Typ. Silikattechnik 10 (1959) 105-119

[129] Scholze, H.: Glas: Natur, Struktur und Eigenschaften. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1977

Page 44: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1011

[130] Appen, A.A.: Berechnungen der Ausdehnung von Silikatglas, Glasuren und Emails. Steklo i Keram. 10 (1953) 7-10

[131] Wawra, H.H.: Freie Oberflächenenergie fester Verbindungen, insbesondere von Oxiden, im unrelaxierten Zustand in Abhängigkeit von der Temperatur. Radex-Rundschau (1973) 602-621

[132] Parikh, N.M.: Effect of atmosphere on surface tension of glass. J. Am. Ceram. Soc. 41 (1958) 18-22

[133] Benedicks, C.: Wetting effect; liquostriction; a method for determining surface tensions of solids. In: Proc. Intern. Symp. Reactivity of solids, Gothenburg, 1952. Göteborg: Elanders 1954, 477-488

[134] Jebsen-Marwedel, H.: Dynaktive Flüssigkeitspaare. Kolloid.-Z. 137 (1954) 118-120

[135] Brückner, R.: Zur Kinetik des Stoffaustausches an den Grenzflächen zwischen Silikatglas- und Salzschmelzen und des Stofftransportes in Silikatglasschelzen unter besonderer Berücksichtigung des Verhaltens von Na2SO4 und seinen Zersetzungsprodukten. Glastechn. Ber. 34 (1061) 438-456, 515-528; 35 (1962) 93-105

[136] White, J.: Phase distribution in ceramics. In: Fulrath, R.M.; Pask, J.A. (Hrsg.): Ceramic microstructures: Their analysis, significance, and production. New York: Wiley 1968, 728-762

[137] Rhee, S.K.: Theoretical base and experimental techniques for determination of surface energies of ceramic materials. J. Am. Ceram. Soc. 58 (1975) 441-446

[138] Brunauer, St.; Emmett, P.H.; Teller, E.: Adsorption of gases in multimolecular layers. J. Am. Chem. Soc. 60 (1938) 309-319

[139] DIN 66131: Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Feststoffen durch Gasadsorption nach Brunauer, Emmet und Teller (BET), Grundlagen. Okt. 1973

[140] Boehm, H.P.; Gromes, W.: Bestimmung der spezifischen Oberfläche hydrophiler Sroffe aus der Phenol-Adsorption. Angew. Chem 71 (1959) 65-69

[141] Harkins, W.D.; Jura, G.: Surfaces of solids. J. Am. Chem. Soc. 66 (1944) 1362-1366

[142] Niesel, K.: External surface of powders from permeability measurements: A review. Silic. Ind. 38 (1973 ) 69-76

[143] Gregg, S.J.; Sing, K.S.W.: Adsorption, surface area and porosity. London, New York: Academic Press 1967

[144] Orr, C: Der derzeiteg Strand der Methoden zur Bestimmung der Pulveroberflächen. Chem.-Ing.-Tech 48 (1976) 680-689

[145] Batel, W.: Einführung in die Korngrößenmeßtechnik. 3.Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1971

[146] Irani, R.R.; Callis, C.F.: Particle size: Measurement, interpretation, and application. New York: Wiley 1963

[147] Stockham, J.D.; Fochtman, E.G. (Hrsg.): Particle size analysis. 2. Aufl. Ann Arbor (Mich.): Ann Arbor Science Publ. 1978

[148] Rumpf. H.; Alex, W.; Johne, R; Leschonski, K.: Korngrößenanalyse feiner Teilchen, eine kritische Betrachtung der Methoden. Ber. Bunsenges. 71 (1967) 253-270

[149] Leschonski, K.; Alex, W; Koglin, B.: Teilchengrößenanalyse. Chem.-Ing.-Tech. 46 (1974) 23-26 mit 11 Fortsetzungen bis 47 (1975) 21-24

[150] Schubert, H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe, Band 1, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 4. Aufl. (1989), 363 S.

Page 45: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1012 Literaturverzeichnis

[151] DIN 66141: Darstellung von Korn-(Teilchen-)größenverteilungen; Grundlagen. Febr. 1974

[152] DIN 66143: Darstellung von Korn-(Teilchen-)größenverteilungen; Potentnetz. März 1974

[153] DIN 66144: Darstellung von Korn-(Teilchen-)größenverteilungen; Logarithmisches Normalverteilungsnetz. März 1974

[154] DIN 66145: Darstellung von Korn-(Teilchen-)größenverteilungen; RRSB-Netz. April 1976

[155] DIN 4188: Drahtsiebböden für Amanlysensiebe. Okt. 1977 [156] Schatt, W., und Wieters, K.-P.: (Hrsg.), Pulvermetallurgie – Technologien und

Werkstoffe, VDI-Verlag, Düsseldorf, 1994 [157] Zwickler, J.D.: Sieve analysis to below two microns using micromesh sieves.

Am. Ceram. Soc. Bull. 45 (1966) 716-719 [158] Fautz, M.: Eine Meßmethode für Teilchengrößenanalysen im

Durchmesserbereich zwischen 10μm und 0,05μm. Chem.-Ing.-Tech. 50 (1978) 47

[159] Harkort, H.: Die Bestimmung der Teilchengröße durch die Schlämmanalyse. Glas-Email-Keramo-Tech. 3 (1952) 165-168, 222-224, 256-258

[160] DIN 51033: Bestimmung der Korngrößedurch Siebung und Sedimentation. Verfahren nach Andreasen. Aug. 1962 (Blatt 1)

[161] Lehmann, H: Beiträge zur genaueren und schnelleren Korngrößenanalyse nach Andreasen. Tonind.-Ztg. 78 (1954) 326-331

[162] DIN 66111: Sedimentationsanalyse im Schwerefeld; Grundlagen Nov. 1973 [163] DIN 66115: Sedimentationsanalyse im Schwerefeld; Pipette-Verfahren. Nov.

1973 [164] DIN 66116: Sedimentationsanalyse im Schwerefeld; Sedimentationswaage.

Nov. 1973 [165] Roosen, A.; Hausner, H.: Korngrößenbestimmung von Aluminiumoxidpulvern

durch Sedimentation. im Zentrifugalfeld. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 72-75

[166] Bril, J.; Dinet, A.: Le compteur coulter: Etude pratique de son utilisation. Bull. Soc. Franc. Ceram. 69 (1965) 3-21

[167] Berg, R.H.: Powder Metallurgy Intern. 3 (1992), 194 [168] Endter, F.; Gebauer, H.: Ein einfaches Gerät zur statistischen Auswertung von

mikroskopischen bzw. elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Optik 13 (1956) 97-101

[169] Stiegelschmitt, A.; Tomandl, G.: Elektronenmikroskopische Teilchengrößenanalyse von keramischen Pulvern. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 76-78

[170] Tomandl, G.: Determination ol the crystallite-size distribution in ceramic materials from X-ray line broadening. Science of Ceramics 8 (1976) 145-158

[171] Käs, H.H.; Brückner, R.: Elektrooptische Bestimmung der Teilchengrößenverteilung im Feinkornbereich. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 47 (1970) 358-363, 737-738

[172] Fulrath, R.M.; Pask, J.A. (Hrsg.): Ceramic microstructures: Their analysis, significance, and production. New York: Wiley 1968

[173] Ondracek, G.: Zum Zusammenhang zwischen Eigenschaften und Gefügestruktur mehrphasigerWerkstoffe. Z. Werkstoffttech. 8 (1977) 240-246, 280-287; 9 (1978) 31-36, 96-100, 140-147

Page 46: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1013

[174] van Vlack, L.H.: Introduction: Ceramic microstructures In: Fulrath, R.M.; Pask, J.A. (Hrsg.): Ceramic microstructures: Their analysis, significance, and production. New York: Wiley 1968, 1-21

[175] White, J.: Phase equilibrium and the interpretation of microstructure in complex oxide systems of technological importance. Proc. Brit. Ceram. Soc. 28 (1979) 195-223

[176] Hornbogen, E.; Skrotzki, B.: Werkstoffmikroskopie, 2. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (1993), 230 S.

[177] Exner, H.E.; Hougardy, H.P.: Einführung in die quantitative Gefügeanalyse, DGM Informationsgesellschaft Verlag Oberursel (1986), 254 S.

[178] Willmann, G.: Keramographie. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56 (1979) 151-154, 181-184

[179] Petzow, G.: Metallographisches, keramographisches, plastographisches Ätzen, 6. Auflage, Gebr. Borntraeger, Berlin, Stuttgart (1996), 298 S.

[180] Insley, H; Frechette, V.D.: Microscopy of ceramics and cements. New York: Academic Press 1955

[181] Freund, H. (Hrsg): Handbuch der Mikroskopie in der Technik, Bd. IV:Mikroskopie der Silikate Frankfurt/Main: Umschau Verlag, Tl. 1 (1955), Tl. 3 (1965), Tl. 4 (1964)

[182] Telle, R.; Petzow, G.: Light Microscopy. In: Materials Science and Technology, R.W.Cahn, P.Haasen, E.J.Kramer (Hrsg.), Band 2A, Kapitel 5, Verlag Chemie, Weinheim (1992) 357-422

[183] Amelinckx, S., Van Dyck, D., Van Landuyt, J., Van Tendeloo, G. (Hrsg.): Handbook of Microscopy, Band 1 (Methods I), Verlag Chemie, Weinheim (1997), 536 S., Band 2 (Methods II) (1997), Band 3 (Application) (1997), 833 S.

[184] Schüller, K.: Neuere Fortschritte in der Keramik durch Anwendung mineralogischer Methoden. Fortschr. Mineral. 40 (1963) 198-260

[185] Fischer, R.; Franz, E.-D.; Telle, R.: Gefügeuntersuchungen an Spritzgußkeramiken mit der Methode der Durchlichtpolarisationsmikroskopie. Sprechsaal 125 (12) (1993) 797-804

[186] Clinton, D.J.; Morell, R.; McNamee, M.: Textures in high-alumina engineering ceramics. Brit. Ceram. Trans. J. 85 (1986) 175-79

[187] Tröger, W.E.: Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale, Teil 1, 4. Auflage 1971, Teil 2 hrsg. von O. Braitsch, Stuttgart: E. Schweitzerbart´sche Verlagsbuchhandlung Nägele und Obermiller (1969); keine Neuauflage.

[188] von Philipsborn, H.: Tafeln zum Bestimmen der Minerale nach äußeren Kennzeichen, Stuttgart: E. Schweitzerbart´sche Verlagsbuchhandlung Nägele und Obermiller (1967).

[189] Pichler, H.; Schmitt-Riegraf, C.: Gesteinsbildende Minerale im Dünnschliff. Stuttgart, Enke-Verlag (1987)

[190] Barber, D.J.: Microscopy of Rocks and Minerals, in: Handbook of Microscopy, S. Amelinckx, D. van Dyck, J. van Landuyt, G. van Tendeloo (Hrsg.), VCH Weinheim (1997) 111-144

[191] MacKenzie, W.S.; Guilford, C.: Atlas of rock-forming minerals in thin section. London: Longman (1980)

[192] Berek, M.: Centralblatt für Mineralogie, Abteilung A (6) (1931) 198-209 [193] Berek, M.: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, Beil. 64,

Abteilung A, (1931) 123-136

Page 47: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1014 Literaturverzeichnis

[194] Berek, M.: Optical measuring methods under polarized illumination especially for the determination of ore minerals with a theory of the optics of absorbing crystals. I. Microscopic methods at normal incidence. Fortschritte der Mineralogie 22 (1937) 1-104

[195] Schneiderhöhn, H.: Erzmikroskopisches Praktikum. Stuttgart: E. Schweitzerbart´sche Verlagsbuchhandlung Nägele und Obermiller (1952)

[196] Cameron, E.N.: Ore microscopy. New York: John Wiley and Sons (1961) [197] Ramdohr, P.: Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen. Berlin: Akademie-

Verlag (1960) [198] Galopin, R.; Henry, N.F.M.: Microscopic Study of Opaque Minerals.

Cambridge: W. Heffer and Sons (1972) [199] Carle, V.; Schäfer, U.; Täffner, U.; Predel, F.; Telle, R.; Petzow, G.:

Keramographie von Hochleistungskeramiken - Werkstoffbeschreibung, Präparation, Ätztechniken und Gefügebeschreibung, Teil I: Keramographisches Ätzen. Z. Praktische Metallographie 28 (1991) 359-377

[200] Carle, V.; Schäfer, U.; Täffner, U.; Predel, F.; Telle, R.; Petzow, G.: Keramographie von Hochleistungskeramiken - Werkstoffbeschreibung, Präparation, Ätztechniken und Gefügebeschreibung, Teil II: Siliciumcarbid. Z. Praktische Metallographie 28 (1991) 420-434

[201] Carle, V., Schäfer, U.; Täffner, U.; Predel, F.; Schubert H.; Petzow, G.: Keramographie von Hochleistungskeramiken - Werkstoffbeschreibung, Präparation, Ätztechniken und Gefügebeschreibung, Teil III: Zirconiumdioxid. Z. Praktische Metallographie (28) 1991 468-483

[202] Predel, F.; Bazin, J.P.; Carle, V.; Schäfer, U.; Täffner, U.; Telle, R.; Petzow, G.: Keramographie von Hochleistungskeramiken - Werkstoffbeschreibung, Präparation, Ätztechniken und Gefügebeschreibung, Teil IV: Aluminiumnitrid (AlN). Z. Praktische Metallographie 28 (1991) 513-526

[203] Carle, V., Schäfer, U.; Täffner, U.; Predel, F.; Hoffmann, M.; Petzow, G.: Keramographie von Hochleistungskeramiken - Werkstoffbeschreibung, Präparation, Ätztechniken und Gefügebeschreibung, Teil V: Siliciumnitrid. Z. Praktische Metallographie (28) 1991 592-610

[204] Carle, V., Schäfer, U.; Täffner, U.; Predel, F.; Majewski, P.; Petzow, G.: Keramographie von Hochleistungskeramiken - Werkstoffbeschreibung, Präparation, Ätztechniken und Gefügebeschreibung, Teil VI: Hochtemperatur-Supraleiter YBa2Cu3O7. Z. Praktische Metallographie (28) 1991 633-648

[205] Predel, F.; Telle, R.; Carle, V.; Schäfer, U.; Täffner, U.; Petzow, G.: Keramographie von Hochleistungskeramiken - Werkstoffbeschreibung, Präparation, Gefügebeschreibung, Teil VII: Borcarbid (B4C). Z. Praktische Metallographie 31(5) (1994) 218-233

[206] Carle, V.; Trippel, B.; Täffner, U.; Schäfer, U.; Predel, F.; Telle, R.; Petzow, G.: Keramographie von Hochleistungskeramiken - Werkstoffbeschreibung, Präparation, Ätztechniken und Gefügebeschreibung: Teil VIII, Aluminiumoxid (Al2O3). Z. Praktische Metallographie 32 (2) (1995) 54-76

[207] Telle, R.; Carle, V.; Predel, F.; Schäfer, U.; Täffner, U.; Petzow, G.: Keramographie von Hochleistungskeramiken: Teil IX: Poren und Ausbrüche. Z. Praktische Metallographie 32 (9) (l995) 440-466

[208] O´Meara, C.; Nilsson, P.; Dunlop, G.L.: The Evaluation of -Si3N4 Microstructures Using Plasma-Etching as a Preparative Technique, J. de Physique, Colloque C1, Supplement No. 2, Tome 47 (1986) C1-297

Page 48: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1015

[209] Täffner, U., Hoffmann, M., Krämer, M.: Ein Vergleich zwischen verschiedenen physikalisch-chemischen Ätzverfahren für Siliziumnitridkeramiken. Z. Praktische Metallographie 27 (1990) 385

[210] Joy, D.C.: Scanning Electron Microscopy, in: Materials Science and Technology, R.W.Cahn, P.Haasen, E.J.Kramer (Hrsg.), Band 2A, Kapitel 2, Verlag Chemie, Weinheim (1992) 221-250

[211] Amelinckx, S.: Electron Diffraction and Transmission Electron Microscopy, in: Materials Science and Technology, R.W.Cahn, P.Haasen, E.J.Kramer (Hrsg.), Band 2A, Kapitel 1, Verlag Chemie, Weinheim (1992) 1-146

[212] Hall, E.L.: Analytical Electron Microscopy, in: Materials Science and Technology, R.W.Cahn, P.Haasen, E.J.Kramer (Hrsg.), Band 2A, Kapitel 5, Verlag Chemie, Weinheim (1992) 357-422

[213] Rühle, M.: Microscopy of Structural Ceramics, in: Handbook of Microscopy, S. Amelinckx, D. van Dyck, J. van Landuyt, G. van Tendeloo (Hrsg.), VCH Weinheim (1997) 253-292

[214] Rühle, M.: Neuere Beiträge der Elektronenmikroskopie zum Verständnis von Werkstoffeigenschatten in Metallen und Keramiken. Radex-Rundschau 1980 66-75

[215] Williams, D.B.: Practical Analytical Electron Microscopy in Materials Science, Philips Electronic Instruments, Inc., Mahwah, NJ (1987)

[216] Goldstein, J.I.; Yakowitz, H.: Practical Scanning Electron Microscopy, Plenum Press, New York, London, 2. Auflage (1976) 582 S.

[217] Murata, K., Matsukawa, T.; Shimizu, R.: Jap. J.Appl. Phys. 10 (1971) 678 [218] Williams, D.B.; Carter, C.B.: Transmission Electron Microscopy, A Textbook

for Materials Science, Vol. I: Basics, Vol. II: Diffraction, Vol. III: Imaging, Vol. IV Spectrometry, Plenum Press, New York, London (1996)

[219] Reimer, L.: Transmission electron microscopy: physics of image formation and microanalysis, Springer series in optical sciences; Vol. 36, Heidelberg (1997) 584 S.

[220] Reimer, L.: Elektronenmikroskopische Untersuchungs- und Präparationsmethoden, 2. Auflage, Springer-Verlag, Heidelberg (1967) 598 S.

[221] Dudek, H.J.: Einführung in die mikrostrukurellen und mikroanalytischen Verfahren der Werkstoff-Forschung. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 21 (1990) 48-61

[222] Underwood, E.E.: Quantitative Metallography, in: Metals Handbook Vol. 9, Am. Soc. Mat., Metals Park, OH, (1987) 123-134

[223] Exner, H.E.; Hougardy, H.P.: Einführung in die quantitative Gefügeanalyse, DGM Informationsgesellschaft Verlag, Oberursel 1986, 254 S.

[224] Underwood, E.E.: Quantitative stereology. Reading (Mass.): Addison-Wesley 1970

[225] Ondracek, G.: Zur quantitativen Beschreibung des stereometrischen Aufbaus mehrphasiger Werkstoffe. Science of Ceramics 6 (1973) Nr. 3, 1-44

[226] Gahm, J.: Die Mikroskopische Bildanalyse in der Mineralogie. Fortschr. Mineral. 53 (1975) 79-128

[227] Gregg, S.J.; Sing, K.S.W.; Stoeckli, H.F. (Hrsg.): Characterisation of porous solids. London: Society of Chemical Industry 1979

[228] Unger, K.: Hohlraumstruktur poröser Adsorbetien. Angew. Chem. 84 (1972) 331-343

[229] Boucher, E.A.: Porous materials: Structure, properties and cappilllary phenomena. J. Mater. Sci. 11 (1976) 1734-1750

Page 49: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1016 Literaturverzeichnis

[230] Žagar, L.: Oberfläche und Porosität. Sprechsaal 113 (1980) 264-274 [231] DIN 51056: Bestimmung des offenen Porenraums. Sept. 1959 [232] DIN 51058: Bestimmung der Gasdurchlässigkeit feuerfester Steine. Juni 1963 [233] Žagar, L.: Ermittlung der Größenverteilung von Poren in feuerfesten

Baustoffen. Arch. Eisenhüttenw. 26 (1955) 561-562 ; 27 (1956) 657-663 [234] Ritter, H.L.; Drake, L.C.: Pore-size distribution in porous materials: Pressure

porosimeter and determination of complete macropore-size distribution. Ind. Eng. Chem., Anal. Ed. 17 (1945) 782-786

[235] Sing, K.S.W.: The characterization of porous solids by gas adsorption. Ber. Bunsenges. 79 (1975) 724 730

[236] Everett, D.H.: Capillary condensation. In: Gregg, S.J.; Sing, K.S.W.; Stoeckli, H.F. (Hrsg.): Characterisation of porous solids. London: Society of Chemical Industry 1979, 229-251

[237] Lippens, B.C.; DeBoer, J..H.: Studies on pore systems in catalysts: V. The t method. J. Catalysis 4 (1965) 319-323

[238] Mikhail, R.Sh.; Brunauer, St.; Bodor, E.E.: Investigations of a complete pore structure analysis. J. Colloid Interface Sci. 26 (1968) 45-61

[239] Dubinin, M.M.: Adsorption in micropores. J. Colloid. Interface Sci. 23 (1967) 487-499

[240] Dubinin, M.M: Microporous structures of carbonceous adsorbents. In: Gregg, S.J.; Sing, K.S.W.; Stoeckli, H.F. (Hrsg.): Characterisation of porous solids. London: Society of Chemical Industry 1979, 1-11

[241] Unger, K.; Doeller, St.; Krebs, K.F.: Comparitive study of the porosity of supports by means of adsoprtion, mercury penetration and fluid displacement methods. In: Gregg, S.J.; Sing, K.S.W.; Stoeckli, H.F. (Hrsg.): Characterisation of porous solids. London: Society of Chemical Industry 1979, 291-299

[242] Salmang, H.: Das Gefüge des keramischen Scherbens. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 30 ( 1953) 247-251

[243] Dietzel, A.; Saalfeld, H.: Gefügeuntersuchungen an porösen Stoffen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 34 (1957)

[244] Astbury, N.F.: Neues Verfahren zur Untersuchungen der Porengrößenverteilung. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 49 (1972) 52-57

[245] Žagar, L.: Ermittlung des Anteils von durchgehenden Porenkanälen in feinporigen keramischen

[246] Halasz, I.; Martin, K.: Porengrößen von Festkörpern. Angew. Chem. 90 (1978) 954-961

[247] Mcedlov-Petrosjan, O.P.: Thermodynamik der Silikate. 2. Aufl. Berlin: Verlag Bauwesen 1966

[248] Kubaschewski, O.; Evans, E.L.: Metallurgische Thermochemie. Berlin: Verlag Technik 1959

[249] Schmalzried, H.; Navrotsky, A: Festkörperthermodynamik: Chemie des festen Zustandes. Weinhein: Verlag Chemie 1975

[250] Kingery, W.D.; Wygant, J.F: Thermodynamics in ceramics. Am. Ceram. Soc. Bull. 31 (1952) 165-168 213-217, 251-255, 294-297, 344-347, 386-388

[251] Hennicke, H.W.: Thermodymisches Rechnen in der Keramik. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1973, Gruppe III M 1-8

[252] Sörensen, O.T.: Thermodynamics and structure of nonstoichiometric binary oxides. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology. New York, London: Academic Press 1970-1978, Vol. 5, 75-125

Page 50: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1017

[253] Stull, D.R.; Prophet, H.: JANAF thermochemical tables. 2. Autl. Washington: National Bureau of Standards 1971

[254] Barin, I.; Knacke, O.: Thermochemical properties of inorganic substances. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1973; 1977 (Supplement)

[255] Schick, H.L.: A thermodynamic analysis of the high-temperature vaporization properties of silica. Chem. Reviews 60 (1960) 331-362

[256] Colquhoun, I.; Wild, S.; Grieveson, P.; Jack, K.H.: Thermodynamics of the silicon-nitrogen oxygen system. Proc. Brit. Ceram. Soc. 22 (1973) 207-227

[257] Singhal, S.C.: Thermodynamic analysis of the high-temperature stability of silicon nitride and silicon carbide. Ceram. Internat. 2 (1976) 123-130

[258] Findlay, A.: Die Phasenregel. Weinhehn: Verlag Chemie 1958 [259] Eitel, W.: Die heterogenen Schmelzgleichgewichte silikatischer

Mehrstoffsysteme. Leipzig: Barth 1945 [260] Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology. Vol

1: Theory, principles, and techniques of phase diagrams . Vol 2: The use of phase diagrams in metal, refractory, ceramic, and cement technology. Vol. 3: The use of phase diagrams in electronic materials and glass technology. Vol 4: The use of phase dagrams in technical materials. Vol 5: Crystal chemistry stoichiometry, spinodal decomposition, properties of inorganic phases. New York, London: Academic Press 1970-1978

[261] Rao, Y.K.: Thermodynamics of phase diagrams. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology. Vol 1: Theory, principles, and techniques of phase diagrams. New York, London: Academic Press 1970-19781-43

[262] Petzow, G.; Claussen, N.; Henig, E.-Th.: f = n + 2 - r: Hundert Jahre Phasenregel. Z. Metalkkde. 68 (1977) 515-522

[263] Rooymams, C.J.M.: The effect of very high pressures on ceramic systems. Science of Ceramics 4 (1968) 133-149

[264] Macchesney, J.B.; Rosenberg, P.E.: The methods of phase equilibria determination and their associated problems. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology. Vol 1: Theory, principles, and techniques of phase diagrams. New York, London: Academic Press 1970-1978, 113-165

[265] Levin, E.M.; Robbins, C.R.; McMurdie, H.F: Phase diagrams for ceramists. Columbus (Ohio): American Ceramic Society 1964; Supplements 1969; 1975

[266] Yeh, H.C.: Interpretation of phase diagrams. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology. Vol 1: Theory, principles, and techniques of phase diagrams. New York, London: Academic Press 1970-1978, 167-197

[267] Tiller, W.A: The use of phase diagrams in solidification. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology. Vol 1: Theory, principles, and techniques of phase diagrams. New York, London: Academic Press 1970-1978, 199-244

[268] Berard, M.F.; Wilder, D.R.: Fundamentals of Phase Equilibria in Ceramic Systems, TechBooks, 1990

[269] Hummel, F.A.: Introduction to phase equilibria in ceramic systems, New York: Marcel Dekker, Inc. 1984

[270] Bergeron, C.B.: Introduction to phase equilibria in ceramics, The American Ceramic Society, 1984

[271] Rath, R.: Mineralogische Phasenlehre. Stuttgart: Ferdinand Enke (1990)

Page 51: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1018 Literaturverzeichnis

[272] Knapp, W.J.: Use of free energy data in the construction of phase diagrams. J. Am. Ceram. Soc. 36 (1953) 43-47

[273] Reichelt, W.; Gross, B.: Melhoden zur Berechnung von Schmelzdiagrammen binärer Oxidsysteme. Chem.-Ing.-Tech. 39 (1967) 1175-1179

[274] Barron, L.M.: Thermodynamic multicomponent silicate equilibrium phase calculations. Am.Miner. 57 (1972) 809-823

[275] Kracek, F.C.; Bowen, N.L.; Morey, G.W.: Eqilibrium relations and factors influencing their determination in the system K2SiO3-SiO2. J. Physic. Chem. 41 (1937) 1183-1193

[276] Cahn, J.W.: The metastable liquidus and its effect on the crystallization of glass. J. Am. Ceram. Soc. 52 (1969) 118-121

[277] Levin, E.M.: Liquid immiscibility in oxide systems. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology. New York, London: Academic Press 1970-1978, Vol. 3, 143-236

[278] Jantzen, C.M.F.; Herman, H.: Spinodal decomposition: Phase diagram representation and occurrence. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology, Vol 5: Crystal chemistry stoichiometry, spinodal decomposition, properties of inorganic phases. New York, London: Academic Press 1970-1978, 127-184

[279] Seward, T.P.; Uhlmann, D.R.; Turnbull, D.: Phase separation in the system BaO-SiO2. J.Am. Ceram. Soc 51 (1968) 278-285

[280] Schairer, J.F.; Bowen. N.L: The system K2O-Al2O3-SiO2. Am. J. Sci. 253 (1955) 681-746

[281] Tamas, F.: The equilibrium index: Its principle and applications. Science of Ceramics 3 (1967) 165-178

[282] Henig, E.-Th.; Kattner, U.; Petzow, G.: Calculation and Representation of Phase Equilibria in Multicomponent Systems, Ber. Bunsengesellschaft Phys. Chem. 87 (1983) 769-776

[283] Ellingham, H.J.T.: Reducibility of Oxides and Sulfides in Metallurgical Processes, J. Soc. Chem. Ind., 63, (1944) 125-33

[284] Wagner, C.: Passivity During the Oxidation of Silicon at Elevated Temperatures, J. Appl. Phys. 29 (1958) 1295

[285] Lou, V.L.K.; Mitchell, T.E.; Heuer, A.H.: Review-Graphical Displays of the Thermodynamics of High-Temperature Gas-Solid Reactions and Their Application to Oxidation of Metals and Evaporation of Oxides. J.Am.Ceram.Soc., 68[2] (1985) 49-58.

[286] Scheil, E.: Representation of ternary systems. Archiv f. Eisenhüttenwes. 9 (1935) 571-73

[287] Telle, R.: Ceramics for High-Tech Applications, Material Science, European Concerted Action COST 503 Powder Metallurgy - Powder Based Materials, Vol. V, Valente, T. Directorate-General, Science, Research and Development (Hrsg.), Brüssel (1997), ISBN 92-827-9816-X, 296 S.

[288] Heuer, A.H.; Lou, V.L.K.: Volatility Diagrams for Silica, Silicon Nitride, and Silicon Carbide and Their Application to High-Temperature Decomposition and Oxidation. J. Am. Ceram. Soc. 73 (10) (1990) 2789-2802

[289] Dietzel, A.: Glasstruktur und Glaseigenschaften. Glastech. Ber. 22 (1948) 41-50, 81-86, 212-224

[290] Dietzel, A.: Die Kationenfeldstärken und ihre Beziehungen zu Entglasungsvorgängen, zur Verbindungsbildung und zu den Schmelzpunkten von Silikaten, Z. Elektrochemie 48 (1942) 9-23

Page 52: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1019

[291] Newnham, R.E.: Phase diagrams and crystal chemistry. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology, Vol. 5: Crystal chemistry stoichiometry, spinodal decomposition, properties of inorganic phases. New York, London: Academic Press 1970-1978, 1-73

[292] Donnay, G.; Allmann R.: How to recognize O2-, OH- and H2O in crystal structures determined by x-rays. Am. Min. 55 (1970) 1003-1014

[293] Brown, I.D.; Shannon, R.D.: Empirical bond-strength-bond-length curves for oxides. Acta Crystallogr. A29 (1973) 266-282

[294] Brown, I.D.; Altermatt D.: The automatic search for chemical bonds in inorganic crystal structures. Acta Cryst. B41 (1985) 240-244

[295] Brown, I.D.: Determination of the bonding and valence distribution in inorganic solids by maximum entropy method. Acta Cryst. B54 (1998) 221-230

[296] Hunter, B.A.; Howard, C.J.: Bond Valence Analysis of Tetragonal Zirconias. J. Solid State Chemistry (146) (1999) 363-368

[297] Schön, Chr.; Jansen, M.: Auf dem Weg zur Syntheseplanung in der Festkörperchemie: Vorhersage existenzfähiger Strukturkandidaten mit Verfahren zur globalen Strukturoptimierung. Angew. Chemie (108) (1996) 1358-1377

[298] Schön, Chr.; Jansen, M.: Determination, prediction, and understanding of structures, using the energy landscapes of chemical systems, Part I, Z. Kristallographie (216) (2001) 307-325; Part II: 361-383.

[299] Hobbs, L.W.: Network topology in aperiodic networks, J. Non-crystalline solids (192/193) (1995) 79-91

[300] Van Laar, J.J.: Melting-point and freezing-point curves in binary systems, when the solid phase is a mixture (amorphous solid solution or mixed crystals) of both components. Z. Phys. Chem. 63 (1908) 216, 64 (1908) 257

[301] Kaufman, L.; Bernstein, H.: Computer calculations of phase diagrams, Academic Press, New York (1970)

[302] Chart, G.; Counsell, J.F.; Jones, G.P.; Slough, W.; Spencer, P.J.: Provision and use of thermodynamic data for the solution of high-temperature practical problems. Int. Metall. Review 20 (1975) 57-82

[303] Pelton, A.D.; Thompson, W.T.: Ber. Bunsengesellschaft Phys. Chem. 87 (1983) 183

[304] Hillert, M.: Calculation of phase equilibria. in: Phase Transformations, Am. Soc. Met. (Hrsg.), Metals Park, Ohio (1970) 181-218

[305] Lukas, H.L.; Henig, E.-Th.; Zimmermann, B.: Optimization of phase diagrams by a least squares method using simultaneously different types of data. CALPHAD 1 (1977) 225-36

[306] Eriksson, G.: Thermodynamic studies of high-temperature equilibriums. XII. SOLGASMIX, a computer program for calculation of equilibrium compositions in multiphase systems. Chem. Scripta 8 (1975) 100-103

[307] Spencer, P.J.; Barin, I.: Computer-generated phase diagrams. Mater. Eng. Appl. 1 (1979) 167-179

[308] Petzow, G.; Effenberg, G.: Ternary Alloys, A Comprehensive Compendium of Evaluated Constitutional Data and Phase Diagrams. Ständig erweiterte Serie, z. Zt. 15 Bände von Ag-Al-Au (1988) bis Li-V-Zr (1995); Weinheim: Wiley-VCH

[309] Margules, M.: Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, Mathem. Naturw. Kl. 11a, 104 (1895) 1243

Page 53: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1020 Literaturverzeichnis

[310] Borelius, G.: Theory of transitions of metallic mixed phases. Ann. Phys. Ser. 5, 20 (1934) 57-74

[311] Redlich, O.; Kister, A.T.: Thermodynamics of nonelectrolyte solutions, x-y-t relations in a binary system. Ind. Eng. Chem. 40 (1948) 341-345

[312] Bale, C.W.; Pelton, A.D.: Mathematical representation of thermodynamic properties in binary systems and solution of Gibbs-Duhem equation. Metall. Trans. 5 (1974) 2323-37

[313] Kubaschewski, O.; Knacke, O.; Hesselmann, K.: Thermochemical Properties of Inorganic Substances, 2 Bände, 2. Ed., Springer-Verlag , 1991

[314] Gurvich, L.V.; Veyts, I.V.; Alcock, C.B.: Thermodynamic Properties of Individual Substances: O, H, F, Cl, Br, I, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, S, N, P and Their Compounds, 4. ed., Hemisphere Pub., 1989

[315] Gurvich, L.V.; Veyts, I.V.; Alcock, C.B.: Thermodynamic Properties of Individual Substances: C, Si, Ge, Sn, Pd and their Compounds, 4. ed., Hemisphere Pub., 1990

[316] Barin, I.: Thermochemical Data of Pure Substances / Band I :Ag-Kr, Band II :La-Zr, 2. Ed., Weinheim, Verl. Chemie, 1993

[317] Saxena, S.K.; Chatterjee, N.; Fei, V; Shen, G.: Thermodynamic Data on Oxides and Silicates: An Assessed Data Set Based on Thermochemistry and High Pressure Phase Equilibrium, Springer Verlag, 1993

[318] Chase, M.W.: National Institute of Standards & Technology Staff, NIST-JANAF Thermochemical Tables, 4. ed., 1998, American Institute of Physics

[319] Sundman, B.; Jansson, B.; Andersson, J.-O.: The Thermo-Calc Databank System, Calphad. 9 (1985) 153-190

[320] Pelton, A.D.; Baldner, M.: Thermodynamic Analysis of Ordered Liquid Solutions by a Modified Quaschemical Approach-Application to Silicate Slags. Met.Trans. B, 17B (1986) 805-815

[321] Eriksson, G.; Hack, K.: ChemSage - A Computer Program for the Calculation of Complex Chemical Equilibria. Met. Trans. B., 21B (1990) 1013-1023

[322] Patzak, I.: Quantitative röntgenographische Phasenanalyse von Quarz, Cristobalit, Tridymit und Glas in Silikasteinen. Tonind.-Ztg. 96 (1972) 291-297

[323] Arnold, H.: Diffuse Röntgenbeugung und Kooperation bei der - -Umwandlung von Quarz. Z. Kristallogr. 121 (1965) 145-157

[324] Arnold, H.: Gitterdynamik und die die - -Umwandlung des Quarzes. Tonind.-Ztg. 101 (1977) 81-82

[325] Mackenzie, J.D.: Fusion of quartz and cristobalite. J. Am. Ceram. Soc. 43 (1960) 615-620

[326] Scherer; G.; Vergano, P.J.; Uhlmann, D.R.: A study of quartz melting. Phys. Chem. Glasses 11(1970) 53-58

[327] Mitra, S.: Kinetics of quartz-cristobalite transformation. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 76 (1977) 71-74

[328] Leko, V.K.; Komarova, L.A.: Temperature dependence of the induction period of the quartz cristobalite transition. Inorg Mater. 10 (1974) 1332-1333

[329] Flörke, O.W: Über die Röntgen-Mineralanalyse und die thermische Ausdehnung von Cristobalit und Tridymit und über die Zusammensetzung von Silikamassen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 34 (1957) 343-353

[330] Wright, A.F.: Irreversibility of the initial transition in cristobalite and its relevance to ceramic bodies. Am. Ceram. Soc. Bull. 56 (1977) 718-719, 723

Page 54: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1021

[331] Flörke, O.W.; Müller-Vonmoos, M: Displazive Tief-Hoch-Umwandlung von Tridymit. Z. Kristallogr. 133 (1971) 193-202

[332] Patzak, I.; Konopicky, K.: Studien an Tridymiten. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 39 (1962) 168-174

[333] Fenner, D.N.: The stability relations of the silica minerals. Am. J. Sci. 36 (1913) 331-384

[334] Holmquist, S.B.: Conversion of quartz to tridymite. J. Am. Ceram. Soc. 44 (1961) 82-86

[335] Wollast, R.: Diskussion über “The structures of AlPO4 and SiO2” von O. Flörke. [129] Science of Ceramics 3 (1967) 29-31

[336] Flörke, O.W.: Über das Einstoffsystem SiO2. Naturwissenschaften 43 (1956) 419 420

[337] Cohen, L.H.; Klement, W.; Adams, H.G.: Yet more observations on the high-low quartz inversion: Thermal analysis studies to 7 kbar with single crystals. Am. Miner. 59 (1974) 1099-1104

[338] Cohen, L.H.; Klement, W.: Differential thermal analysis investigation of the high-low cristobalite in inversion under hydrostatic pressure to 7 kbar. J. Am. Ceram. Soc. 58 (1975) 206-208

[339] Weaver, J.S.; Chipman, D.W.; Takahashi, T.: Comparison between thermochemical and phase stability data for the quartz-coesite-stishovite transformations. Am. Miner. 64 (1979) 604-614

[340] Flörke, O.W: Der Einfluß der Alkali-Ionen auf die Kristallisation des SiO2.Fortschr. Miner. 32 (1953) 33-35

[341] DeKeyser, W.L.; Cypres; R.: Beitrag zum Studium der Bildung des Tridymits. Mineralisolatorwirkung von Feldspat und Kaolin auf die Umwandlung des Quarzes. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 38 (1961 ) 303-308

[342] Mackenzie, K.J.D.: Oxides of Aluminum Other than Al2O3. J. Br. Ceram. Soc. 5 [2] (1968) 183-193

[343] Gitlesen, G.; Herstadt, O.; Motzfeld, V.: in: Selected Topics in High Temperature Chemistry, Oslo (1966) 180-196

[344] Ho, P.; Burns, R.P.: A Mass Spectroscopy Study of the Aluminum Dioxide Molecule. High-Temp. Sci. 12 (1980) 31-39

[345] Wefers, K.: Nomenclature, Preparation, and Properties of Aluminum Oxides, Oxide Hydroxides, and Trihydroxides. In: Alumina Chemicals: Science and Technology Handbook, Band 1: Aluminum Oxide, L.D. Hart (Hrsg.), Westerville, Ohio, USA: The Am. Ceram. Soc. (1990) 13-22

[346] Cook, L.P.: Phase Equilibria of Alumina. In: Alumina Chemicals: Science and Technology Handbook, Band 1: Aluminum Oxide, L.D. Hart (Hrsg.), Westerville, Ohio, USA: The Am. Ceram. Soc. (1990) 49-71

[347] Cannon, J.H.; White, J.: Some rate processes in ceramics. Trans. Brit. Ceram. Soc. 55 (1956) 82-111

[348] Steiner, C.J.-P; Hasselman, D.P.H.; Spriggs, R.M.: Kinetics of the gamma-to-alpha alumina phase transformation. J. Am. Ceram. Soc. 54 (1971) 412-413

[349] McPherson, R.: Formation of metastable phases flame- and plasma-prepared alunima. J. Mater. Sci. 8 (1973) 851-858

[350] DeVries, R.C.; Roth, W.L.: Critical evaluation of the literature data on beta alumina and related phases. J. Am. Ceram. Soc. 52 (1969) 364-369

[351] Luck, W.: Wasser und Elektrolytlösungen. Colloid Polymer Sci. 65 (1978) 6-28

Page 55: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1022 Literaturverzeichnis

[352] Franks, F. (Hrsg.): Water:A comprehensive treatise. NewYork, London: Plenum Press,ab 1972 mehrere Bande

[353] Hagler, A.T.; Scheraga, H.A.; Nemethy. G.; Lentz, B R.: Owicki, J.C.: Structure of liquid water. J. Physic. Chem. 76 (1972) 3229-3243; 78 (1974) 1531-1550: 79 (1975) 2352-2361

[354] Rice, S.A.: Conjectures on the structure of amorphous solid and liquid water. Fortschr. Chem. Fortsch. 60 (1975) 109-200

[355] Rennie, G.K.; Clifford, J.: Melting of ice in porous solids. 3. Chem. Soc. Faraday. Trans. I 73 (1977) 680-689

[356] Fripiat, J.J.; Jelli, A.; Poncelet, G.; Andre, J.: Thermodynamic properties of adsorbed water molecules and electrical conduction in montmorillonites and silicas. J. Physic. Chem. 69 (1965) 2185-2197

[357] Müller-Hesse, H.: Entwicklung und Stand der Untersuchungen über das System Al2O3-SiO2. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 40 (1963) 281-285

[358] Bowen, N.L.; Greig, J.W.: The system Al2O3-SiO2. J. Am. Ceram. Soc. 7 (1924) 238-254

[359] Toropov, N.A.; Galakhov, F.Ya.: Neue Ergebnisse über das System Al2O3-SiO2. Dokl. Akad Nauk SSSR 78 (1951) 299-302

[360] Aramaki, S.; Roy, R.: Revised phase diagrams for the system Al2O3-SiO2. J.Am. Ceram. Soc. 45 (1962) 229-242

[361] Aksay, I.A.; Pask, J.A.: Stable and metastable equilibria in the system SiO2-Al2O3. J.Am. Ceram. Soc. 58 (1975) 507-512

[362] Galakhov, F.Ya.:The character of melting of mullite 3Al2O3 2SiO2. Inorg. Mater. (USSR) 16 (1980) 201-204

[363] Risbud, S.H.; Pask, J.A.: SiO2-Al2O3,metastable phase equilibrium diagram without mullite. J. Mater. Sci. 13 (1978) 2449-2454

[364] MacDowell, J.F.; Beall, G.H.: Immiscibility and crystallization in Al2O3-SiO2. J.Am.Ceram. Soc. 52 (1969) 17-25

[365] Risbud, S.H.; Pask, J.A.: Calculated thermodynamic data and metastable immiscibility in the system SiO2-Al2O3. J. Am. Ceram. Soc. 60 (1977) 418-424

[366] Galakhov, F.Ya.; Averyanov, V.I.; Vavilonova, V.T.; Areshev, M.P.: The metastable liquation region in the Ga2O3-Al2O3-SiO2 and Al2O3-SiO2 systems. Sov. J. Glass Phys. Chem. 2 (1976) 127-132

[367] McPherson, R.: Evidence for a metastable miscibility. gatp in the system mullite-alumina. J. Am. Ceram. Soc. 63 (1980) 110-112

[368] Grofcsik, J.: Mullite. Budapest: Akademiai Kiado 1961 [369] Kromer, H; Schüller, K.-H.: Primärer und sekundärer Mullit: Versuch

einerAbgrenzung. Keram. Z. 27 (1975) 625-627 [370] Schwab, R.G.: Die Phasenbeziehungen der Pyroxene im System CaMgSi206-

CaFeSi2O6-MgSiO3-FeSiO3. Fortschr. Mineral 46 (1969) 188-273 [371] Wendtland, H.G.; Glemser, O.: Untersuchungen über die Reaktion von oxyden

mit Wasser bei höheren Drucken und Temperaturen. Angew. Chem. 75 (1963) 949-957

[372] Kennedy, G.C.; Wasserburg, G.J.; Heard, H.C.; Newton, R.C.: The upper three-phase region in the system SiO-H2O. J. Am. Sci. 260 (1962) 501-521

[373] Volosev, A. et al.: Geochem. Intern. 9 (1972) 362 [374] Freund, F.: Zur thermischen Stabilität von Hydroxiden. Fortschr. Chem.

Forsch 10 (1968) 347-373

Page 56: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1023

[375] Freund, F.; Hösen, R.: Proton conductivity and thermoelectric effect in magnesium hydroxide. Ber. Bunsenges 81 (1977) 39-43

[376] Saalfeld, H.: Strukturen des Hydargillitis und der Zwischenstufen beim Entwässern. N. Jb. Mineral. Abh. 95 (1960) 1-87

[377] Perkins, D.; Essene, E.J.; Westrum, E.F.;Wall, V.J.: New thermodynamic datafor diaspore and their application to the system Al2O3-SiO2-H2O. Am. Miner. 64 (1979) 1080-1090

[378] Franz, E.-D.: Das System Al2O3-H2O bei 25°C und 1 atm Druck im pH-Bereich 5-13. N. Jb. Mineral Abh. 125 (1975) 80-90

[379] Frisch, B.: Die Hydratation von -Aluminiumoxid. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 42 (1965) 149-160

[380] DeBoer, J.H.: Changes in pore systems associated with sintering. Proc. Brit. Ceram. Soc. 5 (1965) 5-19

[381] Ramsay, J.D.F.; Avery, R.G.: Formation and characteristics of microporosity in dehydrated microcrystalline gibbsite. In: Gregg, S.J.; Sing, K.S.W.; Stoeckli, H.F. (Hrsg.): Characterisation of porous solids. London: Society of Chemical Industry 1979, 117-125

[382] Wilson, S.J.: Phase transformation and development of microstructure in boehmite-derived transition aluminas. Proc. Brit. Ceram. Soc. 28 (1979) 281-294

[383] Schairer, J.F.; Bowen. N.L: The system Na20-Al2O3-SiO2. Am. J. Sci. 254 (1956) 129-195

[384] Kleiner, R.N.; Buljan, S.T.: The use of phase diagrams in development of silicates for thermal shock resistant applications. In: Alper, A.M. (Hrsg.): Phase diagrams: Materials, science and technology, New York, London: Academic Press 1970-1978, 287-321

[385] Osborn, E.F.; Muan, A.: System MgO-Al2O3-SiO2 (Phase equilibrium diagrams of oxide systems, Plate 3) Am. Ceram. Soc. 1960

[386] Gugel, E.; Vogel, H: Grenzen der Anwendbarkeit von cordierithaltigen keramischen Werkstoffen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 41 (1964) 197-205

[387] Lippmann, F.: Stabilitätsbeziehungen derTonminerale. N.Jb. Mineral. Abh. 136 (1979) 287-309

[388] Noll, W.: Synthese des Kaolins. Naturwissenschaften 20 (1932) 366 [389] LeChatelier, H.: De l'action de la chaleur sur les argiles. Bull. Soc. Franc.

Miner. 10 (1887) 204-211 [390] Brindley, G.W.; Nakahira, M.: The Kaolinite-mullite reaction series. J. Am.

Ceram. Soc. 42 (1959) 311-324 [391] von Gehlen, K.: Die orientierte Bildung von Mullit aus Al-Si-Spinell in der

Umwandlungsreihe Kaolinit Mullit. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 39 (1962) 315-320

[392] Ünal, N.; Krönert, W.: Untersuchungen zur orientierten thermischen Umwandlung von Talk und Kaolin mit Hilfe eines Röntgen-Texturgoniomesters. Keram. Z. 31 (1979) 569-572, 619-623

[393] Fripiat, J.J.; Toussaint, F.: Dehydroxylation of kaolinite. J. Physic. Chem. 67 (1963) 30-36

[394] Range, K.J.; Russow, J.; Oehlinger, G.; Weiss, A.; Hartl, K.: Neue Untersuchungen zum thermischen Abbau von Kaolinit. Ber. Dtsch. Keram. Ges 47 (1970) 545-549; 48 (1971) 11-14, 107-110

[395] Freund, F.; Gentsch, H.: H.-Abspaltung bei der Entwässerung von Mg(OH)2,Al(OH)3 und Kaolinit-Einkristallen Ber. Dtsch. Keram. Ges. 44 (1967) 51-58

Page 57: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1024 Literaturverzeichnis

[396] Chakraborty, A.K.: Formation of silicon-aluminum spinel. J. Am. Ceram. Soc. 62 (1979) 120-124

[397] Percival, H.J.; Duncan. J.F.; Foster, P.K.: Interpretation of the kaolinite-mullite reaction sequence from infrared absorbtion spectra. J. Am. Ceram. Soc. 57 (1974) 57-61; 61 (1978) 90-92

[398] Bulens, M.; Leonard, A.; Delmon, B.: Spectroscopic investigations of the kaolinite-mullite reaction sequence. J. Am. Ceram. Soc. 61 (1978) 81-84

[399] Saalfeld, H.: Hydrothermale Bildungen aus Metakaolin. Naturwissenschaften 41 (1954) 372-373

[400] Hennicke, H.W.; Niesel, K.: Zur Kenntnis der Entwässerung des Pyrophyllis. Tonind.-Ztg. 89 (1965) 496-503

[401] Crowley, M.S.; Roy, R.: Equilibrium and pseudo equilibrium low-temperature dehydration of montmorillonoids. J. Am. Ceram. Soc. 42 (1959) 16-20

[402] Mackenzie, R.C.: Hydratationseigenschaften von Montmorillonit. Ber Dtsch Keram. Ges. 41 (1964) 696-708

[403] Bricker, O.P.; Nesbitt, H.W.; Gunter, W.D.: The stability of talc. Am. Miner. 58 (1973) 64-72

[404] Brindley, G.W.: Crystallographics aspects of some decomposition and recrystallization reactions. In Burke, J.E. (Hrsg): Progress in ceramic science. Oxford, London: Pergamon Press, Vol 3 (1963) 1-55

[405] Koltermann, M.: Der thermische Zerfall von Talk. N. Jb. Mineral. Mh. 1964, 97-106

[406] Koltermann, M.: Der thermische Zerfall der wasserhaltigen Magnesiumsilikate. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 42 (1965) 373-384

[407] Kedesdy, H.: Elektronenmikroskopische Untersuchungen über den Brennvorgang von Talk und Speckstein. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 24 (1943) 201-232

[408] Lindemann, W.; Wögerbauer, R.: Die Phasenbeziehungen natürlicher Mg-Metasilikate (mit Ausblick auf Syntheseprodukte), dargestellt am Brennverhalten von Talk. Radex-Rundschau 1979, 1169-1180

[409] Koltermann, M.; Müller. K.-P.: Kristallchemie und thermisches Verhalten von Sepiolith, Hectorit, Saponit, Bergleder und Anthophyllit. Tonind.-Ztg. 89 (1965) 406-411

[410] Gauckler, L.J.; Lukas, H.L.; Henig E.-Th.; Petzow, G.: Representation of Phase Equilibria in Systems with a Double Exchange Reaction, CALPHAD 2 (1978) 349-356

[411] Kaiser, A.; Telle, R.; Hermann, M.; Richter, H.J.; Hermel, W.: Phasengleichgewichte und Kongrenzenphasen für Siliziumnitridkeramiken im System Nd-Si-Al-O-N, Proc. Werkstoffwoche 98: Band 7: Keramik/Simulation Keramik, Heinrich, J.; Ziegler, G.; Hermel, W.; Riedel, H. (Hrsg.), VCH-Wiley (1999) 363-368

[412] Kingery, W.D. (Hrsg): Kinetics of high-temperature processes. NewYork:Wiley London: Chapman & Hall 1959

[413] Haller, W.: Concentration-dependent diffusion coefficient of water in glass. Phys. Chem. Glasses 4 (1963) 217-220

[414] Matano, C.: On the relation between the diffusion-coefficients and concentrations of solid metals. Jap. J. Phys. 8 (1933) 109-113

[415] Schmalzried, H.: Festkörperreaktionen. Weinheim: Verlag Chemie 1971 [416] Cooper, A.R.; Heuer, A.H. (Hrsg.): Mass transport phenomena in ceramics.

Mater. Sci. Res. 9 (1975)

Page 58: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1025

[417] Frischat, G.H.: Materietransport in Festkörpern. Angew. Chem. 86 (1974) 428 442

[418] Frischat, G.H.: Ionic diffusion oxide glasses. Aedermannsdorf: Trans. Tech. Publications 1975

[419] Freer, R.: Self-diffusion and impurity diffusion in oxides. J. Mater. Sci. 15 (1980) 803-824

[420] Gray, T.J; Frechette, V.D. (Hrsg.): Kinetics of reactions in ionic systems. Mater. Sci. Res. 4 (1969)

[421] Schmalzried, H.: The role of phase boundaries in heterogeneous solid state reactions. Ber. Bunsenges. 82 (1978) 273-282

[422] Sharp, J.H.; Brindley, G.W.; Narahari Achar, B.N.: Numerical data for some commonly used solid state reaction equations. J. Am. Ceram. Soc 49 (1966) 379-382

[423] Hancock, J.D.; Sharp, J.H.: Method of comparing solid-state kinetic data and its application to the decomposition of kaolinite, brucite and BaCO3. J. Am. Ceram. Soc. 55 (1972) 74-77

[424] Brindley, G.W.; Sharp, J.H.; Patterson, J.H.; Narahari, B.N.: Kinetics and mechanism of dehydroxylation process. Am. Miner 52 (1967) 201-211

[425] Jacobs, P.W.M.: Kinetics of the thermal decomposition of solids. In: Gray, T.J; Frechette, V.D. (Hrsg.): Kinetics of reactions in ionic systems. Mater. Sci. Res. 4 (1969) 37-52

[426] Wiedemann, H.G. (Hrsg ): Thermal analysis. Vol. 1. Basel, Boston, Stuttgart: Birkhäuser 1980

[427] Hemminger, W. (Hrsg): Thermal analysis. Vol. 2. Basel, Boston, Stuttgart: Birkhäuser 1980

[428] Stookey, S.D.: Catalyzed crystallization of glass in theory and practice. Glastech. Ber. 32 K (1959) V/1-8

[429] Kossel, W.: The theory of crystal growth. Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, Mathemat.-physikal. Klasse (1927) 135-143

[430] Stranski, I.N.: The theory of crystal growth. Z. Physikal. Chemie (A) 136 (1928) 259-278

[431] Schatt, W.: Einführung in die Werkstoffwissenschaft, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (1981)

[432] Hockey, B.J.; Wiederhorn, S.M.; Handwerker, C.A. u.a.: Equilibrium shape of internal cavities in sapphire. J. Am. Ceram. Soc. 80 (1997) 62-68

[433] Tasker, P.W.: “Surfaces of magnesia and alumina” in: Advances in Ceramics, Vol 10, Structure and properties of MgO and Al2O3 ceramics, Kingery, W.D. (Hrsg.) (1984)

[434] Rödel, J.; Glaeser, A.M.: Anisotropy of grain growth in alumina. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) [11] 3292-3301

[435] Song, H.; Coble, R.L.: Morphology of platelike abnormal grains in liquid-phase-sintered alumina. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) [7] 2086-2090

[436] Song, H.; Coble, R.L.: Origin and growth kinetics of platelike abnormal grains in liquid-phase-sintered alumina. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) [7] 2077-2085

[437] Shaw, T.M.; Duncombe, P.R.: Forces between aluminium oxide grains in a silicate melt and their effect on grain boundary wetting. J. Am. Ceram. Soc. 74 (1991) [10] 2495-2505

[438] Seabaugh, M.M.; Kerscht, I.H.; Messing, G.L.: Texture development by templated grain growth in liquid-phase-sintered -alumina. J. Am. Ceram. Soc. 80 (1997) [5] 1181-1188

Page 59: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1026 Literaturverzeichnis

[439] Kaysser, W.A.; Spriessler, M.; Handwerker, C.A.; Blendell, J.E.: Effect of a liquid phase on the morphology of grain growth in alumina. J. Am. Ceram. Soc. 70 (1987) [5] 339-343

[440] Kwon, O.-H.; Messing, G.L.: Kinetic analysis of solution-precipitation during liquid-phase sintering of alumina. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) [2] 275-281

[441] Handwerker, C.A.; Morris, P.A.; Coble, R.L.: Effects of chemical inhomogeneities on grain growth and microstructure in Al2O3. J. Am. Ceram. Soc. 72 [1] (1989) 130-136

[442] Kim, D.-Y.; Wiederhorn, S.M.; Hockey, B.J.; Handwerker, C.A.; Blendell, J.E.: Stability and surface energies of wetted grain boundaries in aluminium oxide. J.Am. Ceram. Soc. 77 (1994) [2] 444-453

[443] Mallamaci, M.P.; Carter, C.B.: Faceting of the interface between Al2O3 and anorthite glass. Acta mater. 46 (1998) [8] 2895-2907

[444] Bennison, S.J.; Harmer, M.P.: Effect of MgO Solute on the Kinetics of Grain Growth in Al2O3. J. Am. Ceram. Soc. 66(5) (1983) C-90-C92

[445] Brook, R.J.: Developments in the sintering of ceramics. Science of Ceramics 9 (1977) 57-66

[446] Burke, J, E.: Role of Grain Boundaries in Sintering. J. Am. Ceram. Soc. 40 (3) (1957) 80-85

[447] Coble, R.L.: Initial sintering of alumina and hematite. J. Am. Ceram. Soc. 41 (1958) 55-62

[448] Coble, R.L.: Sintering crystalline solids. J. Appl. Physics 32 (1961) 787-799 [449] Coble, R.L.; Burke, J.E.: In: Reactivity of Solids, De Boer, H.D., (Hrsg.),

Amsterdam/London/New York/Princeton: Elsevier Publishing Company (1961) 38

[450] Exner, H.E.: Grundlagen von Sintervorgängen. Berlin, Stuttgart: Borntraeger 1978

[451] Geguzin, Ja.E.: Physik des Sinterns. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1973

[452] German, R.M.: Sintering Theory and Practice. New York, Chichester, Brisbane: John Wiley and Sons, Inc. (1996) 550 S.

[453] Kaysser, W.A., Sintern mit Zusätzen. Materialkundlich-technische Reihe Band 11, Gebr. Bornträger, Science Publishers, Berlin, Stuttgart (1992) 206 S.

[454] Kingery, W.D.: Sintering in the presence of liquid phase. In: Kingery, W.D.: Ceramic Fabrication Processes. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chapman & Hall, Limited, London, (1958) 131-143

[455] Kuczynski, G.C.: Statistical approach to the theory of sintering. Mater. Sci. Res. 10 (1975) 325-337

[456] Harmer, M.P.: Use of Solid-Solution Additives in Ceramic Processing. In: Advances in Ceramics 10, Structure and Properties of MgO and Al2O3 Ceramics, Kingery, W. D., (Hrsg.), (1984) 679-695

[457] Oel, H.J.; Tomandl, G.: Das Sintern in der Keramik. Erlangen: Inst. f Werkstoffwiss. III 1978

[458] Palmour III, H.; Huckabee, M.L.; Hare, T.M.: Rate Controlled Sintering: Principles and Practice, in: Sintering - New Developments, M.M. Risti (Hrsg.), Amsterdam: Elsevier Science Publ.

[459] Petzow, G.; Huppmann, W.J.: Flüssigphasensintern: Verdichtung und Gefügeausbildung. Z. Metallkde. 67 (1976) 579 590

[460] Huppmann, W.J.; Petzow, G.: The elementary mechanism of liquid phase sintering. Mater. Sci. Res. 13 (1980) 189-201

Page 60: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1027

[461] Petzow, G.; Exner; H.E.: Particle rearrangement in solid state sintering. Z. Met. 67 (1976) 611-618

[462] Prochazka, S.: Why Is It Difficult to Sinter Covalent Substances? General Electric Corp. Res. and Dev. Center Technical Information Series, Report No. 89CRD025, Schenectady, NY.: General Electric Inc. (1989)

[463] Schatt, W.: Sintervorgänge – Grundlagen; Düsseldorf: VDI-Verlag (1992) [464] Thümmler, F.; Thomma, W.: The sintering process. Metallurg. Rev. 115

(1967) 69-108 [465] White, J.: Sintering: An assessment. Proc. Brit. Ceram. Soc. 3 (1965) 155-176 [466] Kuczynski, G.C. (Hrsg.): Sintering and related phenomena. Mater. Sci. Res. 6

(1973). - Sintering and catalysis. Mater. Sci. Res. 10 (1975). - Sintering processes. Mater. Sci. Res. 13 (1980)

[467] Palmour, H.; Davis, R.F.; Hare, T.M.: Processing of crystalline ceramics. Mater. Sci. Res. 11 (1978)

[468] Onoda, G.Y.; Hench, L.L. (Hrsg.): Ceramic processing before firing. New York: Wiley 1978

[469] Risti , M.M. (Hrsg.): Sintering: New developments. Amsterdam: Elsevier 1979

[470] Johnson, D.L.: Fundamentals of the sintering of ceramics. Mater. Sci. Res. 11 (1978) 137-149

[471] Exner, H.E.; Petzow, G.: A critical evaluation of shrinkage equations. Mater. Sci. Res. 13 (1980) 107-120

[472] German, RM.; Lathrop, J.F.: Simulation of spherical powder sintering by surface diffusion. J. Mater. Sci. 13 (1978) 921-929

[473] Burke, J.E.: Recrystallization and Sintering in Ceramics, In: Ceramic Fabrication Process, W.D. Kingery (Hrsg.), Cambridge, MA, MIT Press (1985) 120-131

[474] DeHoff, R.T.; Rummel, R.A.; LaBuff, H.P., Rhines, F.N.: The Relationship Between Surface Area and Density in the Second-Stage Sintering of Metals. In: Modern Development in Powder Metallurgy: Hausner, H. H. (Hrsg.). New York: Plenum (1966) 310-330.

[475] Greskovich, C.; Rosolowski, J.H.: Sintering of covalent Solids. Am. Ceram. Soc. 59(7/8) (1976) 336-343.

[476] Coblenz, W.S.; Dynys, J.M.; Cannon, R.M.; Coble, R.L.: Initial stage solid state sintering models: A critical analysis and assessment. Mater. Sci. Res. 13 (l980) 141-157

[477] Herrmann, G.; Gleiter, H.; Bäro, G.: Investigations of Low Energy Grain Boundaries in Metals by a Sintering Technique. Acta Met. 24 (1976) 353-359

[478] Sautter, H.; Gleiter, H.; Bäro, G.: The Effect of Solute Atoms on the Energy and Structure of Grain Boundaries. Acta Met. 25 (1977) 467-473

[479] Erb, U.; Gleiter, H.; Schwitzgebel, G.: The Effect of Boundary Structure (Energy) on Interfacial Corrosoion. Acta Met. 30 (1982) 1377-1380

[480] Shewmon, P.G.: In: Recrystallization, Grain Growth and Textures, Metals Park, Ohio: The Am. Soc. Metals (1966) 165

[481] Shumaker, C.B.; Fulrath, R.M.: Initial Stages of Sintering of Copper and Nickel. In: Sintering and Related Phenomena, G.C. Kuczynski (Hrsg.), New York, London: Plenum Press (1973) 191-199

[482] Gessinger, G.; Lenel, F.V.; Ansell, G.S.: Rate of Rotation of Spherical Particles under the Influence of Grain Boundary Torque. Scripta Met. 2 (1968) 547-549

Page 61: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1028 Literaturverzeichnis

[483] Young, W.S.; Cutler, I.B.: Initial sintering with constant rates of heating. J. Am. Ceram. Soc. 53 (1970) 659-663

[484] Woolfrey, J.L.; Bannister, M.J.: Non isothermal techniques for studying initial stage sintering. J. Am. Ceram. Soc. 55 (1972) 390-394

[485] Budworth, D.W.: Theory of pore closure during sintering. Trans. J. Brit. Ceram. Soc 69 (1970) 29-31

[486] Coleman, S.C.; Beere, W.: The Sintering of Open and Closed Porosity in UO2. Phil. Mag. 31 (1975) 1403-1413

[487] Wong. B.; Pask, J.A.: Experimental anaiysis of sintering of MgO compacts. J. Am. Ceram. Soc. 62 (1979) 141-146

[488] Uskokovi , D.; Petrovi ; V.; Risti , M.M.: Interdependence of thr porosity, grain size and pore size during intermediate stage of sintering. Mater. Sci. Res 13 (1980) 471-477

[489] Oel, H.J.: Crystal growth in ceramic powders. Mater. Sci. Res. 4 (1969) 249-272

[490] Tomandl, G.; Stiegelschmitt, A.: Mechanismus des Sinterns bei Ein- und Mehrstoffsystemen unter Berücksichtigung der wichtigsten technologischen Einflußgrößen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 169-173

[491] Johnson, D.L.: A general model for the intermediate stage of sinterintg. J. Am. Ceram. Soc. 3 (1970) 574-577

[492] Exner, H.E.: Solid-State Sintering: Critical Assessment of Theoretical Concepts and Experimental Methods. Powder Metallurgy 4 (1980) 203-209

[493] Rayleigh, Lord J. W. S.: On the instability of jets. Rayleigh: Proc. London Math. Soc. 10 (1879) 4-13

[494] Nichols, F.A.; Mullins, W.W.: Morphological Changes of a Surface of Revolution due to Capillarity-Induced Surface Diffusion. J. Appl. Phys. 36(6) (1965) 1826-1835

[495] Nichols, F.A.; Mullins, W.W.: Surface-(Interface-) and Volume-Diffusion Contributions to Morphological Changes Driven by Capillarity. Trans. AIME 233(10) (1965) 1840-1848

[496] Rödel, J.; Glaeser, A.M.: J. Production of Controlled-Morphology Pore Arrays: Implications and Opportunities. Am. Ceram. Soc. 70 (1987) C172-C175

[497] Huckabee, M.L.; Palmour III, H.: Rate Controlled Sintering of Fine Graines Alumina, Am. Ceram. Soc. Bull. 51(7) (1972) 574-576

[498] Palmour III, H.; Huckabee, M.L.: Rate Controlled Sintering, Proc. Int. Symp. Factors in Densification and Sintering of Oxide and Non-Oxide Ceramics, Somiya, S. (Hrsg.), Tokyo: Tokyo Inst. Techn. (1978) 278-297

[499] Hare, T.M.; Palmour III, H.: Process Optimizsation and its Effect on Properties of Alumina under Rate Control. In: Ceramic Processing before Firing, Onoda jr., G.Y., and Hench, L.L., Hrsg., New York: John Wiley and Sons (1978) 307-320

[500] Coble, R.L.; Burke, J.E.: Sintering in ceramics. In Burke, J.E. (Hrsg): Progress in ceramic science. Oxford, London: Pergamon Press, Vol 3 (1963) 197-251

[501] Kuzenkova, P.S.; Kislyi, P.S.; Grabchuk, B.L.: Structure and Properties of Sintered Boron Carbide. Powder Metallurgy International 12 (1) (1980) 11-13

[502] Zhao, J.; Harmer, M.P.: Effect of Pore Distribution on Microstructure Development. II. First and Second Generation Pores. J. Am. Ceram. Soc. (71) (1988) 530-539

Page 62: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1029

[503] Harmer, M.; Roberts, E.W.; Brook, R.J.: Rapid sintering of pure and doped -Al2O3. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 78 (1979) 22-25

[504] Kuczynski, G.C.: A note about so-called „activated“ sintering. In: Risti , M.M. (Hrsg.): Sintering: New developments. Amsterdam: Elsevier (1979) 245-256

[505] Hornstra, J.: Dynamic properties of gain boundaries. In: Stewart, G.H.. (Hrsg): Science of Ceramics. London: Academic Press: Vol. 2 (1965) 191-202

[506] Kingery, W.D.: Francois, B.: Grain growth in porous compacts. J. Amer Ceram. Soc. 48 (1965) 546-547

[507] Claussen, N.; Wagner, R., Gauckler, L.J., Petzow, G.: Nitride-Stabilized Cubic Zirconia. J. Am. Ceram. Soc. 61 (7-8) (1978) 369-370

[508] Deacon, R.F.; Miskin, S.F.A.; Ladell, B.J.: Gas entrapment during the sintering of magnesia in argon. Trans. Brit. Ceram. Soc 65 (1966) 585-601

[509] Brook, R.J.: Pore-Grain Boundary Interactions and Grain Growth. J. Am. Ceram. Soc. 52(1) (1969) 56-57

[510] Uematsu, K.; Cannon, R.M.; Bagley, R.D.; Yan, M.F.; Chowdhry, U.; Bowen, H.K.: In: Proc. Int. Symp. of Factors in Densification and Sintering of Oxide and Non-Oxide Ceramics, Sõmiya, S., and Saito, S., (Hrsg.), Tokyo: Gakujutsu Bunken Fukyu-Kai (1979) 109-205

[511] Yan, M.F.: Microstructural Control in the Processing of Electronic Ceramics. Mater. Sci. Eng. 48 (1981) 53-72

[512] Bennison, S.J.; Harmer, M.P.: J. Am. Ceram. Soc., 73(4) (1990) 833 [513] Bennison, S.J.; Harmer, M.P.: A history of the role of magnesia in the sintering

of -alumina. Ceram. Transactions 7 (1990) 13-49

[514] Heuer, A.H.: The role of magnesia in the sintering of alumina. J. Am. Ceram. Soc., 62(5-6) (1979) 317

[515] Heuer, A.H.: The role of magnesium oxide in the sintering of alumina. Reply to comments. J. Am. Ceram. Soc., 63(3-4) (1980) 230

[516] Prochazka, S.: in Ceramic for High-Performance Applications, Proc. 2nd Int. Army Mater. Techn. Conf., Hyannios, MA, 13-14 November 1973: Burke, I.J.; Gorum, A.E.; Katz, R.N. (Eds.). (1973) Chap. 12, pp. 239-252.

[517] Prochazka, S.: Investigation of Ceramics for High-Temperature Turbine Vanes, General Electric Corp. Res. and Dev. Center Technical Information Series, Special Report No. SRD-74-040, Schenectady, NY., (1973)

[518] Prochazka, S.: The Role of Boron and Carbon in the Sintering of Silicon Carbide, General Electric Corp. Res. and Dev. Center Technical Information Series, Report No. 74CRD186, Schenectady, NY. (1974)

[519] Prochazka, S.: Sintering of Dense Silicon Carbide, General Electric Corp. Res. and Dev. Center Technical Information Series, Report No. 74CRD067, Schenectady, NY. (1974)

[520] Rühle, M.; Petzow, G.: in: Surfaces and lnterfaces in Ceramic and Ceramic-Metal Systems 14: Pask, J.; Evans, E. (Eds.) New York: Plenum Press, (1981) 167.

[521] Browning, R.; Smialek, J.L.; Jacobson, N.S.: Multielement Mapping of -SiC by Scanning Auger Microscopy. Adv. Ceram. Mater. 2 (1987) 773

[522] Hamminger, R.; Grathwohl, G.; Thümmler, F.: Microstructural Investigation of Sintered SiC. Part 1: Bulk Material and Inclusions. J. Mater. Sci. 18 (1983) 353

Page 63: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1030 Literaturverzeichnis

[523] Hamminger, R.; Grathwohl, G.; Thümmler, F.: Microstructural Investigation of Sintered SiC. Part 2: Studies of the Grain Boundaries of Sintered SiC by High-Resolution Auger Electron Spectroscopy. J. Mater. Sci. 18 (1983) 3154

[524] More, K.L.; Carter, C.H. Jr.; Bentley, J.; Wadlin, W.H.; LaVanier, L.; Davis, R.F.: Occurrence and Distribution of Boron-Contaibning Phases in Sintered -Silicon Carbide. J. Am. Ceram. Soc. 69 (1986) 695.

[525] Carter, W.D.; Holloway, P.H.; White, C.; Clausing, R.: Boron Distribution in Sintered Silicon Carbide. Adv. Ceram. Mater. 3 (1988) 62.

[526] Böcker, W.; Hausner, H.: Herstellung von sinteraktiven SiC-Pulvern. In: BMFT-Zwischenbericht Nr. 4, Techn. Universität Berlin, Vorhaben 01ZC026, 1.7.78-31.12.78

[527] Billington, W.R.; Chown, J.; White, A.E.S.: in: Special Ceramics: Popper, P. (Ed.). London: Academic Press (1965) 19-34.

[528] Böcker, W.; Hausner, H.: The Influence of Boron and Carbon Additions on the Microstructure of Sintered Alpha Silicon Carbide. Powder Metall. Int. 10(2) (1978) 87-89

[529] Böcker, W.; Landfermann, H.; Hausner, H.: Sintering of alpha-Silicon Carbide with Additions of Aluminum. Powder Metall. Int. 11(2) (1979) 83-85.

[530] Schwetz, K.A.; Lipp, A.: The Effect of Boron nd Aluminum Sintering Additives on the Properties of Dense Sintered alha-Silicon Carbide. Sci. Ceram. 10 (1980) 149-158

[531] Cutler, L.B.; Miller, P.D.; Rafaniello, W.; Pask, H.K.; Thompson, D.P.; Jack, K.H.: Materials in the Si-C-Al-O-N and Related Systems. Nature 275 (1978) 434

[532] Inomata, Y.; Tanaka, H.; Inoue, Z.; Kawabata, H.: Phase Relations in SiC-Al4C3-B4C at 1800oC. Yogyo Kyokai Shi 88 (1980) 49

[533] Heuberger, M.; Telle, R.; Petzow, G.: Modification of Ceramic Powders by Ion Beam Treatment. In: Proc. 1990 Int.Conf.Powder Met., Wimbley 2.-6. Juli 1990, Brookfield, VT, USA: The Institute of Metals, (1990) 457-467

[534] Heuberger, M.; Telle, R.; Petzow, G.: Modification of Ceramic Powders by Ion Beam Treatment. In: Powder Metallurgy 35(2) (1992) 125-132

[535] Heuberger, M.; Telle, R.; Petzow, G.: Defect Generation and Healing in SiC-Powder Subjected to Ar Implantation, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B80/81 (1993) 1040-1044

[536] Schubert, H.; Petzow, G.: Microstructural Investigations on the Stability of Yttria-Stabilized Tetragonal Zirconia. Advances in Ceramics 24: Science and Technology of Zirconia III, Westerville, OH, The Am. Ceram. Soc. Inc. (1988) 21-28

[537] German, R.M.: Liquid Phase Sintering, New York, London: Plenum Press (1985)

[538] Frenkel, J.: Viscous flow of crystalline bodies under action of surface tension. Z. Tech. Fiz. (USSR) 9 (1945) 305

[539] Kuczynski, G.C.: Study of sintering of glass. J. Appl. Physics 20 (1949) 1160-1163

[540] Kuczynski, G.C.; Zaplatynskyj,. I.: Sintering of glass. J. Am. Ceram. Soc. 39 (1956) 349-350

[541] Oel, H.J.: Das Sintern von Gläsern als Auswirkung von Zähigkeit und Oberflächenspannung. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 37 (1960) 424-428

[542] Mackenzie, J.K.; Shuttleworth, R.: A phenomenological theory of sintering. Proc. Phys. Soc. (London) B 62 (1949) 833-852

Page 64: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1031

[543] Exner, H.E.; Petzow, G.: Shrinkage and rearrangement during sintering of glass spheres. Mater. Sci. Res. 10 (1975) 279-293

[544] Cutler, I.B.: Effect of water vapor on the sintering of glass powder compacts. J. Am. Ceram. Soc 52 (1969) 11-13

[545] Cahn, J.W.; Heady, R.B.: Analysis of capillary forces in liquid-phase sintering of jagged particles. J. Am. Ceram. Soc. 53 (1970) 406-409

[546] Huppmann, W.J.; Riegger, J.H.; Kaysser, W.A.; Smolej, V.; Pejovnik, S.: The elementary mechanisms of liquid phase sintering. I. Rearrangement. Z. Metallkunde 70 (1979) 707-13

[547] Telle, R.; Petzow, G.: Mechanisms in the Liquid Phase Sintering of Boron Carbide with Silicon Based Melts. In: High Tech Ceramics C.P.Vincenzini (Hrsg.), Amsterdam (1987) 961-973

[548] Sivaraman, K.; Griffo, A.; German, R.M.; Takagi, K.: in: Development of ternary boride cermet for high wear resistant applications. Proc. Int. Conf. Powder Metallurgy PM´96, Toronto (1996) 11/67-11/80

[549] Takagi, K.: in: Proc. 11th Int. Symp. Boron, Borides and Related Compounds, Tsukuba 1993, JJAP Series, Uno, R.; Higashi, I. (Eds.), Publication Office, Jap. J. Applied Physics, Tokyo (1994) 200-203

[550] Huppmann, W.J.; Riegger, J.H.; Petzow, G.: Liquid phase sintering of the model system tungsten-nickel. Science of Sintering 10 (1978) 45-52

[551] Kaysser, W.A.; Huppmann, W.J.; Petzow, G.: Analysis of dimensional changes during sintering of Fe-Cu. Powder Metallurgy 23 (1980) 86-91

[552] Petzow, G.; Kaysser, W.A.: Liquid Phase Sintering. In: Science of Ceramics, Band 10, Hausner, H. (Hrsg.), Köln: Dtsch. Keram. Ges. (1980) 269

[553] Price, G.H.S.; Smithells, C.J.; Williams, S.V.: Sintered alloys. I. Copper-nickel-tungsten alloys sintered with a liquid phase present. J. Inst. Metals 62 (1938) 289

[554] Schmitt, T.; Schreiner, M.; Ettmayer, P.; Lassner, E.; Lux, B.: Solution-reprecipitation processes during liquid-phase sintering of tungsten carbide-cobalt hard alloys. International Journal of Refractory & Hard Metals 2 (1983) 78-83

[555] Kingery, W.D.; Niki. E.; Narasimhan, M.D.: Sintering of oxide and carbide-metal compositions in presence of a liquid phase. J. Am. Ceram. Soc. 44 (1961) 29-35

[556] Yoon, D.N.; Huppmann, W.J.: Grain Growth and Densification During Liquid Phase Sintering of W-Ni. Acta Met. 27 (1979) 693-698

[557] Yoon, D.N.; Huppmann, W.J.: Chemically Driven Growth of Tungsten Grains During Sintering in Liquid Nickel. Acta Met. 27 (1979) 973-977

[558] Kang, S.J.L.; Kaysser, W.A.; Petzow, G.; Yoon, D.N.: Growth of molybdenum grains around aluminum oxide particles during liquid phase sintering. Acta Metall. 33 (1985) 1919-1926

[559] Kaysser, W.A.: Ceramic Transactions Vol. 1 Part B: Ceramic Powder Science, Westerville, OH: The Am. Ceram. Soc. (1988) 955

[560] Hansen, S.C.; Philips, D.S.: Grain boundary microstructures in a liquid-phase sintered alumina ( -Al2O3), Phil. Mag. A 47 [2] (1983) 209-234

[561] Simpson, Y.K.; Carter, C.B.: Faceting behaviour of alumina in the presence of a glass. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) [8] 2391-2398

[562] Kröckel, O.: Das Temperatur-Zeit-Verhalten der Sinterung. Silikattechnik 31 (1980) 142-144

Page 65: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1032 Literaturverzeichnis

[563] Kingery, W.D.: Densification during sintering in the presence of a liquid phase. I. Theory. J. of Appl. Physics 30 [3] (1959) 301-306

[564] Humenik, M.; Parikh, N.M.: Cermets: I, fundamental concepts related to micro-structure and physical properties of cermet systems, J. Am. Ceram. Soc. 39 [2] (1956) 60-63

[565] Parikh, N.M.; Humenik, M.: Cermets: II, wettability and microstructure studies in liquid-phase sintering. J. Am. Ceram. Soc. 40 [9] (1957) 315-320

[566] Huppmann, W.J.; Petzow, G.: The Role of Grain and Phase Boundaries in Liquid Phase Sintering. Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 82 (1978) 308-312

[567] Huppmann, W.J.: The Elementary Mechanisms of Liquid Phase Sintering, II. Solution – Reprecipitation. Z. Metallkunde 70 [12] (1979) 792-797

[568] Takajo, S.; Kaysser, W.A.; Petzow, G.: Analysis of particle growth by coalescence during liquid phase sintering, Acta metallurgica 32 [1] (1984) 107-113

[569] Rankin, J.: In situ TEM heating of nanosized ZrO2, J. Am. Ceram. Soc. 82 [6] (1999) 1560-1564

[570] Pohl, A.; Telle, R.; Petzow, G.: Growth Behaviour and Subgrain Structure of W2B5. Z. Metallkunde 86 (2) (l995) 148-151

[571] Coble, R.L.: Diffusion models for hot pressing with surface energy and pressure effects as driving forces. J. Appl. Physics 41 (1970) 4798-4807

[572] Beere, W.: Diffusional flow and hot-pressiong: A study on MgO. J.Mater. Sci. 10 (1975) 1434-1440

[573] Notis, M.R.; Spriggs, R.M.: Emerging areas in hot pressing. In: Risti , M.M. (Hrsg.): Sintering: New developments. Amsterdam: Elsevier (1979) 295-306

[574] Wilkinson. D.S.; Ashby, M.F: The development of pressure sintering maps. Mater. Sci. Res. 10 (1975) 473-492

[575] Peelen, J.G.J.; Metselaar, R.: Light scattering by pores in polycrystalline materials: Transmission properties of alumina. J. Appl. Physics 45 (1974) 216-220

[576] Rice, R.W.: The effect of gaseous impurities on the hot pressing and behaviour of Mgo, CaO and Al2O3. Proc. Brit. Ceram. Soc. 12 (1969) 99-123

[577] Franz, E.-D.; Telle, R.: Darstellung von Fluorapatit Ca5F(PO4)3 als dentalkeramischer Werkstoff durch Reaktionssintern. Sprechsaal 118(10) (1985) 928-932

[578] Telle, R.; Franz, E.-D.: Reaction Hot Pressing of Fluorapatite for Dental Implants. In: Ceramics in Clinical Applications, Mat.Sci.Monographs 39, P.Vincenzini (Ed.), Amsterdam 1987, 31-41

[579] Schmalzried, C.; Telle, R: Microstructure of Boride Ceramics in the Ternary System TiB2-WB2-CrB2. In: Ceramics - Processing, Reliability, Tribology and Wear; Proc. Euromat 99, Vol. 12, Dtsch. Gesellschaft für Materialkunde (Hrsg.), Weinheim: Wiley-VCH (2000) 40-44

[580] Rice, R.W.; Richardson, G.Y.; Kunetz, J.M., Schroeter, T.; McDonough, J.: Effects of Self-Propagating Synthesis Reactant Compact Character on Ignition, Propagation and Resultant Microstructure. In: Proc. 10th Ann. Conf. Composites and Advanced Ceramic Materials, Cocoa Beach, FL, Jan. 19-24 (1986): Messier, D. R. (Ed.). Westerville (OH): Am. Ceram. Soc., (1986) 737-750

[581] Munir, Z.A., Anselmi-Tamburini, U.: Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Hard Materials. In. Handbook of Ceramic Hard Materials, Riedel, R., (Hrsg.), Weinheim: Wiley-VCH (2000) Vol. 1, Kap. 2, 322-373

Page 66: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1033

[582] Krylov, Yu.I.; Bronnikov, V.A.; Krysina, V.G.; Prislavko, V.V.: Possibilities of Producing Thermite Mixtures Based on B4C-Metal and SiC-Metal Composites, Sov. Powder Metall. Met. Ceram. 15 (1976) 1000-1003.

[583] Munir, Z.A.: Synthesis of High-Temperature Materials by Self-Propagating Combustion Methods. Am. Ceram. Soc. Bull. 67(2) (1988) 342-349.

[584] McCauley, J.W.; Corbin, N.D.; Resetar, T.; Wong, P.: Simultaneous Preparation and Self-Sintering of Materials in the System Ti-B-C. In: Proc. 10th Ann. Conf. Composites and Advanced Ceramic Materials, Cocoa Beach, FL, Jan. 19-24 (1986): Messier, D. R. (Ed.). Westerville, OH: Am. Ceram. Soc., (1986) 538-554.

[585] Richardson, G.Y.; Rice, R.W.; McDonough, W.J.; Kunetz, J.M.; Schroeter, T.: Hot Pressing of Ceramics Using Self-Propagating Synthesis. In: Proc. 10th Ann. Conf. Composites and Advanced Ceramic Materials, Cocoa Beach, FL, Jan. 19-24 (1986): Messier, D. R. (Ed.). Westerville, OH: Am. Ceram. Soc., 760-770

[586] Yamada, O.; Miyamoto, Y.; Koizumi, M.: High Pressure-Self-Combustion Sintering of Silicon Carbide. Am. Ceram. Soc. Bull. 64(2) (1985) 319-321.

[587] Holt, B.; Kingman, D.D.; Bianchi, G.M.: Kinetics of Combustion Synthesis of TiB2. Mater. Sci. Eng. 71 (1985) 321-327

[588] Dunmead, S.D.; Munir, Z.A.; Holt, J.B.: Temperature profile analysis in combustion synthesis: II. experimental observations. J. Am. Ceram. Soc. 75 (1992) 180-188

[589] Hofmann, H.; Petzow, G.: Structure and Properties of Reaction Hot-Pressed B4C-TiB2-W2B5 Materials. J. Less-Common Met. 117 (1986) 121.

[590] Telle, R.; Petzow, G.: Strengthening and Toughening of Boride and Carbide Hard Material Composites. Mat.Sci.Eng. A 105/196 (1988) 97-104

[591] Telle, R.; Meyer, S.; Petzow, G.; Franz, E.-D.: Sintering Behaviour and Phase Reactions of TiB2 with ZrO2 Additives. Mat.Sci.Eng. A 105/196 (1988) 125-129

[592] Franz, E.-D.; Tumback, M.; Telle, R.: Reaktionssintern von TiO2 mit ZrB2 - Ein neuer Weg zur Herstellung ZrO2-verstärkter TiB2-Mischkeramiken, Sprechsaal 125(1/2) (1992) 55-61

[593] Tumback, M.; Franz, E.-D.; Telle, R.: Sinterverhalten und mechanische Eigenschaften reaktionsgesinterter TiB2-ZrO2-Mischkeramiken, Sprechsaal 125 (7) (1992) 415-420

[594] Di Rupo, E.; Anseau, M.R.; Brook, R.J.: Reaction sintering: Correlation between densification and reaction. J. Mater. Sci. 14 (1979) 2924-2928

[595] Claussen, N.; Jahn, J.: Mechanical Properties of Sintered, In Situ-Reacted Mullite Zirconia Composites. J. Am. Ceram. Soc. 63 (3-4) (1980) 228-229

[596] DIN 51045: Bestimmung der Längenänderung fester Körper unter Wärmeeinwirkung. Okt. 1976

[597] Bayer, G.: Thermal expansion anisotropy of oxide compounds. Püroc. Brit. Ceram. Soc. 22 (1973) 39-53

[598] Taylor, D.: The thermal expansion beehviour of the frame work silicates. Mineral. Mag. 38 (1972) 593-604

[599] Lundin, S.T.: Studies on triaxial whiteware bodies. Diss. Royal Inst. Techn., Stockholm (1959) 197 S.

[600] Kingery, W.D.: The thermal conductivity of ceramic dielectrics. In: Burke, J.E. (Hrsg): Progress in ceramic science. Oxford, London: Pergamon Press, Vol 2 (1962) 182-235

Page 67: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1034 Literaturverzeichnis

[601] Flynn, D.R.: Thermal conductivity of ceramics. In: Wachtman, J.B. (Hrsg.): Mechanical and thermal properties of ceramics. Spec. Publ. 303, Washington: National Buraeau of standarts (1969) 63-123

[602] DIN 51046: Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit bei Temperaturen bis 1600°C nach dem Heizdraht-Verfahren. Aug. 1976

[603] DeBoer, J.H.; Butter, J.; Großkopf, B.; Jeschke P.: Hot wire technique fot determining high thermal conductivities. Refract. J. [5] (1980) 22-28

[604] Parker, W.J.; Jenkins, R.J.; Butler, C.P.; Abbott, G.L.: Flash method of determinig thermal diffusivity, heat capacity, and thermal conductivity. J. Appl. Physics 32 (1961 ) 1679-1684

[605] Provost, G.: Conductivite thermique: Rappel de donnees theoriques resume d'essais comparatifs, conclusions pratiques. Bull. Soc. Franc. Ceram. 1973, Nr. 99, 17-23

[606] Lee, D.W.; Kingery, W.D: Radiation energy transfer and thermal conductivity of ceramic oxides. J Am. Ceram Soc 43 (1960) 594-607

[607] Eucken, A.: Die Wärmeleitfähigkeit kermischer feuerfester Stoffe: Ihre Berechnung aus der Wärmeleitfähigkeit der Bestandteile. Forschungsh. Nr. 353. Ausg. B. Berlin: VDI-Verlag 1932

[608] Schwiete, H.E.; Granitzki, K.E., Karsch K.H.: Wärmeleitfähigkeit feuerfester Materialien des Systems Al2O3-SiO2 zwischen 200 und 1600°C. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 38 (1961 ) 529 534

[609] Le Doussal, H.; Bisson, G.: Influence de la micro et de la macrostructure sur les caracteristiques intrinseques d'isolation thermique des materiaux refractaires isolants. Bull. Soc. Franc. Ceram. 1980, no. 127, 3-29

[610] Hashin, Z.: Elasticity of ceramic systems. In: Fulrath, R.M.; Pask, J.A. (Hrsg.): Ceramic microstructures: Their analysis, significance, and production. New York: Wiley (1968) 313-341

[611] Wachtman, J.B. (Hrsg.): Elastic deformation of ceramics and other refractory materials. In: Wachtman, J.B. (Hrsg.): Mechanical and thermal properties of ceramics. Spec. Publ. 303, Washington: National Buraeau of standarts (1969) 139-168

[612] Rice, RW.; Donahue, T.J.: Effect of inhomogeneous porosity distribution on elastic moduli of ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 62 (1979) 306-307

[613] Duckworth, W.: Discussion of Ryshkewitch paper . J. Am. Ceram. Soc. 36 (1953) 68

[614] Kröckel, O.: Beitrag zum Festigkeitsverhalten keramischer Werkstoffe. Hermsdorfer Tech. Mitt. 12 (1972) 1039-1052

[615] Biswas, D.R.; Fulrath, R.M.: Strength of porous polycrystalline ceramics. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 79 (1980) 1-5

[616] Knudsen, F.P: Dependence of mechanical strength of brittle polycrystalline specimens on porosity and grain size. J. Am. Ceram. Soc. 42 (1959) 376-387

[617] Rice, RW.: Strength grain-size effects in ceramics. Proc. Brit. Ceram. Soc. 20 (1972) 205-257

[618] Singh, J.P.; Virkar, A.V.; Shetty, D.K.; Gordon, R.S.: Strength-grain size relations in polycrystalline ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 62 (1979) 179-183

[619] Passmore, E.M.; Spriggs, R.M.; Vasilos, T.: Strength-grain size-porosity relations in alumina. J. Am. Ceram. Soc. 48 (1965) 1-7

[620] Mordfin, L.; Kerper, M.J: Strength testing of ceramics: A survey. In: Wachtman, J.B. (Hrsg.): Mechanical and thermal properties of ceramics. Spec. Publ. 303, Washington: National Buraeau of standarts (1969) 243-262

Page 68: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1035

[621] Pabst, R.F.: Neuere Methoden der Festigkeitsprüfung keramischer Werkstoffe. Z. Werkstoff-tech. 6 (1975) 17-29

[622] Pabst, R.F.: Konventionelle Festigkeitsbetrachtungen bei keramischen Werkstoffen und deren Fehlermöglichkeiten. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 54 (1977) 392-395

[623] Skarbye, H.: Influence of glaze on strength of high tension porcelain. Abh. X. Internat. Keram. Kongr. Stockholm 1966. 167 188

[624] Kirchner, H.P.; Gruver, R.M.; Walker, R.E.: Chemically strengthened, leached alumina and spinel. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 169-173

[625] Davidge, R.W.: Mechanical behaviour of ceramics. Cambridge: Cambridge Univ. Press 1979

[626] Batdorf, S.B.; Sines, G.: Combining data for improved Weibull parameter estimation. J.Am. Ceram. Soc 63 (1980) 214-218

[627] Lange, F.F.: Origin and use of fracture mechanics. In: Bradt, R.C.; Hasselmann, D.P.H.; Lange, F.F. (Hrsg.): Fracture mechanics of ceramics. Vol 1: Concepts, flaws, and fractography: New York: Plenum Press 1974, 3-15

[628] Hennicke, H.W.: Grundelemente der- Festigkeit und des Bruchverhaltens keramischer Werkstoffe. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1974. Gruppe III Kl. 1-14

[629] Wachtman, J.B. (Hrsg.): Highlights of progress in the science of fracture of ceramics and glass. J. Am. Ceram. Soc. (1974) 509-519

[630] Evans, A.G.: Fracture mechanics determinations. In: Bradt, R.C.; Hasselmann, D.P.H.; Lange, F.F. (Hrsg.): Fracture mechanics of ceramics. Vol 1: Concepts, flaws, and fractography. New York: Plenum Press 1974, 17-48

[631] Kirchner, H P.; Ragosta, J.M.: Crack growth from small flaws in larger grains in alumina. J. Am. Ceram. Soc. 63 (1980) 490-495

[632] Petzow, G.; Claussen, N.: Zähigkeitsverbesserung von Sonderkeramiken. Radex-Rundschau 1977, 110-116

[633] Claussen, N: Erhöhung des Rißwiderstanades von Keramiken durch gezielt eingebrachte Mikrorisse. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 4 (1977) 420-423

[634] Pabst, R.F.: Möglichkeiten zur Charakterisierung der langsamen Rißausbreitung bei keramischen Werkstoffen Ber. Dtsch. Keram. Ges. 57 (1980) 1-5

[635] Wiederhorn, S.M.: Subcritical crack growth in ceramics. In: Bradt, R.C.; Hasselmann, D.P.H.; Lange, F.F. (Hrsg.): Fracture mechanics of ceramics. Vol 2: Microstructure, materials, and applications. New York: Plenum Press (1974) 613-646

[636] Richter, H.: Unterkritische Rißausbreitung in keramischen Werkstoffen. Ber. Dtsch. Ker. Ges 54 (1977) 405-409

[637] Pabst, R.F.; Bognar, I.; Zwissler, J.B.: Ergebnisse zur statischen, dynamischen und zyklischen Ermüdung bei keramischen Werkstoffen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 57 (1980) 13-16

[638] Jakus K.; Coylle, D.C.; Ritter, J.E.:Analysis of fatigue data for life time predictions for ceramic materials. J. Mater. Sci. 13 (1978) 2071-2080

[639] Richter, H.: Langsame Rißausbreitung und Lebensdauerbestimmung. Vergleich zwischen Rechnung und Experiment. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 5 (1980) 10-12

[640] Ritter, J.E.; Oates, P.B.; Fuller, E.R.; Wiederhorn, S.M.: Proof testing of ceramics. J. Mater. Sci. 15 (1980) 2275-2295

Page 69: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1036 Literaturverzeichnis

[641] Wachtman, J.B. (Hrsg.); Lam, D.G.: Young´s modulus of various refractory materials as a function of temperature. J. Am. Ceram. Soc. 42 (1959) 254-260

[642] Wilshire, B.; Watkins, B.: Factors affecting the stress dependence of creep of polycrystalline ceramics. 1. Mater. Sci 12 (1977) 2135-2138

[643] Terwilliger, G.R.; Radford, K.C.: High temperature deformation of ceramics. Am. Ceram. Soc. Bull. 53 (1974) 172-179, 465-472

[644] Gorum, A.E.; Parker, E.R.; Pask, J.A: Effect of surface conditions on room-temperature ductility of ionic crystals. J. Am. Ceram. Soc. 41 (1958) 161-164

[645] Stokes, R.J.; Li, C.H.: Dislocations and the tensile strength of magnesium oxide. J. Am. Ceram. Soc. 46 (1963) 423-434

[646] Kronberg, M.L.: Dynamical flow properties of single crystals of sapphire. J. Am. Ceram. Soc. 45 (1962) 274-279

[647] Ashby, M.F.: A first report on deformation mechanism maps. Acta Metall. 20 (1972) 887-896

[648] Langdon, T.G.: Deformation mechanism maps for applications at high temperatures. Ceram. Internat. 6 (1980) 11-18

[649] Cannon, R.M.; Rhodes, W.H.; Heuer, A.H.; Tighe, N.J.: Plastic deformation of fine-grained alumina (Al2O3). J. Am. Ceram. Soc. 63 (1980) 46-58

[650] Coble, R.L.; Kingery, W.D.: Effect of porosity on physical properties of sintered alumina. J . Am. Ceram. Soc. 39 (1956) 377-385

[651] Vishnewskii, I.I.: Dependence of creep on porosity in ceramic products. Inorg. Mater. 15 (1979) 998-1000

[652] Routschka, G.; Hagemann, L.; Majdi , A.: Die Heißfestigkeit von feuerfesten Tonerdesilikatsteinen in Ahhängigkeit vom Mineralaufbau und der thermischen Vorgeschichte. Sprechsaal 109 (l976) 211-223

[653] DIN 51068: Bestimmung des Widerstandes gegen schroffen Temperaturwechsels; Wasser- bzw. Luftabschreckungsverfahren für feuerfeste Steine. Mai 1976 (Teil 1) , Mai 1980 (Teil 2)

[654] Hennicke, H.W.; Kersting, R.: Temperaturwechselbeständigkeit keramischer Werkstoffe. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1970 Gruppe IV B2i, 1-8

[655] Nakayama, J.: Thermal shock resistance of ceramic materials. In: Bradt, R.C.; Hasselmann, D.P.H.; Lange, F.F. (Hrsg.): Fracture mechanics of ceramics. Vol 2: Microstructure, materials, and applications. New York: Plenum Press (1974) 759-778

[656] Hasselman, D.P.H.: Rolle der Bruchzähigkeit bei der Tenperaturwechselbeständigkeit feuerfester Erzeugnisse. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 54 (1954) 195-201

[657] Buessem, W.R.: Die Ternperaturwechselbeständigkeit keramischer Massen. Sprechsaal 93 (1960) 137-141

[658] Kingery, W.D.: Factors affecting thermal stress resistance of ceramic materials. J. Am. Ceram. Soc. 38 (1955) 3-15

[659] Hasselman, D.P.H.: Figures-of-merit for the thertmal stress resistance of high-temperature brittle materials: A review. Ceram. Internat. 4 (1978) 147-150

[660] Coble, R.L.; Kingery, W.D.: Effect of porosity on thermal stress fracture. J. Am. Ceram. Soc. 38 (1955) 33-37

[661] Hasselman, D.P.H.: Approximate theory of thermal stress resistance of brittle ceramics involving creep. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 454-457

[662] Hashin, Z.: Unified theory of thermal shock fracture initiation and crack propagation in brittle ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 52 (1969) 600-604

Page 70: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1037

[663] Hashin, Z.; Badaliance, R.; McKinney, K.R; Kim, C.H.: Failure prediction of the thermal fatigue resistance of a glass. J. Mater. Sci. 11 (1976) 458-464

[664] Kamiya,N.; Kamigaito, O.: Prediction of thermal fatigue life of ceramics. Mater. Sci. 14(1979) 573-582

[665] Bock, P.P.: Temperaturwechselbeanspruchung keramischer Werkstoffe durch Luftabschreckung. Ber. Dtsch. Keram. 51 (1974) 252-255

[666] DIN 40685: VDE-Bestimmung für keramische Isolierstoffe. Einteilung, Anforderungen, Typen, Prüfverfahren. Sept. 1974

[667] Schillalies, H.; Storch, W.; Scholze, H.: Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit von Sinterkorund mit der Schallemissionsanalyse. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 58 (1981) 25-30

[668] Lawn, B.R.; Evans, A.G.; Marshall, D.B.: Elastic/plastic indentation damage in ceramics: The median/radial crack system. J. Am. Ceram. Soc. 63 [9-10] (1980) 574-581

[669] Schaumburg, H.: Keramik. Bd. 5, B.G. Teubner Stuttgart, 1994 [670] Moulson, A.J.; Herbert, J.M.: Electroceramics. Chapman and Hall, London,

1990[671] Kennedy, J.H.: The -aluminas. In Geller, S.: Solid electrolytes. Berlin,

Heidelberg, New York: Springer (1977) 105-141 [672] Rickert, H.: Feste Ionenleiter: Grundlagen und Anwendung. Angew. Chem. 90

(1978) 38-48 [673] Bradley , J.N.; Greene, P.D.: Solids with high ionic conductivity in group 1

halide systems. Trans. Faraday Soc. 63 (1967) 424-430 [674] Steele, B.C.H.: Ion conducting ceramics. Science of Ceramics 10 (1980) 655-

668[675] Mahan, G.D.; Roth, W. (Hrsg.): Superionic conductors. New York: Plenum

Press 1976 [676] West, A.R.: Basic Solid State Chemistry. John Wiley & Sons 2. Aufl. 1999,

480 S. [677] Tretyakov, Y.D.: Chemistry of solid phase materials with high ionic

conductivity. Inorg. Mater. 15 (l979) 798-801 [678] Rickert, H.: Einführung in die Elektrochemie fester Stoffe. Berlin, Heidelberg,

New York: Springer 1973 [679] Geller, S.: Solid electrolytes. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1977 [680] Kitazawa, K.; Coble, R.L.: Electrical conduction in single-crystal and

polycrystalline Al2O3 at high temperatures. J. Am. Ceram. Soc. 57 (1974) 245-250

[681] Fischer, W.A.; Ackermann, W.: Der Leitungsmechanismus im Aluminiumoxyd bei hohen Temperaturen. Arch. Eisenhüttenwes. 39 (1968) 273-276

[682] Janke D.; Fischer, W.A.: Elektrische Eigenschaften oxidkeramischer Festelektrolyte bei Stahlschmelztemperaturen. Arch. Eisenhüttenwes. 48 (1977) 311-318

[683] Yoo, H-I., Song, Ch.-R., Thermoelectricity of BaTiO3+ . J. Electroceramics 6 [1] (2001) 61-71

[684] Tallan, N.M. (Hrsg.): Electrical conductivity in ceramics and glass. Teile A, B. New York: Marcel Dekker 1974

[685] Buckel, W.; Kleiner, R.: Supraleitung. 6. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim: 2004, 479 S.

Page 71: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1038 Literaturverzeichnis

[686] Kresin, V.Z.; Wolf, St.A.: Fundamentals of Superconductivity. Plenum Press, New York: 1990

[687] Bednorz, J. G., and K. A. Müller: Possible high Tc superconductivity in the barium-lanthanum-copper-oxygen system. Z. Physik B: Condensed Matter 64(2) (1986) 189-93

[688] Hecht, A: Elektrokeramik. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1976

[689] Blumenthal, R.N.; Seitz, M.A.: Experimental techniques. In: Tallan, N.M. (Hrsg.): Electrical conductivity in ceramics and glass. New York: Marcel Dekker 1974, Teil A, 35-178

[690] McQuarrie, M.: Barium titanate and other ceramic ferroelectrics. J. Am. Ceram. Soc 34 (1955) 169-172, 225-23O. 256-260, 295-297, 328-331

[691] Jonker, G.H.: Optimale keramische Struktur für verschiedene Anwendungen von Bariumtitanat. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 44 (1967) 265-266

[692] Heywangg, W: Zusammenhänge zwischen Gefüge und elektrischen Eigenschaften ferroelektrischer Werkstoffe Ber. Dtsch. Keram. Ges. 47 (1970) 674-679

[693] Arlt, G.; Hennings, D.; de With, G.: J. Appl. Phys. 58 (1985)1619-25 [694] Smit, J.; Wijn, H.P.J.: Ferrite; Eindhoven Philips 1962 [695] Blasse, G.: Properties of magnetic compounds in connection with their crystal

chemistry. In: Burke, J.E. (Hrsg): Progress in ceramic science. Oxford, London: Pergamon Press, Vol 4 (1966) 134-193

[696] Brockmann, F.G.: Magnetic ceramics: A review and status report; Am. Ceram. Soc. Bull. 47 (1968) 186-194

[697] Standley, K.J: Oxide magnetic Materials. 2 Aufl. London: Oxford Univ. Press 1972

[698] Heimke, G: Keramische Magnete. Wien, New York: Springer 1976 [699] Neel, L.: Propriétés magnétiques des ferrites: Ferrimagnétisme et

antiferromagnétisme. Ann. Phys. 3 (1948) 137-198 [700] Guillaud, C.: Propriétés magnétiques des ferrites. J. Phys. Rad. 12 (1951) 239-

284 [701] Jonker, G.H.; van Santen, J.H.: Ferromagnetic compounds of manganese with

perovskite structure. Physica 16 (1950) 337-349 [702] Bertraud, F.; Forret, F.: Structure des ferrites ferrimagnétiques des terres rares.

C.R. hebd. Séances Acad. Sci 242 (1956) 382-384 [703] Geller, S. (Hrsg.); Gilleo, M.A.: Crystal structure;and ferrimagnetism of

yttrium-iron garnet, Y3Fe2(FeO4)3. J. Phys. Chem. Solids 3 (1957) 30-36 [704] Went, J.J.; Rathenau, G.W.; Gorter, E.W.; van Oosterhout, G.W.: Ferroxdure,

eine Gruppe neuer Werkstoffe für Dauermagnete. Philips tech. Rundschau 13 (1951/52) 361-376

[705] Jonker, G.H.; Wijn., H.P.J.; Braun, P.B: Ferroxplana, hexagonale ferromagnetische Eisenoxidverbindungen für sehr hohe Frequenzen. Phillips Tech. Rundsch. 18 (1956/57) 249-258

[706] Jonker, G.H.: Microstructure and physical properties of electro- and magneto-ceramic materials. Ber. Bunsenges 82 (1978) 321-323

[707] Röss, E.; Hanke, I.: Die Mikrostruktur hochpermeabler Ferrite und ihr Einfluß auf die magnetischen Eigenschaften. Z. angew. Phys. 29 (197) 225-234

[708] Stuijts, A.L.: Microstructural condsiderations in ferromagnetic ceramics. In: Fulrath, R.M.; Pask, J.A. (Hrsg.): Ceramic microstructures: Their analysis, significance, and production. New York: Wiley 1968, 443-474

Page 72: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1039

[709] Igarashi, H.; Okazaki, K.: Effects of porosity and grain size on the magnetic properties of NiZn ferrite. J. Am. Ceram. Soc. 60 (1977) 51-54

[710] Endl, H.; Hausner, H.: Optical properties of pure and doped aluminium oxide. Science of Ceramics 10 (1980) 697-702

[711] Peelen, J.G.J.: Relation between microstructure and optical properties of polycrystalline alumina. Science of Ceramics 6 (1973) Nr. 17, 1-13

[712] Peelen, J.G.J.: Transparent hot pressed alumina. Ceram. Internat. 5 (1979) 70-75, 115-119

[713] Smethurst, E.; Banerjee, M.; Budworth, D.W: The preparation of transparent magnesia bodies. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 71 (1972) 45-53

[714] Haertling, G.H.; Land, C.E.: Hot-pressed (Pb, La)(Zr, Ti)O3 ferroelectric ceramics for electrooptic applications. J. Am. Ceram. Soc. 54 (1971 ) 1-11

[715] Doerbecker, K.; Oel, H.J.: Optische Eigenschaften keramischer Glasuren. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 45 (1968) 116-121, 478 482

[716] Chase, M.W.; Davies, C.A.; Downey, J.R.; Frurip, D.J.; McDonald, R.A.; Syverud, A.N.: „JANAF Thermochemical Tables“, Journal of Physical and Chemical Reference Data New York 1985

[717] Knacke, O.; Kubaschewski, O.; Hesselmann, K.: „Thermochemical Properties of Inorganic Substances“, 2. Ed., Springer Verlag Berlin - Heidelberg - New York - London - Paris - Tokyo, Verlag Stahleisen, 1991

[718] Eriksson, G.; Hack, K.: "ChemSage - A Computer Program for the Calculation of Complex Chemical Equilibria", Met. Trans. B 21 B (1990) 1013-1023

[719] Nickel, K.G.; Quirmbach, P.: Gaskorrosion nichtoxidischer keramischer Werkstoffe. In: Technische Keramische Werkstoffe, Verlag Dtscher Wirtschaftsdienst Köln 1991, Kap. 5.4.1.1.

[720] Deal, B.E.; Grove, A.S.: General Relationship for the Thermal Oxidation of Silicon. J. Appl. Phys. 36 [12] (1965) 3770-3778

[721] Turkdogan, E.T.; Grieveson, P.; Darken, L.S.: Enhancement of Diffusion Limited Rates of Vaporization of Metals, J. Phys. Chem. 67 [8] (1963) 1647-1654

[722] Wagner, C.: Passivity during the Oxidation of Silicon at Elevated Temperatures. J. Appl. Phys. 29 [9] (1958) 1295-1297

[723] Tressler, R.E.; McNallan, M.: Corrosion and Corrosive Degradation of Ceramics, The American Ceramic Society Inc. Westerville, OH 1990

[724] Fehlner, F.P.: Low-Temperature Oxidation - The Role of Vitreous Oxides, John Wiley & Sons Inc. New York Chichester Brisbane Toronto Singapore 1986

[725] Blachere, J.R.; Pettit, F.S.: High Temperature Corrosion of Ceramics, Noyes Data Corp. Park Ridge, NJ 1989

[726] Gogotsi, Y.G.; Lavrenko, V.A.: Corrosion of High-Performance Ceramics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1992

[727] Cark, D.E.; Zoitos, B.K.: Corrosion of Glass, Ceramics and Ceramic Superconductors - Principles, Testing, Characterization and Applications, Noyes Publications Park Ridge, NJ 1992

[728] Telle, R.; Quirmbach, P.: Korrosion und Verschleiß von keramischen Werkstoffen, Deutsche Keramische Gesellschaft e.V. Köln 1994

[729] Frischat, G.H.: Korrosion. In: Handbuch der Keramik, Verlag Schmid Freiburg i. Br. 1974, III P 1-8

Page 73: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1040 Literaturverzeichnis

[730] Quirmbach, P.; Schäfer, U.; Nickel, K.G.; Petzow, G.: Destruktionsmechanismen bei der Hochtemperaturgaskorrosion von SSiC. In: Sonderbände der Praktischen Metallographie 25, Carl Hanser Verlag München 1994

[731] McCauley, R.A.: Corrosion of Ceramics, Marcel Dekker Inc. New York Basel Hong Kong 1995

[732] Nickel, K.G.: Corrosion of Advanced Ceramics - Measurement and Modelling, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London 1994

[733] Stentiford, M.J.: Die Rolle organischer Substanzen in Ball Clays. Keram. Z. 32 (1980) 264-266

[734] Kranz, G.; Horte, C.-H.; Wiegmann, J.: Struktureller Aufbau, Zusammensetzung und morphologische Ausbildung von Glimmer-Smectit-Wechsellagerungsmineralen aus Kaolinen des Kemmlitzer Reviers. Silikattechnik 29 (1978) 323-326

[735] Schüller, K.-H.: Die Bedeutung untergeordneter Bestandteile bei technologischen Prozessen. Fortschr. Mineral. 58 (1980) 79-105

[736] Gruner, E.: Zur Kenntnis der in den Tonen enthaltenen organischen Substanz. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 32 (1955) 169-172,199-203

[737] Rundschreiben des Bundesverbandes Keramische Rohstoffe: Dioxin in Tonen – Sachstandsbericht, Koblenz, 21.9.1999

[738] Mannheim, D.: Dioxine durch Vulkanausbrüche. IHK-Journal der Industrie- und Handelskammer Koblenz, (10) (1999) S. 24

[739] Millot, G.: Geology of Clays, Springer, New York, Heidelberg, Berlin (1970) [740] Jasmund, K.: Bildung und Umbildung von Tonmineralien. In: K. Jasmund und

G. Lagaly (Hrsg.): Tonminerale und Tone, Struktur, Eigenschaften, Anwendung und Einsatz in Industrie und Umwelt. Steinkopf, Darmstadt (1993) 168-192

[741] Gardner, L.R.: Models for incongruent feldspar dissolution. Sci Geol. Mem. 71 (1983) S. 55-62

[742] Barshad, I.: The effect of variation in precipitation on the nature of clay mineral formation in soils from acid and basic igneous rocks. In: Heller, L.; Weiss, Ar. (Hrsg.): Proc. Intern. Clay Conf. Vol. I, (1966), Jerusalem Program for Scientific Translation, S. 167-173.

[743] Boettcher, A.L.: Vermiculite, hydrobiotite and biotite in the rainy creek igneous complex near Libby, Montana. Clay Mineralogy 6 (1966) 283-296

[744] Fanning D.S.; Keramidas, V.Z.: Micas in mineral and soil environments. In. D.C. Dinauer (Hrsg.), Soil Science Society of America, Madison, USA, (1977) 195-258

[745] Banfield, J.F.; Eggleton, R.A.: Analytical transmission electron microscope studies on plagioclase, muscovite and K-feldspar weathering. Clays and Clay Minerals 38 (1990) 77-89.

[746] Jeans, C.V.: The neoformation of clay minerals in brackish and marine environment. Clay Min. 9 (1971) 209-217

[747] Hower, J.: Some factors concerning the nature and origin of glaukonite. Am. Min. 46 (1961) 313-334

[748] Lanson, B.; Champion, D.: The I/S-to-illite reaction in the late stage diagenesis. Am. J. Sci. 291 (1991) 473-506.

[749] Hower, J.; Eslinger, E.V.; Hower, M.E.; Perry, E.A.: Mechanism of burial metamorphism of argillacious sediment. C. Mineralogical and chemical evidence. Bull. Geol. Soc. Am. (1976) 725-737.

Page 74: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1041

[750] Störr, M.: Lagerstätten von Tonrohstoffen. In: K. Jasmund und G. Lagaly (Hrsg.), Tonminerale und Tone, Struktur, Eigenschaften, Anwendung und Einsatz in Industrie und Umwelt. Steinkopf, Darmstadt (1993) 193-211

[751] Schwertmann U.; Niederbudde, E.-A.: Tonminerale in Böden. In : K. Jasmund und G. Lagaly (Hrsg.), Tonminerale und Tone, Struktur, Eigenschaften, Anwendung und Einsatz in Industrie und Umwelt. Steinkopf, Darmstadt (1993) 212-265.

[752] Heim, D.: Tone und Tonminerale: Grundlagen der Sedimentologie und Mineralogie, Enke, Stuttgart (1990)

[753] Ernst, Th.; Forkel, W.; von Gehlen, K.: Vollständiges Nomenklatursystem der Tone. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 36 (1959) 11-18

[754] Kromer, H.; Schüller, K.-H.: Die Anwendung des Nomenklatursystems nach Ernst, Forkel und von Gehlen auf keramische tonige Rohstoffe unter Würdigung der Bedeutung scheinbar untergeordneter Mineralphasen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 52 (1975) 345-349

[755] Fripiat, J.J. (Hrsg.): Advanced techniques for day mineral analysis. Amsterdam: Elsevier Scientific 1982

[756] Wilson, M.J.: A handbook of determinative methods in clay mineralogy. Blackie, Glasgow, London (1987)

[757] Köster, H.M.; Schwertmann, U.: Beschreibung einzelner Tonminerale. In: K. Jasmund und G. Lagaly (Hrsg.), Tonminerale und Tone, Struktur, Eigenschaften, Anwendung und Einsatz in Industrie und Umwelt. Steinkopf, Darmstadt (1993) 32-88

[758] Kohler, E.; Wewer, R.: Gewinnung reiner Tonmineralkonzentrate für die mineralogische Analyse. Keram. Z. 32 (1980) 250-252

[759] Schüller, K.-H.: Möglichkeiten und Grenzen der Elektronenmikroskopie bei der Untersuchung keramischer Roh- und Werkstoffe. Fortschr. Mineral. 45 (1968) 281-312

[760] Noble, F.R.; Rowse, J.B.; Golley, C.R.L.: Studies on themineralogy of ceramic clays. Proc. Brit. Ceram. Soc. 28 (1979) 117-126

[761] Hofmann, U.; Weiss, Ar.: Röntgenographischer Nachweis der Tonminerale und der begleitenden Minerale. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1968, GruppeIV B1e, 1-4

[762] Moore, D.M.; Renolds, R.C.: X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals. Oxford University Press, New York (1989)

[763] Brindley, G.W.; Brown, B.: Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification. Mineral Society, London (1980)

[764] Flehming, W.; Kurze, R.: Die quantitative infrarotspektroskopische Phasenanalyse von Mineralgemengen. Neues Jahrbuch für Mineralogie (1973) Abh. 119, 101

[765] Radczewski, O.E.; Rath, R.: Zur Bestimmung des Mineralbestandes von Tonen mit Hilfe der thermischen Analyse (Entwässerungskurven). Ber. Dtsch. Keram. Ges. 29 (1952) 247-252

[766] Zwetsch, A.: Dilatometrische Messungen an keramischen Rohstoffen. Ber. Dtsch. Keram. Ges.32 (1955) 63-69

[767] Hofmann, U.; Haacke, H.: Ermittlung des Gehaltes an Kaolinit und Glimmer in einem Ton oder Kaolin. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 39 (1962) 41-43

[768] Kallauner, O.; Matejka, J.: Beitrag zu der rationellen Analyse. Sprechsaal 47 (1914) 423

Page 75: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1042 Literaturverzeichnis

[769] Schmidt, K.G.: Der Phosphorsäureaufschluß zur Bestimmung des Gehaltes an freier Kieselsäure. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 31 (1954) 402-404

[770] Hirsch, H.; Dawihl, W.: Die Einwirkung von Phosphorsäure auf keramische Rohstoffe sowie gebrannte Erzeugnisse und ein neues Verfahren der rationellen Analyse von Tonen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 13 (1932) 54-60

[771] Urban, H.: Eine Methode zur rechnerischen Bestimmung von Illit und Kaolinit in Tonen und keramischen Massen. Tonind.-Ztg. 102 (1978) 595-600

[772] Sokoloff, A.M.: Zur Frage des molekularen Zerfalles des Kaolinits im Anfangsstadium des Glühens. Tonind.-Ztg. 36 (1912) 1107-1110

[773] Colegrave, E.B.; Rigby, R.G.: The decomposition of kaolinite by heat. Trans. Brit. Ceram. Soc.51 (1952) 355-367

[774] Mitra, N.K.; Das, D.; Mandal, R.K.: Solubility - firing temperature relationship of clay minerals in relation to exchangeable cations. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 76 (1977) 108-113

[775] Keeling, P.S.; Kirby, E.C.; Robertson, R.H.S: Moisture adsorption and specific surface area. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 79 (1980) 36 40

[776] White, D.; Michael, G.P.: A proposed method for the determination of small amounts of smectites in clay mineral mixtures. Proc. Brit. Ceram. Soc. 28 (1979) l37-145

[777] Enslin, H.: Über einen Apparat zur Messung der Flüssigkeitsaufnahme von quellbaren und porösen Stoffen und zur Charakterisierung der Benetzbarkeit. Chem. Fabrik 6 (1933) 147-148

[778] Lehmann, H.; Koltermann, M.: Untersuchungen mit dem Enslin-Gerät. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 39 (1962) 222-226

[779] Mostetzky, H.: Die Wasseraufnahme von Schüttgütern im Enslingerät. Tonind.-Ztg. 100 (1976) 62-68

[780] Kromer, H.; Schüller, K.-H.: Farbigbrennende Tone als keramische Rohstoffe. Keram. Z. 32 (1980) 574-578

[781] Schüller, K.-H.: Untersuchungen an Talken und Specksteinen. Sprechsaal 104 (1971) 421-426

[782] Schüller, K.-H.: Nachweis und Bestimmung von Begleitmineralen im Speckstein. Stemag-Nachr. 1959, H. 27, 742-750

[783] Weiss, R.: Prüfverfahren für SiO2-Rohstoffe: eine Übersicht. Sprechsaal 114 (1981) 823-827; 115 (1982) 617-620, 964-970, 1006-1017

[784] Weiss, R.: Zur Situation auf dem Gebiet der SiO2-Rohstoffe für die keramische Industrie. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 82-91

[785] Deer; Howie; Zussman: Rock Forming Minerals. Wiley, New York (1963) [786] Barth, T.F.W.: Feldspars. Wiley-Interscience (1969) [787] Schüller, K.-H.; Jäger, H.: Chemismus und Eigenschaften von Feldspaten und

deren Auswirkungen in Porzellan. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56 (1979) 29-35 [788] Meyer, H.: Über den Einfluß von stickstoffhaltigen Verbindungen in

Feldspaten auf die Blasenbildung. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 42 (1965) 248-250 [789] Wiegmann, J.: Sintering of dense ceramic materials at temperatures below

1000°C using waste glass as a raw material. In: Energy and ceramics. Vincenzini, P. (Hrsg.). Amsterdam: Elsevier Scientific 1980, 347-359

[790] Lyng, St.; Gamlem, K.: Anorthosite as a ceramic raw material. Trans. J. Brit. Ceram. Soc.73 (1974) 133-142

[791] Schwiete, H.E.; Höfgen, H.; Bleckmann, H.: Untersuchung über die Verwendungsmöglichkeit von Hochofenschlacke als Rohstoff in der keramischen Industrie. Keram. Z. 23 (1971) 263-266

Page 76: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1043

[792] Inzenhofer, A.: Die chemische Herstellung von Rohmaterialien für die Keramik. Sprechsaal 108 (1975) 484-490; 109 (1976) 224-228, 451-454

[793] Hausner, H.: Synthetische keramische Rohstoffe. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 194-197

[794] Joger, A.: Die Herstellung keramischer Roh- und Werkstoffe durch naßchemische Verfahren. Silikattechnik 30 (1979) 242-245

[795] Mazdiyasni, K.S.: Powder synthesis from metal-organic precursors. Ceram. Internat.8 (1982) 42-56

[796] Gopalakrishnan, J.; Uma, S.; Kattsthuri Rangan, K.; Bhuvanesh, N.S.P.: Soft-chemical routes to synthesis of solid oxide materials. Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci.) 106 [3] (1994) 609-619

[797] Yoshimura, M.: Importance of soft processing fort advanced inorganic materials. J. Mater. Res. 13 [4] (1998) 796-802

[798] Segal, D.: Soft Chemistry Route to Zirconia Ceramics. Key Engineering Materials Bd. 153-154 (1998) 241-250

[799] Corriu, R.J.P.: Keramiken und nanostrukturierte Materialien aus molekularen Vorstufen. Angew. Chem. 112 (2000) 1432-1455

[800] Bill, J.; Aldinger, F.: Progress in Materials Synthesis. Z. Metallkunde 87 [11] (1996) 827-840

[801] Baldus H.-P.; Jansen, M.: Moderne Hochleistungskeramiken - amorphe organische Netzwerke aus molekularen Vorläufern. Angew. Chem. 109 (1997) 338-354

[802] Feige, R.; Dams, R.; Winkhaus, G.: Calciniertes Aluminiumoxid als synthetischer keramischer Rohstoff. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 198-201

[803] Dörre, E.; Hübner H.: Alumina. Heidelberg, Springer-Verlag (1987) [804] Reed, J.S.: Principles of ceramic processing. New York, John Wiley & Sons

(1987) [805] Hart, L.D.: Alumina Chemicals - Science and Technology Handbook. The Am.

Ceram. Soc., Columbus (OH) (1990) [806] Hübner, G.: Natural and synthetic materials for technical ceramics. Eur. J.

Mineral. 3 (1991) 811-814 [807] Petzold, A.; Ulbricht, J.: Aluminiumoxid - Rohstoff - Werkstoff -

Werkstoffkomponente. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig (1991)

[808] Lipp, A.: Tech. Rundschau 57 [14] (1965) 5; 57 [28] (1965) 19; 57 [33] (1965) 5.

[809] Lipp, A.: Tech. Rundschau 58 [7] (1966) 3. [810] Dufek, G.; Wruss, W.; Vendl, A.; Kieffer, R.: A contribution to the production

of fine boron carbide powder. Planseeberichte für Pulvermetallurgie 24 (1976) 280-83

[811] Gray, E.G.: Eur. Patent Application 1 152 428 (1980) [812] Schwetz, K.A.; Lipp, A.: in: Ullmanns Encyclopedia of lndustrial Chemistry

A4 Verlag Chemie, Weinheim (1985) 295-307. [813] Thevenot, F.: Boron carbide - a comprehensive review. J. Eur. Ceram. Soc. 6

(1990) 205. [814] Hennige, V.D.; Ritzhaupt-Kleissl, H.-J.; Haußelt J.: Manufacturing process for

non-shrinking ZrSiO4-ceramics. Keram. Zeitschr. 50 (1998) 262-265 [815] Stuijts, A.L.: New fabrication methods for advanced electronic materials.

Science of Ceramics 5 (1970) 335-362

Page 77: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1044 Literaturverzeichnis

[816] Koppens, L.: The decomposition of organometallic precursors for ferrite powders. Science of Ceramics 8 (1976) 101-109

[817] Johnson, D.W.; Gallagher, P.K.: Reactive powders from solution. In: Ceramic processing before firing. Onoda, G.Y.; Hench, L.L. (Hrsg.). New York: Wiley 1978, 125-139

[818] Schnettler, F.J.; Monforte, F.R.; Rhodes, W.W.: A cryochemical method for preparing ceramic material. Science of Ceramics 4 (1968) 79-90

[819] Oren, E.E.; Tas, A.C.: Hydrothermal Synthesis of Dy-Doped BaTiO3 Powders. Metall. Met. Transact. 30B [12] (1999) 1089-1093

[820] Dias, A.; Buono, V.T.L.; Ciminelli, V.S.T.; Moreira, R.L.: Hydrothermal Synthesis and Sintering of Electroceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 19 (1999) 1027-1031.

[821] Łencka, M.M.; Riman, R.E.: Thermodynamic Modeling of Hydrothermal Synthesis of Ceramic Powders. Chem. Mat. 5[1] (1993) 61-70

[822] Łencka, M.M.; Anderko, A.; Riman, R.E.: Hydrothermal Precipitation of Lead Zirconate Titanate Solid Solutions: Thermodynamic Modeling and Experimental Synthesis. J. Am. Ceram. Soc. 78 [10] (1995) 2609-2618

[823] Bradley, D.C.; Mehrotra, R.C.; Gaur, D.P.: Metal Alkoxides, Academic Press, New York (1978)

[824] Livage, J.; Henry, M.; Sanchez, C.: Sol-gel chemistry of transition metal oxides. Prog. Solid State Chem. 18 (1988) 259-341

[825] Corriu, R.; Leclercq, D.; Vioux, A.; Pauthe, M.; Phalippou, J.: in: Ultrastructure Processing of Advanced Ceramics, J. D. Mackenzie, D. R. Ulrich (Hrsg.), Wiley, Chichester (1988) 113

[826] Hammett, L.P.; Deyrup, A.J.: A series of simple basic indicators. I. The acidity functions of mixtures of sulfuric and perchloric acids with water. J. Am. Chem. Soc. 54 (1932) 2721

[827] Szweda, A.; Hendry, A.; Jack, K.H.: The preparation of silicon nitride from silica by sol-gel processing. Proc. Brit. Ceram. Soc. 31 (1981) 107-118

[828] Yoldas, B.E.: Alumina sol preparation from alkoxides. Am. Ceram. Soc. Bull. 54 (1975) 289 290

[829] Dislich, H.: Neue Wege zu Mehrkomponentengläsern. Angew. Chem. 83 (1971) 428-435

[830] Mendonca, A.M.R.; Ferreira, J.M.F.; Salvado, M.I.M.: Mullite-alumina composites prepared by sol-gel. J. Sol-Gel Sci. Techn. 13 [1-3] (1998) 201-205

[831] Brinker, C.J.; Scherer, G.W.: The Physics and Chemistry of Sol-gel Processing, Academic Press, San Diego, (1990)

[832] Sakka, S.; Kamiya, K.: Glasses from metal alcoholates. J. Non-Cryst. Solids 42 (1980) 403-21

[833] Klein, L.C.: Sol-gel processing of silicates. Annual Review of Materials Science 15 (1985) 227-48

[834] Hench, L.L.; West, J.K.: The sol-gel process. Chem. Rev. 90 (1990) 33-72 [835] Chandler, C.D.; Roger, C.; Hampden-Smith, M.J.: Chemical aspects of

solution routes to perovskite-phase mixed-metal oxides from metal-organic precursors. Chem Rev. 93 (1993) 1205-41

[836] Yoshimura, M.: Importance of soft solution processing for advanced inorganic materials. J. Mater. Res. 13 [4] (1998) 796-802

[837] Ghosal, S.; Emami-Naeini A.; Harn, Y.-P.; Draskovich, B.S.; Pollinger, J.P.: A physical model for the drying process of gelcast ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 83 [3] (1999) 513-520

Page 78: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1045

[838] Ravindranathan, P.; Komarneni, S.; Roy, R.: Synthesis of Lithium Aluminate, Mullite, and Coloured Zirconia by a Combustion Process. J. Mater. Sci. Letters 12 (1993) 369-371

[839] Zhang, Y.; Stangle, G.C.: Preparation of Fine Multicomponent Oxide Ceramic Powder by a Combustion Synthesis Process. J. Mater. Res. 9 [8] (1994) 1997-2004

[840] Muthuraman, M.; Arul Dhas, N.; Patil, K.C.: Preparation of Zirconia-Based Color Pigments by the Combustion Route. J. Mater. Synthesis and Processing 4 [2] (1996) 115-120

[841] Fumo, D.A.; Morelli, M.R.; Segadães, A.M.: Combustion Synthesis of Calcium Aluminates. Mater. Res. Bull. 31 [10] (1996) 1243-1255

[842] Fumo, D.A.; Jurado, J.R.; Segadães, A.M.; Frade, J.R.: Combustion Synthesis of Iron-Substituted Strontium Titanate Perovskites. Mater. Res. Bull. 32 [10] (1997) 1459-1470

[843] Segadães, A.M.; Morelli, M.R.; Kiminami, R.G.A.: Combustion Synthesis of Aluminum Titanate. J. Eur. Ceram. Soc. 18 [7] (1998) 771-781

[844] Jain, S.R.; Adiga, K.C.; Pai Verneker, V.R.: A New Approach to Thermochemical Calculations of Condensed Fuel-Oxidizer Mixtures. Combustion and Flame 40 (1981) 71-79

[845] Sigmund, W.; Roy, S.; Aldinger, F.: Synthese von nanokristallinem Y2O3 via Zitrat-Nitrat.Gel-Prozess, Werkstoffwoche `96, Symposium 9: Neue Werkstoffkonzepte, H. Schmidt, R.F. Simon (Hrsg.), DGM Informationsgesellschaft Verlag, Frankfurt (1997) 87-91

[846] Roy, S.; Sigmund, W.; Aldinger, F.: Nanostructured yttria powder via gel combustion. J. Mat. Res. (1999) 1524-1531

[847] Narendar, Y.; Messing, G.L.: Kinetic analysis of combustion synthesis of lead magnesium niobate from metal carboxylate gels, J. Am. Ceram. Soc. 80 [4] (1997) 915-924

[848] Verbeek, M.; Winter, G.: Chem. Abstr. 81 (1974) 50911 [849] Yajima, K.; Hayashi, J.; Omori, M.: Continuous silicon carbide fiber of high

tensile strength. Chem. Letters (1975) 931-934 [850] Yajima, S.; Okamura, K.; Hayashi, J.; Omori, M.: Synthesis of continuous

silicon carbide fibers with high tensile strength. J. Am. Ceram. Soc. 59 (1976) 324-327

[851] Yajima, S.; Hasegawa, Y.; Hayashi, J.: Synthesis of continuous silicon carbide fiber with high tensile strength and high Young's modulus. Part 1. Synthesis of polycarbosilane as precursor. J. Mater. Sci. 13 (1978) 2659-76

[852] Yajima, S.; Okamura, K.; Hasegawa, Y.; Iwai, T.; Yamamura, T.: Synthesis of a polytitanocarbosilane and its conversion into inorganic compounds. J. Mater. Sci. 16 (1981) 1349-55

[853] Wynne, K.J.; Rice, R.W.: Ceramics via Polymer Pyrolysis. Ann. Rec. Mater. 14 (1984) 297-334

[854] Fritz, G.; Matern, E.: Carbosilanes, Springer-Verlag, Berlin (1986) [855] Brenner, W.: in: Silicon Carbide, A High Temperature Semiconductor:

O'Connor, J. R., Smiltens, J. (Eds.). Oxford: Pergamon, (1960) 110-114. [856] Bonnke, M.; Fitzer, E.: Pyrolytic silicon carbide. Ber. Dtsch. Keram. Ges.

43(2) (1966) 180-187 [857] Fitzer, E.; Fritz, W.; Gadow, R.: Possibilities of Fibre Reinforcement of

Silicon Carbide. Advanced Ceramics, Somiya, S. (Hrsg.), Terra Scientific Publ. Co, Tokyo (1987) 80-130

Page 79: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1046 Literaturverzeichnis

[858] Carlsson, D.J.; Conney, J.D.; Gauthier, S.; Worsfold, D.J.: Pyrolysis of Silicon-Backbone Polymers to Silicon Carbide, J. Am. Ceram. Soc. 73 [2] (1990) 237-241

[859] Boury, B.; Carpenter, L.; Corriu, R.: New route to silicon carbide ceramic precursors via catalytic synthesis of a preceramic polymer. Angew. Chemie 108 (1990) 818-20

[860] Laine, R.M.; Babonneau, F.: Preceramic polymer routes to silicon carbide. Chem. Mater. 5 (1993) 260-79

[861] Boury, B.; Corriu, R.; Douglas, W.E.: Poly(carbosilane) precursors of silicon carbide: the effect of cross-linking on ceramic residue. Chem. Mater. 3 (1991) 487-89

[862] Harrod, J.F.: in: Inorganic and Organometallic Polymers with Special Properties, R.M. Laine (Hrsg.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (1992) 87

[863] R. Riedel, G. Passing, R. J. Brook, „Producing monolithic non-oxide ceramics using organo-metallic precursor which is transformed into non-fusible reticular form prior to pyrolysis“, EP-507678-A2, 7.10.1992

[864] Erny, T.; Seibold, M.; Jarchow, O.; Greil, P.: Microstructural Development of Oxycarbide Composites during Active-Filler-Controlled Polymer Pyrolysis (1993). J. Am. Ceram. Soc. 76 [1] (1993) 207-213

[865] Seyferth, D.; Bryson, N.; Workman, D.P.; Sobon, C.A.: Preceramic Polymers as "Reagents" in the Preparation of Ceramics, J. Am. Ceram. Soc. 74 [10] (1991) 2687-2689

[866] Corriu, R.; Gerbier, P.; Guérin, C.; Henner, B.: Thermal transformation of poly[silylenediacetylene]-metal oxide composites: a new path to -silicon carbide-metal carbide ceramics. Angew. Chemie 104 (1992) 1228-30

[867] Corriu, R.; Gerbier, P.; Guérin, C.; Henner, B.: in: Applications of Organometallic Chemistry in the Preparation and Processing of Advanced Materials, J.F. Harrod, R.M. Laine (Hrsg.), Kluwer Academic Publisher, Dordrecht (1995) 203

[868] Verbeek, W.: U.S. Patent 3 853 567 (1974) [869] Seyferth, D.; Wiseman, G.H.; Prud´hommes, C.: A Liquid Siliazane Precursor

To Silicon Nitride, J. Am. Ceram. Soc. 66 (1983) C13-C14 [870] Seyferth, D.; Wiseman, G.H.: Ultrastructure Processing of Ceramics, Glasses,

and Composites, Proc. Int. Conf. (1984) 265-271 [871] Wannagat, U.; Schervan, A.; Jansen, M.; Baldus, H.P.; Eiling, A.: Chem.

Abstr. 117 (1992) 93153 ; Silicon diimide, its manufacture, and silicon nitride manufactured therefrom. Eur. Pat. Appl. (1992)

[872] Riedel, R.; Passing, G.; Schönfelder, H.; Brook, R.J.: Synthesis of dense silicon-based ceramics at low temperatures. Nature 355 (1992) 714-17

[873] Riedel, R.; Schaible, S.; Klingebiel, U.; Noltemeyer, M.; Werner, E.: Bis(dichloro-N-trimethylsilyl)cycloaminoalane - crystal structure and thermal decomposition to aluminum nitride. Z. Anorg. Allg. Chemie 603 (1991) 119-27

[874] Rüssel, C.: Zahneisen, R.: Electrochemically prepared precursors for the formation of non-oxides. J. Electrochem. Soc. 139 (1992) 2424-2428

[875] Distler, P.; Rüssel, C.: Aluminum nitride ceramics prepared by a pyrolytic route. J. Mater. Sci. 27 (1992) 133-38

[876] Baldus, H.P.; Wagner, O.; Jansen, M.: New materials in the system Si-(N,C)-B and their characterization. Key Eng. Mater. 89 (1994) 75-80

Page 80: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1047

[877] Walker, B.E.; Rice, R.W.; Becher, P.F.; Bender, B.A.; Coblenz, W. S.: Preparation and properties of monolithic and composite ceramics produced by polymer pyrolysis. Ceram. Bull. 62(8) (1983) 916-23

[878] Thévenot, F.; Doche, C.; Mongeot, H.; Guilhon, F.; Miele, P.; Bonnetot, B.: Boron Nitride Obtained from Molecular Precursors: Aminoboranes Used as a BN Source for Coatings, Matrix, and Si3N4-BN Composite Ceramic Preparation. J. Solid State Chem. 133 (1997) 164-168

[879] Riedel, R.; Klingebiel, U.; Kienzle, A.; Schaible, S.: Synthese keramischer Materialien durch Pyrolyse ketten- und ringförmiger Silazanverbindungen. In: Hochleistungskeramiken - Herstellung, Aufbau, Eigenschaften, Petzow, G.; Tobolski, J.; Telle, R. (Hrsg.), Deutsche Forschungsgemeinschaft und Verlag Chemie, Weinheim (1996) 12-23

[880] McKinnon, I.M.; Reuben, B.G.: Synthesis of boron carbide in an RF [radio frequency] plasma. J. Electrochem. Soc. 122(6) (1975) 806-11

[881] Ploog, K.: Vapor deposition of binary boron-carbon phases at substrate temperatures of 900-1800.deg.. I. Tetragonal and orthorhombic boron carbide. / II. Rhombohedral boron carbide. J. Less-Common Met. 25 (1974) 115-45

[882] Wedemeyer, R.: Spritzgießen unplastischer keramischer Werkstoffe, Sprechsaal 109 [6] (1976) 347-351

[883] Shanefield, D.J.: Organic Additives and Ceramic Processing, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 1995

[884] Kunz, W.: Einsatz von Polymeren in der keramischen Industrie. Sprechsaal 109 [6] (1976) 340-342

[885] Weiand, W.; Hölzgen, M.; Geis, W.; Bast, R.: Additive für die keramische Industrie. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 66 [10] (1989) 453-455

[886] Roosen, A.: Organische Additive in der keramischen Fertigung, cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 68 [10/11] (1991) 519-527

[887] Weiand, W.: Verflüssigung auf Huminatbasis für Porzellan- und elektrokeramische Massen, Sprechsaal 109 [6] (1976) 332-338

[888] Bast, R.: Organische Additive für Trockenpressverfahren. Keramische Zeitschrift 42 [3] (1990) 155-156

[889] Guski, B.; Weiand, W.: Hilfsmittel für isostatische Pressmassen. Sprechsaal 112 [9] (1979) 640-642

[890] Guski, B.: Die gebräuchlichsten Dekorverfahren in der keramischen Industrie und ihre Hilfsmittel. Sprechsaal 109 [6] (1976) 343-346

[891] Becker, C.; Dohrmann, R.: Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) – A new method in Clay Science. In: Appl. Miner., Rammlmair et al. (Hrsg.) Balkema, Rotterdam (2000) 719-722

[892] Brückner, R.: Die zu Erosionen an Modellsubstanzen und feuerfesten Stoffen führenden Grundmechanismen der Grenzfächenkonvektion. Glastechnische Berichte 40 (12) (1967) 451-462

[893] Schubert, H., Aufbereitung mineralischer Rohstoffe, Band II, Sortierprozesse, 4. Auflage, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1996, 580 S., 353 Abbildungen

[894] Dokumentation Rheologie. Hrsg. Bundesamt für Materialprüfung Berlin und Deutsche Rheologische Gesellschaft, jährlich erscheinend

[895] Rheology: Theory and applications. Eirich, F.R. (Hrsg.). NewYork: Academic Press, Vol. I (1965) bis Vol.5 (1969)

Page 81: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1048 Literaturverzeichnis

[896] Reiner, M.: Rheologie in elementarer Darstellung. 2. Aufl. München: Hanser 1970

[897] DIN 1342: Viskosität newtonscher Flüssigkeiten (Dez. 1971) [898] DIN 13342: Nicht-newtonsche Flüssigkeiten; Begriffe, Stoffgesetze (Juni

1976; Dez. 1978 (Ergänzung)) [899] Hennicke, H.W.: Anelastizität und innere Reibung keramischer Werkstoffe. In:

Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1978, Gruppe III K3, 1-13 [900] Elastische und viskose Eigenschaften von Werkstoffen: Grundlagen und

Begriffe. Oberst, W. (Hrsg.). Berlin: Beuth 1963 [901] Faurel, X.; Le Bris, Ch.; Champion, P.: Classification générale des anomalies

de viscosité. Ind. Céram. (1982) 203-208 [902] Pels Leusden, C.O.: Zusammenhänge zwischen rheologischen Eigenschaften

plastischer, keramischer Stoffe und technischen Daten bei ihrer Verformung. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 44 (1967) 506-512

[903] Moore, F.; Hennicke, H.W.: Rheologie in der Keramik. Goslar: Hübner 1967 [904] Astbury, N.F.: A plasticity model. Trans. Brit. Ceram. Soc. 62 (1963) 1-18 [905] Astbury, N.F.; Moore, F.; Lockett, J.A.: A cyclic torsion test for the study of

plasticity. Trans. Brit. Ceram. Soc. 65 (1966) 435-462 [906] Hennicke, H.W.; Kersting, R.: Electronic analogue models for the mechanical

behaviour of heterogeneous materials in ceramics. Science of Ceramics 5 (1970) 263-280

[907] Hennicke, H.W.; Kienow, E.: Organische Plastifizierungsmittel für feinkeramische Werkstoffe. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56 (1979) 67-71, 95-102

[908] Kobayashi, T. u.a.: Rheological properties of plastic clay body: An examination on the Astbury's cyclic torsion test method. J. Ceram. Soc. Japan 80 (1972) 64-74

[909] Jenckel, E.: Zur Verwendung von Modellen für das plastisch-elastische Verhalten. Kolloid-Z. 134 (1953) 47-64

[910] Haase, Th.: Versuch einer allgemeinen Theorie der Bildsamkeit keramischer Massen. Silikattechnik 3 (1952) 265-267

[911] Li, H.; Bradt, R.C.: The Microhardness (ISE) in Hard Ceramic Materials. J. Hard Materials 3 [3-4] (1992) 403-419

[912] Bouchacourt, M.; Thevenot, F.; Ruste, J.: Etudes sur la Carbure de Bore, I. Métallographie et Microdurité Knoop du Carbure de Bore. J. Less-Common-Metals 59[2] (1978) 119

[913] Cohen, M.L.: Theory of Bulk Moduli of Hard Solids. Mater. Sci. Eng. A105/106 (1988) 11-18

[914] Roberts, S.G.; Warren, P.D.; Hirsch, P.B.: Hardness Anisotropies: A New Approach, Mater. Sci. Eng. A105/106 (1988) 19-28

[915] Cohen, M.L.: Atomic Theory of Hard Crystals. J. Hard Materials 2 [1-2] (1991) 13-27

[916] Telle, R.; Park, S.-H.: Spanbildungsmechanismen und Randzonenschädigung bei der Hartbearbeitung von Al2O3-Keramiken mit variierter Korngröße, in: Hochleistungskeramiken - Herstellung, Aufbau, Eigenschaften, Petzow, G.; Tobolski, J.; Telle, R. (Hrsg.), Verlag Chemie Weinheim im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1996) 574-588

[917] Anstis, G.R.; Chantikul, P.; Lawn, B.; Marshall, D.B.: A critical evaluation of indentation techniques for measuring fracture toughness: I. Direct crack measurements. / II. Strength method. J. Am. Ceram. Soc. 64 [9] (1981) 533-43

Page 82: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1049

[918] Guilloch, M.-O.; Henshall, J.L.; Hooper, R.M.; Carter, G.M.: Indentation Fracture Analysis, and its Application to Zirconia, Silicon Carbide and Silicon Nitride Ceramics, J. Hard Materials 3 [3-4] (1992) 421-434

[919] Beurdeley, M.: Porzellan aus China, Compagnie des Indes, Bruckmann-Verlag, München 1962]

[920] Weiss, Ar.: Ein Geheimnis des chinesischen Porzellans; Z. Angewandte Chemie 75(16), 1963, 755-762

[921] Oberlies, F.; Pohlmann, G.: Über die Einwirkung von Mikroorganismen auf Ton, Feldspat und Kaolin; Abh. d. VI. Internat. keram. Kongresses, Wiesbaden 1958, Verlag DKV e.V., 1958, 149-168

[922] Glick, D.P.: The Microbiology of Aging Clays, J. Am. Ceram. Soc., 6 (1936) 169-174

[923] Brémont, P.: Récherche sur le pourrissage des argile, La Céramique Nr. 583 (1936)

[924] Völsgen, F.: Abschlußbericht zum DFG-Vorhaben „Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen Mikroorganismen bzw. deren Metaboliten und Tonmineralien (Biolaugung von Tonmineralien)“, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 1995

[925] Groudev, S.N.; Groudeva, V.J.: Biological Leaching of aluminium from clays. In: Biotechnolog. Bioeng. Symp. (Biotechnol. Min. Met.-Refin. Fossil Fuel Process Ind.) 16 (1986) 91-99

[926] Seki, K.; Miyazaki, T.; Nakano, M.: Effects of microorganisms on hydraulic conductivity decrease in infiltration, Eur. J. of Soil Science, 49(6), 1998, 231-236

[927] D’Acqui, L.P.D.; Daniele, E.; Fornasier, F.; Radaelli, L.: Interaction between clay microstructure, decomposition of plant residue and humification, Eur. J. Soil Science, 49(12)m 1998, 579-587

[928] Köhler, M.; Völsgen, F.: Geomikrobiologie - Mikroorganismen in der Biophäre, Wiley-VCH, Weinheim 1998, 1-29

[929] LÖSCHEN [930] Krause E.; Berger, I.; Schulle, W.; Plauel, T.: Technologie der Keramik Band

2: Mechanische Prozesse, Verlag für Bauwesen, Berlin 1988 [931] Schubert, H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe, Band III: Löse- und

Laugeverfahren u.a., VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1972. Neuauflage in Vorbereitung

[932] Jung, O.; Bissot, R.; Schnabel, U.: Entscheidungskriterien für die Trockenaufbereitung vonkeramischen Rohstoffen und betriebswirtschaftlicher Vergleich mit dem plastischen Aufbereitungsverfahren; Ziegel-Zeitschrift 4(6) (1999) 413-417

[933] Bissot, R.; Schnabel, U.: Trockenaufbereitung in der Ziegellindustrie; Ziegelindustrie Int. 49(3) (1996) 173-178

[934] Sillem, H.; Schnabel, U.: Trockenaufbereitung keramische Rohstoffe für die Grob- und Feinkeramik, cfi/Ber. DKG 76 (3) (1999) 12-14

[935] Nassetti, G.; Brighenti, G.; Schnabel, U.: Innovatives Verafhren zur Trockenaufbereitung von Pulvern für rote und weiße Fliesenmassen; cfi/Ber. DKG 70(1/2) (1993) 10-13

[936] Ziegler, G.: Strukturelle Änderungen beim Mahlen von Aluminiumoxidpulvern. Keram Z. 33 (1981) 602-605

[937] Schrader, R.; Kneschke, G.: MechanischeAktivierung von Magnesiumoxid für die Sinterung. Silikattechnik 19 (1968) 172-175

Page 83: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1050 Literaturverzeichnis

[938] Telle, R.; Sigl, L.S.; Takagi, K.: Boron-based Hard Materials in: Hard Materials, Band III, Kapitel 4, Riedel, R. (Hrsg.), Wiley-VCH, Weinheim, (2000), 802-943

[939] Parks, G.A.; de Bruyn P.L. (1962): The Zero Point of Charge of Oxides, J. Phys. Chem. 66 967-973

[940] Reed, J.: Introduction to the Principles of Ceramic Processing. John Wiley & Sons, New York (1988)

[941] Thiessen, P.A.: Wechselseitige Adsorption von Kolloiden. Z. Elektrochem. 48 (1942) 675-681

[942] Helmholtz, H.: Studien über elektrische Grenzschichten. Annalen der Physik und Chemie 7 (1879) 337-382

[943] Stern, O: Zur Theorie der elektrischen Doppelschicht. Z. Elektrochem. 30 (1924) 508-516

[944] Gouy, G.: Sur la Constitution de la Charge Électrique à la Surface d´un Électrolyte. J. Physique 9 (1910) Nr 4; 457-469

[945] Chapman, D.L.: A Contribution to the Theory of Electrocapillarity. Phil. Mag. 25 (1913) 475-481

[946] Horn, R.G.: Particle Interactions in Suspensions: In: R.A. Terpstra, P.P.A.C. Pex, A.H. de Vries: Ceramic Processing. Chapman & Hall, London (1995)

[947] Derjaguin, B.; Landau, L.: Theory of the Stability of Strongly Charged Lyophobic Sols and of the Adhesion of Strongly Charged Particles in Solutions of Electrolytes. Acta. Physicochim. 14 (1941) 633

[948] Verwey, E; Overbeck, Th.G.: Theory of the Stability of Lyophobic Colloids., Elsevier Amsterdam (1948)

[949] Michaels, A.S.: Rheological Properties of Aqueous Clay Systems. In: Kingery, W.D.: Ceramic Fabrication Processes. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chapman & Hall, Limited, London, (1958)

[950] Graule, T.F; Baader, F.H.; Gauckler, L.J.: Enzyme Catalysis of Ceramic Forming. J. Mat. Educ. 16 (1994) 243-267

[951] Heinrich, J.: Herstellung von keramischen Portlinern für Kolbenmotoren im Schlickergießverfahren. Keram. Z. 44 (1992) 822-826

[952] Haase, T.H.: Untersuchungen zur Bildsamkeit keramischer Massen. Silikattechnik 3 (1952) 265-267

[953] Pfefferkorn, K.: Ein Beitrag zur Bestimmung der Plastizität in Tonen und Kaolinen. Sprechsaal 57 (1924) 297-299

[954] Haase, Th.: Der Pfefferkorn-Apparat als absolutes Meßgerät. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 43 (1966) 593-594

[955] Dietzel, A.: Messung der Plastizität. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 45 (1968) 63-66 [956] Macey, H.H.: Experiments on plasticity. Trans. Brit. Ceram. Soc. 43 (1944) 5-

28; 47 (1948) 183-190, 259-267, 291-326 [957] Linseis, M.: Beiträge zur Plastizitätsmessung unter Berücksichtigung

praktischer Erfordernisse. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 29 (1952) 35-37 [958] Czerch; W.; Frühauf, K.; Hofmann, U.: Über die Ursachen der Verflüssigung

des Kaolins. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 37 (1960) 255-265 [959] Händle, F.: Beitrag zur sogenannten Plastizität von Ton-Wasser-Systemen.

Ziegelindustrie 31 (1978) 472-476 [960] Norton, F.H.: An instrument for measuring the workability of clays. J. Am.

Ceram. Soc. 21 (1938) 33-36

Page 84: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1051

[961] Hennicke, H.W.; Kersting, R.: Electronic analogue models for the mechanical behaviour of heterogeneous materials in ceramics. Science of Ceramics 5 (1970) 263-280

[962] Hennicke, H.W.; Kienow, E.: Organische Plastifizierungsmittel für einkeramische Werkstoffe. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56 (1979) 67-71, 95-102

[963] Wilson, E.O.: The plasticity of finely ground minerals with water. J. Am. Ceram. Soc. 19 (1936) 115-120

[964] Mostetzky, H.: Zwei Modellelemente für die Bildsamkeit keramischer Massen. Tonind.-Ztg. 98 (1974) 287-288

[965] Hofmann, U.: Über die Grundlagen der Plastizität der Kaoline und Tone. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 26 (1949) 21-32

[966] Capes, C.E.: Particle Size Enlargement. In: J.C. Williams; T. Allen (Editor): Handbook of Powder Technology Volume 1 Elsevier Scientific Publishing Comp. (1980)

[967] Rumpf, H.: Grundlagen und Methoden des Granulierens. Chemie-Ing. Techn. 30 (1958) Nr. 3, 144-158

[968] Rumpf, H.: Particle Adhesion. In: K.V.S. Sastry (Editor): Agglomeration 77, AIME New York (1977) 97-129

[969] Frisch; B.; Thiele, W.-R.: Adhesion Effects of Intermediate Layers on the Densification of Ceramic Powders. Journal Adhesion, 22 (1987) 81-95

[970] Schulz, P.; Pfaff, E.; Zografou, C.: Der Einfluß des Bindergehaltes auf Bildung und Eigenschaften von Sprühgranulat. Keram. Z. 34 (1982) 561-564

[971] Claussen, N.; Petzow, G.: Wachstum und Festigkeit kugeliger Agglomerate aus Pulvern hochschmelzender Werkstoffe, High Temperatures - High Pressures., Vol. 3 (1971) 467-485

[972] Schubert, H.: Grundlagen des Instantisierens und Dispergierens von Pulvern. cfi Beiheft: Granulate in der Keramik (1995) 55-74

[973] Frisch, B.; Hör, Th.; Thiele, W.R.; Klemm, U.; Sobeck, D.; Stolle, W.: Characterization of Ceramic Dry Pressed Bodies - Measurement Techniques and Evaluation. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. (1994) 24-33

[974] Oberacker, R.: Persönliche Mitteilung [975] Oberacker, R.; Agniel, Y.; Thümmler, F.: Bedeutung der

Einzelgranulateigenschaften beim Verpressen von aufbaugranulierten Feinpulvern. In: H. Kolaska: Fortschritte bei der Formgebung in Pulvermetallurgie und Keramik. VDI Verlag (1991) 185-208

[976] Mostetzky, H.: Formgebung in der Keramik. Handbuch der Keramik, Gruppe I D1, Verlag Schmid GmbH Freiburg i. Brg. (1978) 1-12

[977] Kolaska, H.; Schulz, P.: Pulvermetallurgie der Hartmetalle. Vorlesungsreihe Fachverband Pulvermetallurgie, Hagen (1992)

[978] Ruys, A.J.; Sorrel, C.C.: Slip Casting of High-Purity Alumina Using Sodium Carboxymethylcellulose as Deflocculant/Binder. Am. Ceram. Soc. Bull. 69 (5) (1990) 828-832

[979] Nürnberger, G.: Entwicklung und Einführung des Druckgießverfahrens in der Sanitärkeramik. Keram. Z. 40 (1988) 227-232

[980] Frassek, L.; Hennicke, H.W.: Einige Aspekte zum Schlickerdruckgießen von tonfreien Suspensionen. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. Beiheft: Moderne Formgebungsverfahren in der Keramik (1989) 61-72

[981] Akers, R.J.; Ward, A.S.: Liquid filtration theory and filtration pretreatment Filtration; Principles and Practices. Part I ed. by Orr et al. Chem. Proc. Eng. Vol. 10, Marcel Dekker Inc. New York, Basel (1979) 169 ff.

Page 85: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1052 Literaturverzeichnis

[982] Frassek, L.: Formgebung über tonfreie Schlicker in der Keramik. Dissertation TU Clausthal (1988)

[983] Mistler, R.E.; Shanefield, D.J.; Runk, R.B.: Tape Casting of Ceramics In: G.Y. Onada, Jr.; L.L. Hench: Ceramic Processing Before Firing. John Wiley and Sons, Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto (1978) 411-448

[984] Heinrich, J.: Foliengießen oxidischer und nichtoxidischer keramischer Pulver. Keram. Z. 38 (1986) 79-82

[985] Richerson, D.W.: Modern Ceramic Engineering. Marcel Dekker, Inc. New York, Basel 1982

[986] Chou. Y.T.; Ko, Y.T.; Yan, M.F.: Fluid Flow Model for Ceramic Tape Casting. J. Am. Ceram. Soc. 70 (10) (1987) C280-C282

[987] Williams, J.C.: Doctor-Blade Process. In: F.F.Y. Wang: Treatise on Materials Science and Technology. Vol. 9, Academic Press., New York, San Francisco, London (1976) 173-197

[988] Onada, G.Y. Jr.: The Rheology of Organic Binder Solutions. In: G.Y. Onada, Jr.; L.L. Hench: Ceramic Processing before Firing. John Wiley and Sons, Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto (1978) 236-251

[989] Böcker, A.; Bunge, H.J.; Huber, J.; Krahn, W.; Ruska, J.: Texture and of -Al2O3 Substrates. Textures and Microstructures 24 (1995) 167

[990] Kleer, G.; Goller, R.; Döll, W.; Heinrich, J.; Rosenfelder, O.: Strength and Crack Propagation Behaviour of Anisotropic Laminated SiC. Proc. Euro-Ceramics II, Ziegler, G.; Hauser, H. (Hrsg.): Dtsch. Keram. Ges. e.V. Köln (1991) 1067-1071

[991] Segerer, H.: Rollerformgebung. Handbuch der Keramik, Gruppe I D2.3. Verlag Schmidt GmbH. Freiburg i. Brg. (1985) 1-6

[992] Hülsenberg, D.; Krüger, H.-G.; Steiner, W.: Keramikformgebung. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig (1987)

[993] Bayer, B.: Untersuchung eines neuen Formgebungswerkzeugs zur Herstellung von Flachgeschirr. Silikattechnik 19 (1968) 386-392

[994] Hallmann, E.: Strangpressenberechnung für keramische Stoffe. Sprechsaal 116 (1983) 1, 25-27; 8, 653-662; 10, 895-898; 12, 1075-1077

[995] Pels-Leusden, C.O.: Ablauf und Beeinflussung der Texturbildung während der Formgebung. Ziegelindustrie 38 (1985) 390-405

[996] Pels-Leusden, C.O.: Über die Betriebsweise der Arbeitszone einer Schnecken-presse bei der Förderung einiger grobkeramischer Rohstoffe. Dissertation TH München (1965)

[997] Händle, F.: Formgebung, Sonderdruck aus Ziegelindustrie International Nr. 1/82 14-22

[998] Janney, M.A.: Plastic forming of ceramics: Extrusion and injection moulding. In: R.A. Terpstra, P.P.A.C. Pex, A.H. de Vries: Ceramic Processing, Chapman & Hall London (1995)

[999] Mutsuddy, B.C., Ford, R.G.: Ceramic Injection Molding. Chapman & Hall, London (1995)

[1000] German, R.M.: Theory of Thermal Debinding. J. Powder Med. Am Powder Met. Inst. 23 (4) (1987) 237-245

[1001] Wada, S.; Oyama, Y.: Thermal Extraction of Binder Components from Injection Molded Bodies. Toyota Central Res. and Dev. Labs., Nagakute, Aichi Japan (1989) 480-11

Page 86: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1053

[1002] Edirisinghe, M.J.; Evans, J.R.G.: Review: fabrication of engineering ceramics by injection molding. I. Materials selection. Int. J. High Technol. Ceram. 2 (1986) 1-31

[1003] Edirisinghe, M.J.; Evans, J.R.G.: Review: fabrication of engineering ceramics by injection molding. II. Materials selection. Int. J. High Technol. Ceram. (1986) 2, 249-78

[1004] Frisch, E.; Thiele, W.R.; Peter, M.: Zum Einfluß von Zwischenschichten auf Preßverdichtung und Scherbeneigenschaften feinkeramischer Massen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 54 (1977) 7, 224-229 und 8, 259-263

[1005] Fischmeister, H.F.; Arzt, E.: Densification of Powders by Particle Deformation, Powder Met. 26 (1983) 82-88

[1006] Helle, A.S.; Easterling, M.F.; Ashby, K.E.: Hot-Isostatic Pressing Diagrams: New Developments. Acta Metall. 33 (1985) 2163-2174

[1007] Zipse, H.: Finite-Element Simulation of the Die Pressing and Sintering of a Ceramic Component. J. Eur. Cer. Soc. 5 (1997)

[1008] Drumm, R.; Frisch, B.; Hör, T.; Martin, J.; Thiele, W.R.: Mechanische Eigenschaften von Einzelsekundärkörnern und das Axial-Radialdruckverhalten von keramischen Preßkörpern. cfi Ber. DKG 68 (1991) 332-337

[1009] Schulle, W.: Die halbisostatische Preßformgebung in der Keramik. Handbuch der Keramik, Gruppe I D3.3. Verlag Schmid GmbH Freiburg i.Brg. (1991) 1-16

[1010] Heckel, R.W.: Density-pressure relationship in powder compaction. Trans. of Mat. Soc. AIME 221 (1961) 671-675

[1011] Ullrich, R.: Untersuchungen zum Preß- und Verdichtungsverhalten dünnwandiger feinkeramischer Formlinge nach dem isostatischen Trockenmatrizenverfahren. Dissertation Bergakademie Freiberg (1985)

[1012] Kawakita, K.; Lüdde, K.-H.: Some Considerations on Powder Compression Equations. Powder Technol 4 (1970/71) 61-68

[1013] Schindler, S.; Schultze, W.: Plasma Generated Oxide Ceramic Components. Interceram 37 (1988) (2) 39-42

[1014] Borisow, S.Yu.; Astakhov, E.A.; Klimenko, V.S.: Detonationsspritzen: Anlagen, Werkstoffe, Anwendungen, DVS-Berichte Band 130 (1990), ISBN

[1015] Herziger, G.; Loosen, P.: Werkstoffbearbeitung mit Laserstrahlung. Carl Hanser Verlag, München, Wien, 1993

[1016] Young, A.C.; Omatete, O.O.; Janney, M.A.; Menchhofer, P.A.: Gelcasting of Alumina. J. Am. Ceram. Soc. 24 (1991) 612-618

[1017] Graule, T.J.; Baader, F.H.; Gauckler, L.J.: Casting uniform ceramics with direct coagulation. Am. Chem. Soc. (1995) 31-37

[1018] Greil, P.: Active-Filler-Controlled Pyrolisis of Preceramic Polymers. J. Am. Ceram. Soc. 78 (1995) 835-848

[1019] Teng, W.D.; Edirisinghe, M.J.: Development of continous direct ink jet printing of ceramics. Brit. Ceram. Trans. 97 (1998) 169-173

[1020] Cawley, J.D.; Heuer, A.H.; Newman, W.S.; Mathewson, B.B.: Computer-aided manufacturing of laminated engineering materials. Am. Ceram. Soc. Bull. 75 (1996) 75-79

[1021] Argawala, M.K.; Jamalabad; V.R.; Langrana, N.A.; Safari, A.; Whalen, P.J.; Danforth, S.C.: Structural Quality of Parts Processed by Fused Deposition. Rapid Prototyping Journal 2 (1996) 4-19

Page 87: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1054 Literaturverzeichnis

[1022] Heinrich, J.G.; Ries, C.; Görke, R.; Krause, T.: Lasersintern keramischer Werkstoffe. In: J. Heinrich, G. Ziegler, W. Hermel, H. Riedel (Hrsg.): Keramik. Werkstoffwoche 1998, DGM Informationsgesellschaft mbH, Verlag der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V., Frankfurt

[1023] Krischer, O.; Kast, W.: Trocknungstechnik. Band 1: die wissenschaftlichen Grundlagen der Trocknungstechnik. 3. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1978

[1024] Kröll, K.: Trocknungstechnik. Band 2: Trockner und Trocknungsverfahren. 2. Aufl. Berlin Heidelberg, New York: Springer 1978

[1025] Keey, R.B.: Drying: Principles and practice. New York: Pergamon 1972 [1026] Hofmann, U. u.a.: Die Trockenbiegefestigkeit von Kaolinen und Tonen. Ber.

Dtsch. Keram Ges. 44 (1967) 131-140 [1027] Mostetzky, H.: Trocknung keramischer Rohlinge. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56

(1979) 119-122 [1028] Mostetzky, H.: Geschwindigkeit der Kapillarwasserbewegumg und kritischer

Kapillarradius am 1. Knickpunkt der Trocknungskurve. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 59 (1982) 284 288

[1029] Schrader, A.: Ermittlung optimaler Trocknungsbedingungen bei der Trocknung keramischer Massen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 36 (1959) 64-71

[1030] Bálint, P. u.a.: Equilibrium moisture diagrams for the drying of clays. Ceram. Internat. 7 (1981) 35-38

[1031] Cooper, A.R.: Quantitative theory of cracking and warping during the drying of clay bodies. In: Ceramic processing before firing. Onoda, G.Y.; Hench, L.L. (Hrsg.). New York: Wiley 1978, 261-276

[1032] Schmidt, H.: Hinweise zur Vermeidung von Trockenrissen. Ziegelindustrie 32 (1979) 399-408

[1033] Hermansson, L.; Carlsson, R.: An empirical method of measuring the drying sensitivity of ceramic bodies. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 78 (1979) 98-102

[1034] Hope, I.C.; Gabriel, J.; McDowall, I.C.: Moisture movement and readsorption pheno-mena in dried clay articles. J. Am. Ceram. Soc. 43 (1960) 553-560

[1035] Werkmeister, G.: Das h,x-Diagramm und seine Anwendung in der Trocknungstechnik. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 57 (1980) H. 4/5 und 9/10, GW1-GW16

[1036] Weber, H.-B.: Ziegeltrocknung mit Hilfe der optimalen Trockenkurve. Ziegelindustrie 26 (1973) 46-54

[1037] Hallier, B.: Trocknen und Verfestigen feinkeramischer Geschirrmassen durch Mikrowellen. Keram. Z. 28 (1976) 125-126

[1038] Kohl, H.: Zur Trockenfestigkeit der Tone. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 11 (1930) 325-333

[1039] DIN 51030: Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe; Bestimmung der Trockenbiegefestigkeit (Dez. 1954)

[1040] Mattyasovszky-Zolnay, T.: Der Einfluß der Trocknungsgeschwindigkeit auf die Eigenschaften von getrockneten Formlingen. Tonind.-Ztg. 101 (1977) 111-112

[1041] Bartusch, R.; Schulle, W.; Kröckel, O.: Porenraumänderung und Volumenschwindumg von stranggepreßten Formkörpern bei der Trocknung. Silikattechnik 32 (1981) 100-103

[1042] Williamson, W.O.: Oriented aggregation, differential drying-shrinkage and recovery from deformation of a kaolinite-illite clay. Trans. Brit. Ceram. Soc. 54 (1955) 413-442

Page 88: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1055

[1043] Baudran, A.: Die Plastizität und ihre Bedeutung für die keramische Industrie. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 40 (1963) 625-634

[1044] Hartmann, J.; Gugel, E.; Wiedenhorn, G.: Untersuchungen zum Gedächtnis keramischer Massen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 43 (1966) 595-599

[1045] Block, F. R.: Temperatur- und Trocknungsüberwachung bei der Herstellung monolithischer Bauteile und bei der feuerfesten Zustellung metallurgischer Gefäße. 37th Int. Colloquium of Refractories, Aachen, Stahl und Eisen Special (1994) 210-216

[1046] Tonnesen, Th.; Telle, R.: Effective Drying of Pre-Formed Shapes, Proc. 44th Int. Colloquium of Refractories - Refractories in Steelmaking, Aachen, Stahl und Eisen Special (2001) 7-10

[1047] Cullati, M.: Kraft-Wärmekopplung - eine rationelle Alternative für die Ziegelindustrie, Ziegelindustrie 11 (1992) 581-585

[1048] Schroth, H.-H.: Kraft-Wärmekopplung und Abwärmenutzung in Ziegelwerken, Ziegelindustrie 5 (1992) 255-258

[1049] Bender, W.: Die Projektierung grobkeramischer Anlagen/Das Ziegelwerk im Jahr 2000, in: Handbuch für die Ziegelindustrie, Kapitel 27, Bauverlag GmbH, (1982)

[1050] Junge, K.: Erhöhung der Rohlingstemperatur zur Verminderung der Trockenrissgefährdung, in: Ziegeleitechnisches Jahrbuch 1993, Bauverlag, (1993) 11-22

[1051] Glasson, N.P.: Benefits of non-chemical refined ball clay. Int. Ceramics Journal (1998) 39-42

[1052] Kim, U.; Carty, W.M.: The effects of clay substitution on the plasticy of a typical whiteware body, Ceram. Eng. Sci. Proc. 19 (1998) 39-47

[1053] Sevagen, A.: Une nouvelle gamme d’argiles cohésives. L’industrie céramique & verrière 968 (2001) 141-144

[1054] Glasson, N.P.; Forbes, N.R.: Clay systems for improved performance. cfi 78 (2001) E22-E27

[1055] Petzold, J.: Formgebung feuerfester Massen durch Nutzung der Thixotropie. Keramische Zeitschrift 50 (1998) 627-629

[1056] Biehl, N.: Die Mineralanalyse, ein wichtiges Hilfsmittel zur Kennzeichnung der materialbedingten Trocknungsempfindlichkeit grobkeramischer Rohstoffe. Silikattechnik 14 (1963) 250-254

[1057] Störr, M.; Schwerdtner, G.: Mineralogische und technologische Untersuchungen des Kaolins Seilitz bei Meißen. Silikattechnik 18 (1967) 150-156

[1058] Balint, P.; Todt, K.: Analyse einer Vielzahl von Ziegelton-Kenndaten durch Datenverarbeitung mittels Computer. Tonindustrie Ztg. 97 (1973) 122-125

[1059] Ratzenberger, H.: Studie über Anwendungsmöglichkeiten von Industrieabprodukten bei der Herstellung bau- und grobkeramischer Erzeugnisse. Wiss.-technische Information Bau und Grobkeramik 1976 (1976) 5-7

[1060] Wiegmann, J. u. M.: Beziehung zwischen den petrologischen Charakteristika und den keram-technischen Eigenschaften von Kaolinen mit nennenswerten Gehalten an Illit-Smektit-Wechsellagerungensmineralien. Silikattechnik 29 (1978) 263-267

Page 89: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1056 Literaturverzeichnis

[1061] Wiegmann, J. u. M.: Ermittlung von Beziehungen zwischen den allgemeinanalytischen Eigenschaften und den technischen Verarbeitungseigenschaften keramischer Rohstoffe, AdW, Institut für Silikatforschung, Fu.E.-Abschlußarbeit (1979)

[1062] Störr, M.: Kaolinlagerstätten der DDR, Akademieverlag Berlin (1983), 171-174

[1063] Vertesffy, K.; Verdes, S.: Zusammenhang zwischen Trocknung und den Eigenschaften keramischer Rohstoffe und Massen. Keramische Zeitschrift 39 (1987) 780-784

[1064] Marx, E.: Untersuchungen zur Korrelation von Trockenbiegefestigkeit und Kationenaustauschkapazität. Silikattechnik 38 (1987) 49-51

[1065] Ratzenberger, H.; Strauß, J.: Einfluss unterschiedlicher maschineller Formgebungsarten auf Prüfkörper plastisch verformter toniger Materialien. Silikattechnik 40 (1989) 187-190

[1066] Ratzenberger, H.; Vogt, S.: Die Bedeutung der Röntgenphasenanalyse für die Vorausberechnung des Formgebungs-, Trocknungs- und Brennverhaltens tonkeramischer Rohmaterialien. Fortschrittsberichte der DKG 8 (1993) 13-23

[1067] Ratzenberger, H.; Vogt, S.: Möglichkeiten zur Vorausberechnung des Formgebungs-, Trocknungs- und Brennverhaltens grobkeramischer Tone und Massen. ZI-Jahrbuch (1993) 70-111

[1068] Zapp, F.: Richtlinien und Vorschläge des Materialprüfungsausschusses Feinkeramik der DKG nach dem Stand vom 19.12.1956. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 34 (1957) 12-17

[1069] Szibor, H.; Hennicke, H.W.: Zum Zusammenhang von Gefügedaten und mechanischen Eigenschaften von Porzellanwerkstoffen. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 58 (1981) 263-269

[1070] Green, A.T.; Theobald, L.S.: An investigation of the changes taking place during the industrial burning of fireclay bricks. Trans. Brit. Ceram. Soc. 24 (1925) 124-158

[1071] Köther, W.; Hilker, E.; Hesse, E.: Möglichkeiten zur Verringerung der Brennschwindung und Anhebung der Scherbenfestigkeit durch Massezusätze. Ziegelindustrie 12 (1980) 566-574

[1072] DIN 51063: Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe; Segerkegel (SK). (Sept. 1972)

[1073] Fronk, D.A.; Vukovich, M.: Deformation behavior of pyrometric cones and the testing of selfsupporting cones. Am. Ceram. Soc., Bull. 53 (1974)156-158

[1074] Brindley, G.W.; Udagawa, S.; Maroney, D.M.: High-temperature reactions of clay mineral mixtures and their ceramic properties. J. Am. Ceram. Soc. 43 (1960) 59-65, 511-516; 44 (1961) 42-47

[1075] Schüller, K.-H.: Untersuchungen über die Gefügeausbildung im Porzellan. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 38 (1961) 150-157, 208-211, 241-246, 40 (1963) 320-326, 41 (1964) 527-531, 42 (1965) 299-307, 47 (1970) 478-484, 614-621

[1076] Schmidt, H.: Chemische und physikalische Reaktionen in grobkeramischen Scherben beim Brennen. Ziegelindustrie 34 (1981) 387-397, 431-442

[1077] Peters, T.; Iberg, R.: Mineralogical chances during firing of calcium-rich brick clays. Ceram. Bull. 57 (1978) 503-509

[1078] Cultrone, G.; Rodriguez-Navarro, C.; Sebastian, E.; Cazalla, O.; De La Torre, M.J.: Carbonate and silicate phase reactions during ceramic firing. Eur. J. Mineral. 13 (2001) 621-634

Page 90: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1057

[1079] Liebermann, J.: Über den wichtigen Zusammenhang von Gefügeeigenschaften und Produktqualität bei festigkeitsbeanspruchten Hochspannungsisolatoren - Regeln und Richtwerte für Hersteller und Anwender, Teil I: Keram. Z. 54 (2002) 858-861, Teil II: Keram. Z. 54 (2002) 944-950

[1080] Dondi, M.; Ercolani, G.; Fabbri, B.; Marsigli, M.: An approach to the chemistry of pyroxenes formed during the firing of Ca-rich silicate ceramics. Clay Minerals 33 (1998) 443-452

[1081] Holland, T.J.B.; Powell, R.: An internally consistent thermodynamic dataset with uncertainties and correlations: 2. Data and results. J. metamorphic Geology 3 (1985) 343-370

[1082] Riccardi, M.P.; Messiga, B.; Duminuco, P.: An approach to the dynamics of clay firing. Appl. Clay Sci. 15 (1999) 393-409

[1083] Rasch, H.: Maßschneidern von Gefügen für den Schnellbrand. Ber. Dtsch. Keram. Ges./cfi 74 (1997) 639-647

[1084] Rasch, H.: Feldspat als Flussmittel in keramischen Scherben. Ber. Dtsch. Keram. Ges. Beilagen: Grundwissen für die Praxis dargestellt. 54 (1977) 4 (GW1-GW4), 5 (GW5-GW8), 7 (GW9-GW12)

[1085] Merker, L.; Scholze, H.: Der Einfluß des Wassergehaltes von Silikatgläsern auf ihr Transformations- und Erweichungsverhalten. Glastech. Ber. 35 (1962) 37-43

[1086] Fischer, P.; Müller, H.A.: Reduktionskerne in Steinzeugrohren. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 49 (1972) 47-51

[1087] Thomas, J. u.a.: Fluoride content of clay minerals and argillaceous earth materials. Clays and Clay Minerals 25 (1977) 278-284

[1088] Schmidt, H.; Scholze, H.; Tünker, G.: Mechanismen der Fluor-Abspaltung beim Brand keramischer Produkte. Science of Ceramics 11 (1981) 333-339

[1089] Tünker, G.; Schmidt, H.: Lösung eines betrieblichen Fluoremissionsproblems bei der Steinzeugherstellung. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 58 (1981) 388-393

[1090] Rieke, R.; Faust, W.: Die Ursachen gelber Verfärbungen von Porzellan. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 10 (1929) 567-576

[1091] Dietzel, A.: Über die "Weiße" von Porzellan. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 46 (1969) 467-468

[1092] Thiede, D.: Formstabilität von Porzellanmassen im Schnellbrand. Keram. Z. 50 (1998) 249-255

[1093] Schulz, K.; Schulle, W.; Bittner, H.-G.: Vorteile des Einlagenbrandes gegenüber dem Stapelbrand beim Glühbrand von Porzellan. Gaswärme International 43 (1994) 399-407

[1094] Harkort, D.: Vorteile, Grenzen und Zukunftsaspekte des keramischen Schnellbrands. Glas-Email-Keramo-Tech. 22 (1971) 15-22

[1095] Baudran, A.; Ducarre, R.: Les compositions de céramique fine adaptées aux nouvelles tendances technologiques. Bull. Soc. Franç. Céram. 99 (1973) 3-10

[1096] Lehnhäuser, W.: Probleme und Erkenntnisse beim Schnellbrand. Keram. Z. 39 (1987) 227-228

[1097] Harms, W.: Der Schnellbrand von Geschirr aufgrund neuerer Erfahrungen. Keram. Z. 28 (1976) 638-640

[1098] Bull, A.C.: Bodies, glazes and colours for fast firing. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 81 (1982) 69-74

[1099] Gatzke, H.: Die Entwicklung der KERA-Schnellbrenntechnik für Wandfliesen und andere keramische Produkte. Keram. Z. 18 (1966) 333-336

Page 91: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1058 Literaturverzeichnis

[1100] Hoppe, A.: Herstellung von Fußbodenfliesen mittels Schnellbrand. Baustoffindustrie 2 (1987) 56-58

[1101] Schulle, W.; Hintzen, U.: Betrachtungen zum Schnellbrand von Außenwandkeramik. Silikattechnik 31 (1980)100-103

[1102] Holmström, N.G.: Fast-firing of triaxial porcelain. Am. Ceram. Soc., Bull. 60 (1981) 470-473

[1103] Mörtel, H.: Schnellbrandporzellan: Möglichkeiten und Grenzen. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 59 (1982) 289-298

[1104] Gorn, F.: Schnelleres Brennen von Kanalisationssteinzeug. Sprechsaal 115 (1982) 515-24

[1105] Bode, H.J.; Halex, G.: Schnellbrand von Geschirr, cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 65 (1988) 155-160

[1106] Bittner, H.-G.; Weber, H. u.a.: Moderner Schnellbrand bei baukeramischen Erzeugnissen. Ziegelindustrie International 45 (1992) 374-382

[1107] Bittner, H.-G.; Halex, G.; Kobras, U.: Moderner Schnellbrand bei feinkeramischen Erzeugnissen. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 69 (1992) 481-492

[1108] Constantinescu, D.; Alten, Th.: Porzellan-Schnellbrand im Rollenofen, Erkenntnisse und Entwicklungen. Keram. Z. 44 (1992) 376-382

[1109] Sladek, R.: Gegenwärtiger Stand der Technik im Brennverfahren für sanitärkeramische Produkte. Keram. Z. 47 (1995) 267-270

[1110] Kartal, A.; Hennicke, H.W.: Gefügebeeinflussung von Glasurschichten im Porzellanschnellbrand. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 66 (1989) 349-356

[1111] Bittner, H.-G.; Halex, G.; Alten, Th.: Moderne Methoden zur Auslegung von Ofenanlagen. Keram. Z. 43 (1991) 315-317

[1112] Bittner, H.-G.; Bartusch, R.; Petersohn, B.: Abstimmung der Bindertypen isostatisch gepreßter Artikel für den Schnellbrand. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 70 (1993) 455-462

[1113] Rasch, H.: Maßschneidern von Gefügen für den Schnellbrand. Ber. Dtsch. Keram. Ges./cfi 74 (1997) 639-647

[1114] Kröckel, O. u.a.: Der Aufheizvorgang beim Sintern von Porzellan im Bereich des Kaolinitzerfalls. Silikattechnik 29 (1978) 329-331

[1115] Mörtel, H.: Influence of the batch composition on the reaction behaviour and properties fast-fired (2h) porcelain. Science of Ceramics 9 (1977) 84-91

[1116] Hahn, Ch.; Schlegel, R.: Vergleichende Untersuchungen zur Gefügeausbildung von Porzellan herkömmlicher Brennweise und Schnellbrandporzellan im Hinblick auf Unterschiede in den Scherbeneigenschaften. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 56-58

[1117] Gatzke, H.: Schnellbrand: Voraussetzungen, Möglichkeiten, Grenzen. Keram. Z. 21 (1969) 219-224

[1118] Planz, E.: Schnellbrandöfen in der keramischen Fliesenindustrie. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 58 (1981) 10-23

[1119] Lehnhäuser, W.: Glasuren und ihre Farben. 2. Aufl. Düsseldorf: Wilhelm Knapp 1973

[1120] Parmelee, C.W.: Ceramic glazes. 3. Aufl. Boston: Cahners Books 1973 [1121] Shaw, K.: Ceramic glazes. Amsterdam: Elsevier Scientific 1971 [1122] Singer, F.; Singer, S.S.: Industrielle Keramik. Band 2: Massen, Glasuren,

Farbkörper, Herstellungsverfahren. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1969

Page 92: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1059

[1123] Inada, H.: Studies on the glaze fitness of porcelain ware. J. Ceram. Soc. Japan 86 (1978) 76-85, 107-114, 170-174, 208-213, 284-291, 299-308, 345-351, 392-397, 458-467

[1124] Matejka, J.: Porzellanglasuren (Tschechisch). Sklár a Keram. 21 (1971) 4-9, 37-41, 151-153, 22 (1972) 177-179, 24 (1974) 17-22, 26 (1976) 188-190

[1125] Willgallis, A.; Heyer, H.: Die Glanztonschicht römischer Terra Sigillata. Untersuchungen mit der Elektronenstrahlmikrosonde. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 53 (1976) 241-244

[1126] Teuchert, K.: Grundlagen für den Aufbau und die Zusammensetzung keramischer Glasuren. Keram. Z. 32 (1980) 724-727, 33 (1981) 161-163, 757-760

[1127] Matthes, W.E.: Versuche und Erfahrungen mit Gesteins- und Lehmglasuren. Keram. Z. 30 (1978) 645-646, 703-704

[1128] Hennicke, H.W.; Bertram, F.; Mansour-Gadalla, L.: Haftung silicatischer Glasuren auf nichtoxidischen keramischen Werkstoffen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 54 (1977) 299-302

[1129] Skuthan, R.: Einfluß der Aufbereitung von Glasuren und ihr Auftragsverfahren auf das Glasurbild. Keram. Z. 32 (1980) 735-736

[1130] Bremond, P.: La viscocité des couvertes, glaçures et émaux céramiques à leur temperature de cuisson. Bull. Soc. Franç. Céram. 11 (1951) 4-13

[1131] Beyersdorfer, K.; Eiermann, K.: Methoden zur Qualitätskontrolle von Glasurfritten. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 46 (1969) 475-480

[1132] Scholze, H.; Müller, J.; Hildebrandt, U.: Bildumg der Zwischenschicht Glasur/Scherben und Änderung der Glasurzusammensetzung beim Porzellanbrand. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 47 (1970) 45-49

[1133] Haberko, M.; Haberko, K.: Effect of glaze on strength of high-tension porcelain. Ceram. Internat. 1 (1975) 28-32

[1134] Kerstan, W.: Reaktionen zwischen Scherben und Glasur. Keram. Z. 34 (1982) 584-588

[1135] Williamson, W.O.: Bubbles and associated structures in fired glazes Hypotheses and microscopical observations. Trans. Brit. Ceram. Soc. 59 (1960) 455-478

[1136] Blin, C.: Etat de connaissances actuelles sur le bullage des émaux céramiques. Ind. Céram. 1964, Nr.560, 75-82; Nr.561, 139-143

[1137] Scholze, H.: Blasen in Glasuren. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 44 (1967) 59-63 [1138] Elstner, I.; Scholze, H.: Massenspektrometrische Untersuchungen zum Einfluß

der Brennatmosphäre auf die Blasenbildung in Porzellanglasuren. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 49 (1972) 357-362

[1139] Scholze, H.; Lowsky, W.: Blasenverteilung in Porzellanglasuren. Keram. Z. 20 (1968) 777-778

[1140] Herrmann, R.: Die Veränderung des Blasenanteils von Porzellanglasuren beim Dekorbrand. Keram. Z. 24 (1972) 590

[1141] Lehmann, H.; Kolkmeier, H.: Der Einfluß von Rauchgasen auf das Schmelzverhalten von Porzellanglasuren. Tonind.-Ztg. 80 (1956) 33-38, 69-76

[1142] Teuchert, K.; Thomas, R.; Kötzner, J.: Der Glasurbildungsprozeß und die Ursache einiger spezieller Glasurfehler auf Hartporzellan. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 59 (1982) 142-148

[1143] Elstner, I.: Allgemeine Betrachtungen zur Wiederentdeckung der Salzglasurtechnik. Keram. Z. 25 (1973) 348-349

Page 93: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1060 Literaturverzeichnis

[1144] Matthes, W.E.: Reduktionsglasuren im Salzbrand. Sprechsaal 112 (1979) 617-619

[1145] Metzel, H.: Wärmeausdehnungen an gefritteten Steingutglasuren: Einfluß einer verschiedenartigen Prüfkörperherstellung. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 31 (1954) 179-188

[1146] Zapp, F.: Wärmeausdehnung von Porzellanmassen und Glasuren in Abhängigkeit von der Brennhöhe. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 48 (1971) 337-342

[1147] Mellor, J.W.: Das Rissigwerden und Abrollen von Glasuren. Sprechsaal 69 (1936) 386, 401, 417, 429, 441, 457, 471, 486, 499, 515, 531, 547

[1148] Hennicke, H.W.; Gollisch-Szibor, H.: Mechanische Eigenschaften glasierter keramischer Oberflächen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 54 (1977) 33-37

[1149] DIN 51092: Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe; Bestimmung der chemischen Beständigkeit der Glasur von glasierten Fliesen und Platten für Wand- und Bodenbelag (Entwurf März 1976)

[1150] DIN 51031: Prüfung von Keramik, Glas und Email; Bestimmung der Abgabe gesundheitlich bedenklicher Stoffe aus Bedarfsgegenständen (Dez. 1976)

[1151] DIN 51032: Keramik, Glas, Email; Grenzwerte für die Abgabe gesundheitlich bedenklicher Stoffe aus Bedarfsgegenständen; Kaltextraktion (Dez. 1977)

[1152] Buldini, P.L.: Influence of coloring oxides on heavy metals release from ceramic glazes. Am. Ceram. Soc. Bull. 56 (1977) 1012-1014

[1153] Halpin, M.K.; Carroll, D.M.: Light sensitivity of tests for cadmium on ceramic tableware. Nature 247 (1974) 197

[1154] Frey, E.; Scholze, H.: Blei- und Cadmiumlässigkeit von Schmelzfarben, Glasuren und Emails in Kontakt mit Essigsäure und Lebensmitteln und unter Lichteinwirkung. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56 (1979) 293-297

[1155] Beyersdorfer, K.: Dekorieren mit keramischen Farben. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1981, GruppeI G2, 1-7

[1156] Kleinschmit, P.: Einschlußpigmente: Farbkörper nach einem neuen Prinzip. Keram. Z. 30 (1978) 688

[1157] Binns, D.B.: Conducting glazes. Trans. Brit. Ceram. Soc. 70 (1971) 253-263, 73 (1974) 7-17

[1158] Paret, G.; Landgraf, G.: Einführung in die wichtigsten Methoden der Dekoration keramischer Oberflächen mit Edelmetallen, die Herstellung der entsprechenden Präparate und deren Anwendung. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1981, Gruppe I G3, 1-4

[1159] Kalinina, A.M.; Tugucheva, I.Ya.; Filipovich, V.N.: Dependence of the crystallization kinetics of ZrSiO4 on the degree of disperseness of the particles of the original glass of a zircon glaze. Sov. J. Glass Phys. Chem. 7 (1981) 212-217

[1160] Schmidt, H.: Neuere Erkenntnisse über den Einfluß des Mineralbestandes auf die stofflichen Eigenschaften von grobkeramischen Massen und Erzeugnissen. Fortschr. Mineral. 59 (1981) 227-266

[1161] Winkler, H.G.F.: Bedeutung der Korngrößenverteilung und des Mineralbestandes von Tonen für die Herstellung grobkeramischer Erzeugnisse. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 31 (1954) 337-343

[1162] Balint, P.; Mattyasovsky-Zsolnay, T.: Anwendung des Winkler'schen Dreieckdiagramms zur Qualitätsbeurteilung von Tonen und Massen. Sprechsaal 111 (1978) 558-564

[1163] Satli, R.; Urban, H.: Mineralbestand, technologische Eigenschaften und Brennverhalten einiger Ziegeltone. Sprechsaal 113 (1980) 15-22

Page 94: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1061

[1164] Mackedanz, J.: Einfluß von Magerungs- und Porosierungsmitteln auf die Eigenschaften von Ziegeln. Sprechsaal 113 (1980) 658-662

[1165] Schneider, H.: Über den Frostwiderstand von Dachziegeln und seine Prüfung. Ziegelind. 15 (1962) 227-238, 283-294, 391-402, 413-424, 485-495

[1166] Butterworth, B.: The frost resistance of bricks and tiles. J. Brit. Ceram. Soc. 1 (1964) 203-236

[1167] Wiedmann, T.: Untersuchungen zur Wasseraufnahme und dem Frostverhalten glasierter Spaltplatten. Keram. Z. 22 (1970) 219 (in mehreren Fortsetzungen) bis 24 (1972) 85

[1168] Ravaglioli, A.: Evaluation of the frost resistance of pressed ceramic products based on the dimensional distribution of pores. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 75 (1976) 92-95

[1169] Blachere, J.R.; Young, J.E.: Failure of capillary theory of frost damage as applied to ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 57 (1974) 212-216

[1170] Sandford, F.; Fredholm, H.: Rapid method for determining the frost resistance of bricks. Trans. Chalmers Univ. Technol., Gothenburg, 1969, Nr.237

[1171] Trojer, F.; Breslmair, G.: Methode zur Bestimmung des Frostwiderstandes von Dachziegelscherben. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 48 (1971) 205-209

[1172] Brüning, H.: Über die Frostwiderstandsfähigkeit von keramischen Baustoffen: Ein neues Prüfverfahren. Ziegelindustrie 30 (1977) 138-150

[1173] Kolkmeier, H.: Frostprüfverfahren für Dachziegel nach DIN 52251 (Aussagewert- Eigen- und Fremdüberwachung). Ziegelindustrie 32 (1979) 281-285

[1174] Grätz, R.: Der Einfluß der Aufbereitung auf die Frostfestigkeit. Keram. Z. 27 (1975) 65-69

[1175] Schmidt, H.; Piltz, G.: Über die Erhöhung der Frostfestigkeit von Dachziegeln und Verblendern. Ziegelindustrie 30 (1977) 458-461

[1176] Stefanov, S.: Die Frostbeständigkeit keramischer Scherben. Ziegelindustrie 31 (1978) 370-377

[1177] Winkler, H.G.F.: Das Problem der Frostbeständigkeit von Dachziegeln. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 36 (1959) 327-332

[1178] DIN 51100: Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe; Bestimmung der löslichen Salze (Perkolatorverfahren) (Apr. 1957)

[1179] Schurecht, H.G.: Methods for testing crazing of glazes caused by increases in size of ceramic bodies. J. Am. Ceram. Soc. 11 (1928) 271-277

[1180] Schurecht, H.G.; Pole, G.R.: Effect of water on expanding ceramic bodies of different compositions. J. Am. Ceram. Soc. 12 (1929) 596-604

[1181] Schurecht, H.G.; Pole, G.R.: Method of measuring strains between glazes and ceramic bodies. J. Am. Ceram. Soc. 13 (1930) 369-375

[1182] Schneider, H.; Zeus, K.: Literaturauswertung über die Feuchtigkeitsdehnung von keramischen Fliesen und Platten. Fliesen und Platten 23 (1973) H. 20, 9-18; H. 21, 5-14

[1183] Schmidt, H.: Zur Feuchtedehnung von baukeramischen Erzeugnissen. Keram. Z. 33 (1981) 21-25

[1184] Lehmann, H.; Nicoletti, N.J.: Feuchtigkeitsdehnung und Mineralbestand keramischer Werkstoffe. Tonind.-Ztg 98 (1974) 205-210

[1185] Cole, W.F.: Moisture-expansion characteristics of a fired kaolinite-hydrous mica-quartz clay. J. Am. Ceram. Soc. 45 (1962) 428 434

Page 95: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1062 Literaturverzeichnis

[1186] Horte, C.-H. u.a.: Neuartige dichte keramische Werkstoffe mit Sintertemperaturen unter 1000°C. Hermsdorfer Techn. Mitt. 17 (1977) 1486-1490, 1495

[1187] Schuster, P.; Gugel, E.; Hennicke, H.W.: Untersuchungen zum Gefüge und zu den Eigenschaften von Steinzeug. II: Erscheinungsform und Entstehumg von Mullit im Steinzeugscherben. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 49 (1972) 291-294

[1188] Gugel, E.; Vogel, H.; Osterried, O.: Untersuchungen zur Herstellung eines laugen-beständigen Steinzeugs. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 43 (1966) 587-592

[1189] Zapp, F.: Kennzahlen zum Dreistoffsystem Kaolin-Feldspat-Quarz. Keram. Z.15 (1963) 685-687

[1190] Reh, H.H.: Vitreous-China-Geschirrmassen in Literatur und Praxis. Sprechsaal 99 (1966) 784-794, 863-871, 975-978

[1191] Naumann, G.: Brenntemperatursenkung bei Hartporzellan von 1390°C auf 1300°C durch Einsatz von Mineralisatoren. Silikattechnik 25 (1974) 193-194

[1192] Chaudhuri, S.P.: Influence of mineralizers on the constitution of hard porcelain. Am. Ceram. Soc. Bull. 53 (1974) 169-171, 251-254

[1193] Wiedmann, T.: Hochfestporzellane. Sprechsaal 99 (1966) 428 (in mehreren Fortsetzungen) bis 102 (1969) 958

[1194] Schüller, K.-H.: Hochfeste Porzellane auf Quarz- und Cristobalitbasis. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 44 (1967) 212-223, 284-293, 387-391

[1195] Schüller, K.-H.; Stärk, K.: Zur Theorie der Gefügespannungen im Porzellan. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 44 (1967) 458-462

[1196] Gilchrest, G.I.; Klinefelter, T.A.: Experimental investigation of porcelain mixtures. Electr. J. (London) 15 (1918) 77

[1197] Schüller, K.-H.: TiO2 als Mineralisator in Porzellanen. Keram. Z. 23 (1971) 38-42

[1198] Stabenow, R.; Hennicke, H.W.: Untersuchungen zum Phasenaufbau, Gefüge und mechanischen Eigenschaften von Tonerdeporzellanen. Keram. Z. 28 (1976) 227-229, 287-290

[1199] St. Pierre, P.D.S.: Constitution of bone china. J. Am. Ceram. Soc. 37 (1954) 243-258, 38 (1955) 217-222, 39 (1956) 147-150

[1200] Franklin, C.E.L.; Forrester, A.J.: The development of bone china. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 74 (1975) 141-145

[1201] Taylor, D.: A study of some of the changes in bone china and whiteware during firing. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 78 (1979) 43-47

[1202] Dietzel, A.; Padurow, N.N.: Einfluß verschiedener Rohstoffsorten auf die mineralische Zusammensetzung und die Transparenz von Porzellan. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 31 (1954) 7-18

[1203] Berens, L.W.; Hennicke, H.W.: Über Einflüsse der Korngröße der Hartmaterialien auf den Porzellanscherben. Tonind.-Ztg. 88 (1964) 245-258

[1204] Mörtel, H.: Porcelain for fast firing. Ceram. Internat. 3 (1977) 65-69 [1205] Mörtel, H., Schüller, K.-H.: Reacties bij het stoken van fijnkeramiek.

Klei/Glas/ Keramiek 3 (1982) 36-41, 56-59 [1206] Straub, F.: Überlegungen zur Festigkeit keramischer Werkstoffe. Ber. Dtsch.

Keram. Ges. 46 (1969) 299-308 [1207] Schüller, K.-H.: Steatit. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1967,

Gruppe II J2, 1-10 [1208] Stabenow, R.; Hennicke, H.W.: Gefüge und Eigenschaften von

Steatitwerkstoffen. Science of Ceramics 8 (1976) 173-185

Page 96: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1063

[1209] Schüller, K.-H.: Untersuchungen an einem 40 Jahre alten Steatit-Isolator. Stemag-Nachr.1968, H. 41, 1115-1118

[1210] Schüller, K.-H.: Keramische Werkstoffe für die Elektrowärmetechnik. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1968, Gruppe II J3, 1-6

[1211] Gugel, E.; Vogel, H.; Osterried, O.: Untersuchungen zur Verwendung von Bariumoxid enthaltenden keramischen Massen als Steinzeug für chemisch-technische Zwecke. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 41 (1964) 520-526

[1212] Smoke, E.J.: Ceramic compositions having negative linear thermal expansion. J. Am. Ceram. Soc. 34 (1951) 87-90

[1213] Pohlmann, H.J.; Schricker, K.; Schüller, K.-H.: Untersuchungen an Werkstoffen im System Al2O3-TiO2-SiO2. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 52 (1975) 179-183

[1214] Krause, O.: Wärmeausdehnung einiger specksteinhaltiger Massen des Systems Mg6-Al2O3-SiO2., Sprechsaal 67 (1934) S.509-511, 525-528, 543-544

[1215] Löffler, W.; Petermann, K.: Dichte, weißbrennende Cordieritkeramik als Werkstoff für flammenfestes Geschirr. Silikattechnik 19 (1968) 54-57

[1216] Koschlig, H.J.: Untersuchungen zum Verhalten cordierithaltigen Brennhilfsmittel beim Einsatz in der Produktion von baukeramischen Erzeugnissen. Ber. DKG 54 (1977) 273-276

[1217] DIN 51063: Segerkegel (SK). Sept. 1972 [1218] DIN 51060: Feuerfeste keramische Roh- und Werkstoffe; Begriffe feuerfest -

hochfeuerfest. Dez. 1975 [1219] ISO 1109: Klassifikation dichter gefoter feuerfester Erzeugnisse. 1978 [1220] Chesters, I.H.: Steelplant refractories. Sheffield: United Steel Co. 1957 [1221] Harders, F.; Kienow, S.: Feuerfestkunde. Berlin, Göttingen, Heidelberg:

Springer 1960 [1222] Konopicky, K.: Feuerfeste Baustoffe. Düsseldorf: Verlag Stahleisen 1957 [1223] Litvakovskii, AA.: Fused cast refractories. Moskau 1959. Engl. Übers.:

Washington: Nat. Sci. Found. 1961 [1224] Searle, A.B.: Refractory materials. London: Charles Griffin 1953 [1225] Didier Feuerfest Technik: Feuerfeste Baustoffe und ihre Eigenschaften.

Wiesbaden: Didier-Werke 1974 [1226] DIN 51064: Bestimmung der Druckfeuerbeständigkeit (DFB) an feuerfesten

Steinen. Juni 1981 [1227] DIN 51053: Bestimmung des Erweichungsverhaltens in Abhängigkeit von

Temperatur und Druck. Jan. 1973 [1228] Konopicky, K.: Untersuchungen zur Prüfung auf Druckfeuerbeständigkeit

(DFB). Ber. Dtsch. Keram. Ges. 41 (1964) 27-37 [1229] DIN 51048: Bestimmung der Biegefestigkeit von feuerfesten Erzeugnissen.

Aug. 1980 [1230] DIN 51066: Bestimmung der bleibenden Längenänderung gebrannter

feuerfester Steine - Nachschwinden oder Nachwachsen (NS/NW) ohne Druckbelastung. Febr. 1976

[1231] Schwiete, H.E.; Westmark, H.: Die Wärmeleitfähigkeit feuerfester Steine im Spiegel der Literatur. (Forschungsber. d. Landes Nordrh.-Westf., 689) Köln, Opladen: Westdeutscher Verlag 1959

[1232] Koltermann, M.: Die Wärmeleitfähigkeit keramischer Werkstoffe. Tonind.-Ztg. 85 (1961) 399-407

[1233] Loeb, A.L.: Thermal conductivity: A theory of thermal conductivity of porous materials. J. Am. Ceram. Soc. 37 (1954) 96-99

Page 97: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1064 Literaturverzeichnis

[1234] Poensgen, R.: Forschung auf dem Gebiet des Ingenieurwesens. Heft 130, VDI-Verlag 1912

[1235] Klasse, F.; Heinz, A.; Hein, J.: Vergleichsverfahren zur Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit keramischer Werkstoffe. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 34 (1957) 183-189

[1236] Kingery, W.D. u.a.: Thermal conductivity: Data for several pure oxide materials corrected to zero porosity. J. Am. Ceram. Soc. 37 (1954) 107-110

[1237] DIN 51067: Bestimmung der Druckfestigkeit bei Raumtemperatur (KDF) an feuerfesten Werkstoffen. Mai 1977

[1238] Wohlleben, K.; Konopicky, K.: Elastische Konstanten und Gasdurchlässigkeit feuerfester Erzeugnisse. Chem.-Ing.-Tech. 37 (1965) 1273

[1239] Konopicky, K.; Wohlleben, K.: Untersuchungen zum Gang des Torsionsmoduls von Schamottesteinen mit der Temperatur. Glastech. Ber. 33 (1960) 357-363

[1240] Kienow, S.; Hennicke, H.W.: Elastizitäts- und Verformungsmodul bei feuerfesten Steinen. Tonind.-Ztg. 90 (1966) 575-577

[1241] DIN 51057: Bestimmung der Dichte körniger und pulverförmiger Stoffe mit dem Pyknometer. Nov. 1969

[1242] Steinhoff, E.: Korrosionsvorgänge an feuerfesten Steinen in Chemieöfen. Chem.-Ing.-Techn. 32 (1960) 267-278

[1243] Scholze, H.: Ergänzende Versuche zum Kontaktverhalten von feuerfesten Baustoffen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 41 (1964) 484-486

[1244] Kienow, S.: Die mechanische und chemische Beanspruchung feuerfester Baustoffe. Klepzig Fachber. 78 (1970) 28-33

[1245] DIN 51069: Vergleichende Prüfung des Verhaltens feuerfester Werkstoffe gegen den Angriff fester und flüssiger Stoffe bei hoher Temperatur. Nov. 1972

[1246] prEN 12475: Klassifizierung dichter geformter feuerfester Erzeugnisse, Teil 1: Alumina-Silika-Erzeugnisse. Juli 1996 (Entwurf)

[1247] ASTM C 416-84:Standard classification of silika refractory brick [1248] DIN 1089, Teil 1: Feuerfeste Werkstoffe für Koksöfen; Silikasteine,

Anforderungen und Prüfung. Febr. 1995 [1249] Majdi , A.; Schneider, H.; Wohlleben, K.: Röntgendiffraktometrische

Bestimmung von Restquarz in Silikasteinen. cfi/DKG 63 (1986) 4/5, S. 176-189

[1250] Panda, J.D.; Goswami, G.: Thermal expansion of silica refractories with respect to different SiO2-polymorhps. Unitecr' 91 congress (1992), 553-557

[1251] Patzak, I.; Konopicky, K.: Untersuchungen über den Aufbau, das Umwandlungs- und Ausdehnungsverhalten von Tridymit. Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westf., Nr. 2775, 1972

[1252] Majdi , A.; Hagemann, L.; Maercker, G.; Overkott, E.; Suckow, A.: Das Wärmedehnungsverhalten von Silikasteinen für den Koksofenbau. Keramische Zeitschrift 34 (1982) 89-92

[1253] Lepère, K.E.; Overkott, E.; Beckmann, R.; Escher, L.: Requirements with respect to silica bricks as building material for the next coke oven generation. Cokemaking International 1 (1992) 28-32

[1254] Mackenzie, J.: Low-alumina silica bricks: Properties and performance. Trans. Brit. Ceram. Soc. 51 (1952) 136-171

[1255] Naruse, Y.; Hoshino, Y.; Tanaka, T.: Silica bricks for coke oven. Taikabutsu Overseas 2 (1982) 110-120

Page 98: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1065

[1256] Koschlig, H.J.: Refractory materials for modern large-capacity coke oven batteries. In: UNITECR '89 Proceedings Vol. 1, 1989, 242-262

[1257] Jeschke, P. u.a.: Super dense silica bricks for modern coke ovens. In: UNITECR '89 Proceedings Vol. 1, 1989, 263-283

[1258] Schulle, W.: Verbesserte Silikasteine auf Basis von Flint. Neue Hütte 10 (1965) 280-287

[1259] Mohanty, P.N.; Singh, P.N.; Singh, C.D.: Silica - a critical study. Refrac. J. (1982) 10-17

[1260] Bieler, B.H.: Corrosion of AZS, zircon, and silica refractories by vapors of NaOH and of Na2CO3. Am. Ceram. Soc. Bull. 61 (1982) 746-749

[1261] Lach, V.: Einfluß von Mineralisatoren auf die Umwandlung von Quarziten. Sprechsaal 123 (1990) 811-813

[1262] Suenga, Y.; Tabuchi, H.; Uemura, H.: On silica brick for glass tank crown. Shinagawa Techn. Report 24 (1980) 1-6

[1263] Brunk, F.; Weßling, W.: Verhalten von Silika-Gewölbesteinen in Glaswannen. In: XXXVI. Int. Feuerfest-Koll. 1993, feuerf. Werkst. i. Glasind. (1993) 20, 23-26

[1264] ASTM C 27-84: Standard classification of fireclay and high-alumina refractory brick

[1265] Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 914 (Dez. 1984): Saure Schamottesteine für Roheisen- und Stahlpfannen. Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf

[1266] Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 915 (Dez. 1984): Schamottesteine für Hochöfen und Winderhitzer. Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf

[1267] Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 917 (Dez. 1984): Schamottesteine für allgemeine industrielle Einsatzzwecke. Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf

[1268] DIN 1089, Teil 2: Feuerfeste Werkstoffe für Koksöfen; Schamottesteine, Anforderungen und Prüfung. Febr. 1995

[1269] Harries-Rees, K.: Calcined refractory clays, high grade for export. Industrial Minerals (1993) 59-65

[1270] DIN 51065, Teil 2: Bestimmung der Rohdichte an körnigem Gut. Jan. 1976 [1271] Routscka, G.; Konopicky, K.: Zusammensetzung des Mullits in Schamotte und

Schamottesteinen in Abhängigkeit von der Temperatur. Ber. DKG 44 (1967) 540-546

[1272] Pitak, N.V.: Sintering of aluminosilicate pressings in various gas media. Refractories and Industrial Ceramics 37 (1996) 29-32

[1273] Konopicky, K.: Allgemeines zum Aufbau der Schamottesteine. Ber. DKG 36 (1959) 367-371

[1274] Konopicky, K.: Zur Theorie der Schamotte-Erzeugnisse I. Ber. DKG 32 (1955) 257-261

[1275] Skoog, A.J.; Moore, R.E.: Refractory of the past for the future: mullite and its use as a bonding phase. Am. Ceram. Soc. Bull. 67 (1988) 1180-1185

[1276] Hennicke, H.W.; Konopicky, K.; Routschka, G.; Visser, R.; Waasdrop, A.: Zum Vergleich der Ergebnisse verschiedener Heißprüfungen feuerfester Steinqualitäten. Tonind.-Ztg. 93 (1969) 169-178

[1277] Miller, E.D.; Davies, B.: Modulus of rupture of alumina-silica refractories of elevated temperature. Am. Ceram. Soc. Bull. 45 (1966) 710-713

[1278] Konopicky, K.: Über den Einfluß der Ausbildung des Mullits auf die Erweichungs-eigenschaften von Schamottesteinen. Ber. DKG 40 (1963) 327-329

Page 99: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1066 Literaturverzeichnis

[1279] Bakunov, V.S.: High-temperature creep of refractory ceramics. Refractories 35 (1994) 353-359

[1280] Konopicky, K.; Lohre, W.: Beeinflussung des Porengefüges feuerfester Steine durch technologische Maßnahmen. Abh. VI Intern. Keram. Kongreß, Wiesbaden 1958, 329-340

[1281] Neumann,G.; Kienow, S.; Hennicke, W.: Zusammenhang zwischen Gefüge und Rißkinetik und ihr Einfluß auf das Ermüdungsverhalten feuerfester keramischer Werkstoffe. Ber. DKG 56 (1979) 123-127 , 160-166

[1282] Brunk, F.: Corrosion and behaviour of fireclay bricks used in flues of open anode baking furnaces. Light Metals (1995) 641-646

[1283] Brunk, F.: Corrosion and behaviour of fireclay bricks of varying chemical composition used in the bottom lining of reduction cells. Light Metals (1994) 477-482

[1284] Patzak, I.; Konopicky, K.: Das Umwandlungsverhalten der verschiedenen Minerale der Zusammensetzung Al2O3 SiO2. Tonind.-Ztg. 93 (1969) 43-49

[1285] Schulle, W.; Grünwoldt, W.; Verworner, O.: Gefügemerkmale und Heißeigenschaften von Mulliterzeugnissen in Abhängigkeit von den Sinterbedingungen. Silikattechmk 20 (1969) 343-348

[1286] Schulle, W.; Klein, G.; Bundt, M.: Vergleichende Qualitätsuntersuchungen an hochtonerdehaltigen Steinerzeugnissen für Lichtbogenofendeckel. Silikattechnik 31 (1980) 270-273

[1287] Bechtel, H.; Ploss, G.: Über die Abbindung von keramischen Rohstoffen mit Monoaluminiumphosphatlösung (Feuerfestbinder 32). Ber. Dtsch. Keram. Ges. 40 (1963) 399-408

[1288] Baumgart, W.: Probleme zur Klassifizierung hochtonerdehaltiger Steine. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 42 (1965) 209-212

[1289] Majdi , A. u.a.: Studien an Mullit- und Sinterkorundsteinen. Keram. Z. 31(1979) 494 497, 547-550, 32 (1980) 85-89, 200-204

[1290] Granitzki, K.-E.: Hochtemperatureigenschaften von Mullitsteinen. Tonind.-Ztg. 92 (1968) 241-245

[1291] Stahl-Eisen-Werkstoffblätter des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute; Werkstoffblatt 912: Tonerdereiche Steine. 1978

[1292] Routschka, G.: Die feuerfesten Rohstoffe zur Herstellung von Schamotte- und tonerdereichen, feuerfesten Erzeugnissen: Ein Überblick. Ziegelindustrie 34 (1981) 690-699

[1293] Stahl-Eisen-Werkstoffblätter des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute; Werkstoffblatt 913: Basische Steine: Klassifikation, Bezeichnung und Anforderungen. Entwurf 1982

[1294] Petric, B.; Petric, N.: Eigenschaften und Gefüge von Sintermagnesia aus Meerwasser. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 59 (1982) 7-11

[1295] Naefe, H.: Magnesia- und Chrommagnesiasteine: Aufbau, Eigenschaften und Anwendung. VDEh-Seminar Feuerfeste Baustoffe für die Eisen- und Stahlindustrie, 1980

[1296] Trojer, F.; Obst, K.-H.; Münchberg, W.: Mineralogie basischer Feuerfest-Produkte. Wien, New York: Springer 1981

[1297] Naefe, H.; Schulte, K.: Weiterentwicklung basischer Steinsorten für Gitterwerke von Natronkalkglaswannen. Sprechsaal 107 (1974) 883-892

[1298] Barthel, H.; Libal, W.; Hausner, R.: Die Ausbildung des Kohlenstoffs in teergetränkten Magnesitsteinen nach ihrem Einsatz in Sauerstoffblasgefäßen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 47 (1970) 532-537

Page 100: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1067

[1299] Weisweiler, W.; Serry, M.A.: Angriff basischer Schlacke auf Dolomit/Magnesit-Mischsteine, untersucht mit der Elektronenstrahl-Mikrosonde. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56 (1979) 342-346

[1300] Koltermann, M.; Maaß, K.E.: Herstellung, Verwendung und Prüfung von Forsteritsteinen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 41 (1964) 429-437

[1301] Elstner, I. u.a.: Einsatz von Zirkonoxid-Werkstoffen im Stahlwerksbereich der Eisen-und Stahlindustrie. Stahl und Eisen 100 (1980) 1457-1462

[1302] Leistner, H.; Elstner, I.: Korrosionsverhaltenfeinkeramischer ZrO2-Al2O3-Cr2O3-Werkstoffe gegenüber sauren und basischen Schlacken. Sonderbände der Praktischen Metallographie 13 (1981) 371-383

[1303] Scholze, H.; Mulfinger, H.O.: Zur Frage der schmelzflüssigen Phase in Corhart-Zac-Steinen. Glastech. Ber. 34 (1961) 37-38

[1304] Schmid, O.: Über die Glasphase in schmelzflüssig gegossenen Aluminium-Zirkonoxydsteinen. Glastechn. Ber. 38 (1965) 200-206

[1305] Petzold, A.; Ulbricht, J.: Feuerbeton und betonartige feuerfeste Massen und Materialien. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, Stuttgart (1994) 322 S.

[1306] Krebs, R.: State of the Art of the Standardization of Unshaped Refractories in Europe. CN-Refractories 6 (1999) 72-76

[1307] Tomšu, F.; Ulbricht, J.: Entwicklungstrends der stofflichen Zusammensetzung hochbeanspruchter Feuerbetone. Keram. Z. 50 (1998) 724-731

[1308] Gelsdorf, G.: Gliederung, Klassifikation und Prüfung von Feuerbetonen. Keram. Z. 34 (1982) 478-481; 35 (1983) 19-21

[1309] Kopanda, J.E.; MacZura, G.: Production Processes, Properties and Applications for Calcium Aluminate Cements. In: Alumina Chemicals, Science and Technology Handbook, edited by L.D. Hart, The American Ceramic Society, S. 171-183, 1990

[1310] Parker, K.M.; Sharp, J.H.: Refractory Calcium Cements. Trans. British Ceramic Society 81 (1982) 35-45

[1311] Schuhmacher, U.: Untersuchung an zementarmen und ultrazementarmen Korundfeuerbetonen. Dissertation, RWTH Aachen, 1988

[1312] Givan, G.Y.; Hart, L.D.; Heilich, R.P.; MacZura, G.: Curing and Firing High Purity Calcium Aluminate Bonded Tabular Alumina Castables. American Ceramic Society Bulletin 54 (1975) 710-713

[1313] Wöhrmeyer, C.; Kreuels, N.; Parr, C.; Bier, T.: The Use of Calcium Aluminate Solutions in the Aluminium Industry. Proc. Unitecr’99, S. 386-388, 1999

[1314] Myrhe, B.; Hundere, A.: On the Influence of Superfines in High Alumina Castables. 39. Int.-Feuerfest-Kolloquium, Stahl und Eisen Special, S. 184-188, 1996

[1315] MacZura, G.: Production Processes, Properties and Applications for Tabular Alumina Refractory Aggregates. In: Alumina Chemicals, Science and Technology Handbook, edited by L.D. Hart, The American Ceramic Society, S. 109-170, 1990

[1316] Unterberg, F.: Untersuchungen an Bindersystemen basischer Feuerbetone für die Sekundärmetallurgie. Dissertation, RWTH Aachen, 1992

[1317] Bunt, N.: Additives in Calcium Aluminate Cement Containing Castables. Proc. Unitecr’97, S. 1347-1354, 1997

[1318] ISOR 1927: Klassifikation der ungeformten feuerfesten Erzeugnisse. Entwurf 1982

Page 101: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1068 Literaturverzeichnis

[1319] Smith, D.S.; Fayette, S.; Grandjean, S.; Martin, C.; Telle, R.; Tonnesen, Th.: Thermal Resistance of Grain Boundaries in Alumina Ceramics and Refractories, J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 105-111

[1320] Eschner, A.: Keramische Fasern mit einem Aluminiumoxidgehalt von 45 bis 95 % und ihre Hochtemperatureigenschaften. Gas Wärme Internat. 30 (1981) 357-362

[1321] Symes, W.R.: Polykristalline Aluminiumoxidfasern als feuerfestes Material zur Hochtemperaturisolierung von Industrieöfen bis 1600°C. Gas Wärme Internat. 30 (1981) 371-378

[1322] Gaodu, A.N. u.a.: Crystallization in heated alumino-silicate fibers. Inorg. Mater. 13 (1977) 1802-1804

[1323] Ganz, R.; Krönert, W.: Crystallisation behaviour of high temperature ceramic fibers of the Al2O3 -SiO2 system. Interceram 31 (1982) 136-144

[1324] Ganz, R.: Untersuchungen zur Anwendungsgrenztemperatur von keramischen Hochtemperaturfasern des Systems Al2O3-SiO2. Dissertation RWTH Aachen 1982

[1325] Dietrichs, P.; Krönert, W.: Eigenschaften, Hochtemperaturverhalten und Einsatz-bedingungen keramischer Fasern. Gas Wärme Internat. 30 (1981) 338-350

[1326] Dietrichs, P.; Krönert, W.: The effect of different gas-atmospheres on ceramic fiber materials. Interceram 31 (1982) 293-306

[1327] Schupp, M.: Eigenschaften und Anwendungen keramischer Fasern bis etwa 1200°C Anwendungstemperatur. Gas Wärme Internat. 30 (1981) 350-356

[1328] Class, Ph.; Brown, R.C.: Exposition gegenüber künstlichen Mineralfasern. In: Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 62 (2002)

[1329] NN, Eine quantitative Risikobewertung für Keramikfasern. In: ECFIA Action No. 3, 8.9.1999, Hrsg.: European Ceramic Fiber Association, 3 rue de Colonel Moll, F-75017 Paris

[1330] Alper, A.M.: High temperature oxides. Part 1: Magnesia, lime, and chrome refractories. Part 2: Oxides of rare earths, titanium, zirconium, hafnium, niobium, and tantalum. Part 3: Magnesia, alumina, beryllia ceramics: Fabrication, characteriazation, and properties. Part 4: Refractory glasses, glass-ceramics, and ceramics. New York: Academic Press 1970-1971

[1331] Campbell, I.E.; Sherwood, E.M.: High-temperature materials and technology. New York: Wiley 1967

[1332] Cockayne, B.; Jones, D.W.: Modern oxide materials. London: Academic Press 1972

[1333] Gitzen, W.H.: Alumina as a ceramic material. Columbus (Ohio): American Cerarmic Society 1970

[1334] Wefers, K.; Bell, G.M.: Oxides and hydroxides of aluminum. Technical Paper No.19 (1972) Alcoa Research Laboratories

[1335] Schüller, K.-H.: Aluminiumoxid. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1970, Gruppe II J4a, 1-8

[1336] Petzold, A.; Ulbricht, J.: Aluminiumoxid. Deutsche Verlagsgesellschaft, Leipzig (1991)

[1337] Hudson, L.K.; Misra, C.; Wafers, K.: Aluminum Oxide. Ullmans Encyclopedia of Industrial Chemistry Vol. A1, Verlag Chemie, Weinheim, 5. Aufl. (1988) 557

[1338] Grubb, P.L.C.: High-level and Low-level Bauxitization: A Criterion for Classification. Mineral. Sci. Engng. 5 (1973) 219-231

Page 102: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1069

[1339] Schneiderhöhn, H.: Erzlagerstätten, Gustav-Fischer-Verlag, Stuttgart, 4. Auflage (1962) 371 S.

[1340] Bárdossy, G.: Karst Bauxites: Bauxite Deposits on Carbonate Rocks. Developments in Economic Geology 14, Elsevier, Amsterdam (1982) 441 S.

[1341] Bárdossy, G.; Aleva, G.J.J.: Lateritic Bauxites. Developments in Economic Geology 27, Elsevier, Amsterdam (1990) 624 S.

[1342] Musselman, L.L.: Production Processes, Properties, and Applications for Aluminum-Containing Hydroxides. In: Hart, L.D., Alumina Chemicals - Science and Technology Handbook. The Am. Ceram. Soc., Westerville, Ohio, (1990) 75-92

[1343] Bengston, K.B.: Kaiser Aluminum Corp., Trav. Com. Int. Etude Bauxites, Alumina, Aluminum 16 (1981) 109-132

[1344] Feige, R.: Sintereigenschaften von Aluminiumoxid in Abhängigkeit von seiner thermischen und mechanischen Vorbehandlung. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 48 (1971) 390-393

[1345] Fratzscher, R.; Storm, W.: Der Einfluß der mechanischen und thermischen Vorbehandlung von Tonerde auf das Dichtbrandverhalten. Silikattechnik 27 (1976) 165-166

[1346] Kruse, B.-D.; Hausner, H.: Einfluß verschiedener Calcinierbedingungen auf das Sinterverhalten von Tonerden. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56 (1979) 155-159, 192-196

[1347] Felten, R.P.: Einfluß von Zuschlägen auf die Eigenschaften von Aluminiumoxid: Eine Literaturübersicht. Sprechsaal 104 (1971) 1088-1099

[1348] Coble, R.L.: Sintering alumina: Effect of atmospheres. J. Am. Ceram. Soc. 45 (1962) 123-127

[1349] Harmer, M.P.; Brook, R.J.: The effect of MgO additions on the kinetics of hot pressing in Al2O3. J. Mater. Sci. 15 (1980) 3017-3024

[1350] Coble, R.L.: Transparent alumina and method of preparation. U.S. Patent 3026210 (1962)

[1351] Sintering crystalline solids. J. .Appl. Physics 32 (1961) 787-799 [1352] Jorgensen, P.J.; Westbrook, J.H.: Role of solute segregation at grain

boundaries during final-stage sintering of alumina. J. Am. Ceram. Soc. 47 (1964) 332-338

[1353] Johnson, W.C.; Coble, R.L.: Test of the second-phase and impurity-segregation models for MgO-enhanced densification of sintered alumina. J. Am. Ceram. Soc. 61 (1978) 110-114

[1354] Kim, B.-K.; Hong, S.-H.; Lee, S.-H.; Kim, D.-Y.: Alternative Explanation for the Role of Magnesia in the Sintering of Alumina Containing Small Amounts of a Liquid Phase. J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 634-639

[1355] Bae, S.I.; Baik, S.: Determination of critical concentration of silica and/or calcia for abnormal grain growth in alumina. J.Am. Ceram. Soc. 76 (1993) 1065-1067

[1356] Bae, I.-J.; Baik, S.: Abnormal grain growth of alumina. J.Am. Ceram. Soc. 80 (1997) 1149-1156

[1357] Jung, J.; Baik, S.: Abnormal Grain Growth of Alumina: CaO Effect. J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 644-649

[1358] Altay, A.; Gülgün, M.A.: Microstructural Evolution of Calcium-Doped -Alumina. J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 623-29

Page 103: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1070 Literaturverzeichnis

[1359] Yoo, J.H.; Nam, J.C.; Baik, S.: Quantitative evaluation of glass-forming impurities in alumina: Equivalent Silica concentration (ESC). J.Am. Ceram. Soc. 82 (1999) 2233-2238

[1360] Bae, S.I.; Baik, S.: Critical concentration of MgO for the prevention of abnormal grain growth in alumina. J.Am. Ceram. Soc. 77 (1994) 2499-2504

[1361] Bennison, S.J.; Harmer, M.P.: Grain-growth kinetics for alumina in the absence of a liquid phase. J.Am. Ceram. Soc. 68 (1985) C22-C24

[1362] MacLaren, I.; Cannon, R.M.; Gülgün, M.A. u.v.m.: Abnormal Grain Growth in Alumina: Synergistic Effects of Yttria and Silica. J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 650-659

[1363] Horn, D.S.; Messing, G.L.: Anisotropic grain growth in TiO2-doped alumina. Materials Science and Engineering A195 (1995) 169-178

[1364] Handwerker, C.A.; Dynys, J.M.; Cannon, R.M.; Coble, R.L.: Dihedral angles in magnesia and alumina: Distributions from surface thermal grooves, J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 1371-1377

[1365] Marion, J.E.; Hsueh, C.H.; Evans, A.G.: Liquid-phase sintering of ceramics. J.Am. Ceram. Soc. 70 (1987) 708-713

[1366] Powell-Dogan, C.A.; Heuer, A.H.; O’Bryan, H.M.: Devitrification of the grain boundary glassy phase in a high-alumina ceramic substrate. J.Am. Ceram. Soc. 77 (1994) [10] 2593-2598

[1367] Brydson, R.; Chen, S.-C.; Riley, F.L.; Milne, S.J.; Pan, X.; Rühle, M.: Microstructure and chemistry of intergranular glassy films in liquid-phase-sintered alumina. J.Am. Ceram. Soc. 81 (1998) 369-379

[1368] Saylor, D.M.; Rohrer, G.S.: Measuring the influence of grain-boundary misorientation on thermal groove geometry in ceramic polycrystals. J.Am. Ceram. Soc. 82 (1999) 1529-1536

[1369] Blendell, J.E.; Carter, W.C.; Handwerker, C.A.: Faceting and wetting transitions of anisotropic interfaces and grain boundaries. J.Am. Ceram. Soc. 82 (1999) 1889-1900

[1370] Phillips, D.S.; Shiue, Y.R.: “Grain-boundary microstructures in alumina ceramics", in "Structure and Properties of MgO and Al2O3 ceramics (Advances in ceramics, Volume 10)", Kingery, W.D., Am. Ceram. Soc. (Herausgeber) (1984) 357-367

[1371] Carter, C.B.; Morrissey, K.J.: "Grain-boundary structure in Al2O3", in "Structure and Properties of MgO and Al2O3 ceramics (Advances in ceramics, Volume 10)", Kingery, W.D., Am. Ceram. Soc. (Herausgeber) (1984) 303-323

[1372] Gemming, Th.; Nufer, S.; Kurtz, W.; Rühle, M.: Structure and Chemistry of Symmetrical Tilt Grain Boundaries in -Alumina: I, Bicrystals with “Clean” Interfaces. J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 581-589

[1373] Hockey, B.J.; Wiederhorn, S.; Blendell, J.E.; Lee, J.-S.; Kang, M.-K.: Structure of Sapphire Bicrystal Boundaries Produced by Liquid-Phase Sintering. J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 612-622

[1374] Riedel, G.; Schiller, W.: Korundkeramik mit niedriger Sintertemperatur. Keramische Zeitschrift 42 (1990) 168-173

[1375] Kosti , E.; Boskovi , S.; Kiss, S.J.: Reaction sintering of Al2O3 in the presence of the liquid phase. Ceramics International 19 (1993) 235-240

[1376] Nakajima, A.; Messing, G.L.: Liquid-phase sintering of alumina coated with magnesium aluminosilicate glass. J.Am. Ceram. Soc. 81 (1998) 1163-1172

Page 104: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1071

[1377] Hornberger, H.; Marquis, P.M.; Christiansen, S.; Strunk,H.P.: Microstructure of a high strength alumina glass composite. J. of Materials Research 11 (1996) 855-858

[1378] Powell-Dogan, C.A.; Heuer, A.H.: Microstructure of 96% alumina ceramics: I, characterisation of the as-sintered materials. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 3670-3676

[1379] Powell-Dogan, C.A.; Heuer, A.H.: Microstructure of 96% alumina Ceramics: II, crystallisation of high-magnesia boundary glasses. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 3677-3683

[1380] Powell-Dogan, C.A.; Heuer, A.H.: Microstructure of 96% alumina Ceramics: III, crystallisation of high-calcia boundary glasses. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 3684-3691

[1381] Rossi, G.; Burke, J.E.: Influence of additives on the microstructure of sintered Al2O3. J. Am. Ceram. Soc. 56 (1973) 654-659

[1382] Tartaj, J.; Messing, G.L.: Anisotropic grain growth in -Fe2O3-doped alumina. J. Eur. Ceram. Soc. 17 (1997) 719-725

[1383] Bateman, C.A.; Bennison, S.J.; Harmer, M.P.: Mechanisms for the role of magnesia in the sintering of alumina containing small amounts of a liquid phase. J. Am. Ceram. Soc. 72 (1989) 1241-1244

[1384] Carisey, T.; Levin, I.; Brandon, D.G.: Microstructure and mechanical properties of textured Al2O3. J. Eur. Ceram. Soc. 15 (1995) 283-289

[1385] Seabaugh, M.M.; Kerscht, I.H.; Messing, G.L.: Texture development by templated grain growth in liquid-phase-sintered -alumina. J.Am. Ceram. Soc. 80 (1997) 1181-1188

[1386] An, L.; Wu, S.; Chan, H.M., Harmer, M.P.; Brandon, D.G.: Alumina platelet reinforced reaction bonded aluminium oxide composites: Textured and random, Journal of Materials Research 12 (1997) 3300-3306

[1387] Sacks, M.D.; Scheiffele, G.W.; Staab, G.A.: Fabrication of textured silicon carbide via seeded anisotropic grain growth. J. Am. Ceram. Soc. 79 (1996) 1611-1616

[1388] Adam, J.; Telle, R.: The Use of Coalescence in Microstructural Design, Ceramics - Processing, Reliability, Tribology and Wear; Proc. Euromat 99, Vol. 12, Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (Ed.), Wiley-VCH Weinheim (2000) 35-39

[1389] Aldebert, P.; Traverse, J.P.: Al2O3: A high-temperature thermal expansion standard. High Temperatures, High Pressure 16 (1984) 127-1385

[1390] Rice, R.W.: Microstructural dependence of mechanical behavior of ceramics. In: Treatise on materials science and technology, Vol. 11. McCrone, R.K. (Hrsg.). NewYork: Academic Press, 1977, 199-379

[1391] Lindner, H.A.; Thoma, H.-J.: Charakterisierung der mechanischen Hochtemperatur-eigenschaften keramischer Werkstoffe durch dynamische Elastizitätsmodulmessungen bis 1400°C. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 515-517

[1392] Bradt, R.C.; Scott, W.D.: Mechanical Properties of Alumina. In: Hart, L.D. (Hrsg.), Alumina Chemicals, Science and Technology Handbook. The American Ceram. Soc., Westerville, Ohio, (1990) 23-39

[1393] Rice, R.W.: Machining of Ceramics, in: Ceramics for High-Performance Applications, J.J.Burke, A.E.Gorum, and R.N.Katz (Eds.), Brook Hill Publ.Co., Chestnut Hill, MA, pp. 287-343

Page 105: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1072 Literaturverzeichnis

[1394] Skrovanek, S.D.; Bradt, R.C.: Microhardness of a Fine-Graine-Size Al2O3. J. Am. Ceram. Soc. 62 (1979) 215-216

[1395] Krell, A.; Bakun, O.V.: High-Temperature Hardness of Al2O3-Base Ceramics. Acta Met. 34(7) (1986) 1315-1319

[1396] Alpert, Ch.P.; Chan, H.M.; Bennison, St.J.; Lawn, B.R.: Temperature Dependence of Hardness of Alumina-Based Ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 71 (1988) C371-373

[1397] Kollenberg, W.: Plastic Deformation of Al2O3 single crystals by indentation at temperatures up to 750oC. J. Mat.Sci. 23 (1988) 3321-3325

[1398] Kronberg, M.L.: Plastic Deformation of Single Crystals of Sapphire: Basal Slip and Twinning. Acta Met. 5 (1957) 507-525

[1399] Gulden, T.D.: On the Nature of Dislocation Loops in Neutron Irradiated Sapphire. Mat. Res. Bull. 2 (1967) 49-53

[1400] Hockey, B.J.: Plastic Deformation of Aluminum Oxide by Indentation and Abrasion, J. Am. Ceram. Soc. 54(5) (1971) 223-231

[1401] Becher, P.F.: Deformation Substructure in Polycrystalline Alumina, J. Mat. Sci 6 (1971) 275-280

[1402] Becher, P.F.: Surface Hardening of Sapphire and Rutile Associated with Machining. J. Am. Ceram. Soc. 57 (1974) 107-108

[1403] Heuer, A.H.: Deformation Twinning in Corundum. Phil. Mag. 13(122) (1966) 379-393

[1404] Slip and Twinning in Polycrystalline Alumina ( -Al2O3) Deformed unter Hydrostatic Pressure between 600oC and 1000oC. J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 566-573

[1405] Mussler, B.; Swain, M.V.; Claussen, N.: Dependence of Fracture Toughness of Alumina on Grain Size and Test Technique. J. Am. Ceram. Soc. 65 (1982) 566-571

[1406] Claussen, N.: Fracture toughness of Al2O3 with an unstabilized ZrO2 dispersed phase. J. Am. Ceram. Soc. 59 (1976) 49-51

[1407] Claussen, N.; Steeb, J.; Pabst, R.F.: Effect of induced microcracking on the fracture toughness of ceramics. Am. Ceram. Soc. Bull. 56 (1977) 559-562

[1408] Hayashi, K.; Tatewaki, Y.; Ozaki, S.; Nishikawa, T.: Grain Size Dependence of Fracture Energy in Polycrystalline Alumina. J. Jpn. Ceram. Soc. 96 (1988) 532-538

[1409] Shappel, M.D.: Cleavage of Ionic Minerals. Am. Mineral. 21 (1936) 75-102 [1410] Wiederhorn, S.M.: Fracture of Sapphire. J. Am. Ceram. Soc. 52 (1969) 485-

491 [1411] Iwasa, M.; Ueno, T.; Bradt, R.C.: Fracture Toughness of Quartz and Sapphire

Crystals at Room Temperature. J. Jpn. Soc. Mater. Sci. 20 (1981) 1001-1004 [1412] Iwasa, M.; Bradt, R.C.: The Fracture Toughness of Single Crystal Alumina. In:

Structure and Properties of MgO and Al2O3 Ceramics. The Am. Ceram. Soc., Columbus, OH. (1984) 767-779

[1413] Cannon, W.R.; Sherby, O.D.: Creep behavior and grain-boundary sliding in polycrystalline Al2O3. J. Am. Ceram. Soc. 60 (1977) 44-47

[1414] Hasselman, D.P.H.: Strength behavior of polycrystalline alumina subjected to thermal shock. J. Am. Ceram. Soc. 53 (1970) 490-495

[1415] Gupta, T.K.: Microstructural dependence of fracture in alumina subjected to thermal shock. Science of Ceramics 7 (1973) 71-86

[1416] Becher, P.F.: Transient thermal stress behavior in ZrO2-toughened Al2O3. J. Am. Ceram. Soc. 64 (1981) 37-39

Page 106: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1073

[1417] Krohn, D.A.; Hasselman, D.P.A.: Static and cyolic fatigue behavior of a polycrystalline alumina. J. Am. Ceram. Soc. 55 (1972) 208-211

[1418] Jakus, K.; Service, T.; Ritter, J.E.: High-temperature fatigue behavior of polycrystalline alumina. J. Am. Ceram. Soc. 63 (1980) 4-7

[1419] Apetz, R.; van Bruggen, M.P.B.: Transparent Alumina: A Light-Scattering Model, J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 480-486

[1420] Hing, P.: The influence of some processing parameters on the optical and microstructural properties of sintered aluminas. Science of Ceramics 8 (1976) 159-172

[1421] Endl, H.; Hausner, H.: Einfluß von Spurenverunreinigungen und Sinteratmosphäre auf optische und elektrische Eigenschaften von Aluminiumoxid. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 57 (1980) 121-134

[1422] Hayashi, K.; Kobayashi, O.; Toyoda, S.; Morinaga, K.: Transmission Optical Properties of Polycrystalline Alumina with Submicron Grains; Mater. Trans. JIM. 32 (1991) 1024-1029

[1423] Krell, A.; Blank, P.; Ma, H.; Hutzler, T.; van Bruggen, M.P.B.; Apetz, R.: Transparent Sintered Corundum with High Hardness and Strength; J. Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 12-18

[1424] Krell, A.; Blank, P.; Ma, H.; Hutzler, T.; Nebelung, M.: Processing of High-Density Submicrometer Al2O3 for New Applications, Am. Ceram. Soc. 86 (2003) 546-553

[1425] Noda, H.; Kim, H.J.: Dependence of Optical Properties on Annealing Process of Transparent Nano-Structured -Al2O3 Ceramics, J. Ceram. Soc. Japan 110 (2002) 1062-1066

[1426] Esper, F.J.; Friese, K.H.: Elektrische Durchschlagfestigkeit von Aluminiumoxid-Keramik bei erhöhten Temperaturen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 522-525

[1427] Reckziegel, A.: Beständigkeit von Hochleistungskeramik gegen Flüssigkeitskorrosion. in: Korrosion und Verschleiß von keramischen Werkstoffen, Kombinierte Belastungsfälle als Anwendungsgrenze, Telle, R.; Quirmbach, P. (Hrsg.), Dtsch. Keram. Ges., Köln (1994) 93-97

[1428] Hoppert, H.; Rasch, H.; Litzow, E.: Vergleich von Untersuchungsmethoden zur Charakterisierung des Korrosionsverhaltens von Al2O3-Keramiken, in: Korrosion und Verschleiß von keramischen Werkstoffen, Kombinierte Belastungsfälle als Anwendungsgrenze, Tagungsband des DKG-Symposiums „Korrosion und Verschleiß“, Aachen, März 1994, Telle, R.; Quirmbach, P. (Hrsg.), Dtsch. Keram. Ges., Köln (1994) 98-106

[1429] Genthe, W.; Hausner, H.: Korrosionsverhalten von Aluminiumoxid in Säuren und Laugen, cfi/Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft 67 (1990) 6-10

[1430] Wahi, R.P.; Ilschner, B.: Fracture behaviour of composites based on Al2O3-TiC. J. Mat. Sci. 15 (1980) 875-885

[1431] Rothman, A.J.: Beryllium oxide. In: Ceramics of advanced technologies. Hove, J.E., Riley, W.C. (Hrsg.). New York: Wiley 1965, 107-142

[1432] Schüller, K.-H.: Berylliumoxid. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1973, Gruppe II J4b, 1-4

[1433] Steele, B.R. u.a.: Preparation and characterization of ceramic grade BeO. J. Nucl. Mater. 14 (1964) 310-314

[1434] Aitken, E.A.: Initial sintering kinetics of beryllium oxide. J. Am. Ceram. Soc. 43 (1960) 627-633

Page 107: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1074 Literaturverzeichnis

[1435] Felten, E.J.: Sintering behavior of beryllium oxide. J. Am. Ceram. Soc. 44 (1961) 251-255

[1436] Clare, T.E.: Sintering kinetics of beryllia. J. Am. Ceram. Soc. 49 (1966)159-165

[1437] Duderstadt, E.C.; White, J.F.: Sintering BeO to variable densities and grain sizes. Am. Ceram. Soc. Bull. 44 (1965) 907-911

[1438] Sjodahl, L.H.; Westbrook, J.H.: Solute-induced grain boundary hardening and the sintering of BeO. J. Am. Ceram. Soc. 48 (1965) 478-480

[1439] Bhat, R.; Moorthy, V.K.: Sintering of beryllium oxide: Influence of minor additions of iron oxide and sintering atmosphere. Trans. Indian Ceram. Soc. 35 (1976) 7-15

[1440] Taylor, R.E.: Thermal conductivitiy and expansion of beryllia at high temperatures. J. Am. Ceram. Soc. 45 (1962) 74-78

[1441] Gutshall, P.L.; Gross, G.E.: Fracture energy of polycrystalline beryllium oxide. J. Am. Ceram. Soc. 51 (1968) 602

[1442] Barmore, W.L., Vandervoort, R.R.: High-temperature creep and dislocation etch pits in polycrystalline beryllium oxide. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 316-320

[1443] Krohn, D.A.; Larson, D.R.; Hasselman, D.P.H.: Comparison of thermal-stress resistance of polycrystalline Al2O3 and BeO. J. Am. Ceram. Soc. 56 (1973) 490-491

[1444] Cline, C.F.; Carlberg, J.; Newkirk, H.W.: Ionic conductivity in BeO. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 55-56

[1445] Huseby, I.C.; Lukas, H.L.; Petzow, G.: Phase Equilibria in the System Si3N4-SiO2-BeO-Be3N2. J. Am. Ceram. Soc. 58 [9-10] (1975) 378-380

[1446] Fleischner, P.L.: Beryllia ceramics in microeletronic applications. Solid State Technol. 20 (1977) 25-30

[1447] Allison, A.G. u.a.: Sintering of high-purity magnesia. J. Am. Ceram. Soc. 39 (1956) 151-154

[1448] Dequenne, J.: Application de la méthode des plans d'expérience au frittage de l'oxyde de magnesium. Bull. Soc. Franç. Céram. 115 (1977) 33-38

[1449] Atlas, L.M.: Effect of some lithium compounds on sintering of MgO. J. Am. Ceram. Soc. 40 (1957) 196-199

[1450] Layden, G.K.; McQuarrie, M.C.: Effect of minor additions on sintering of MgO. J. Am. Ceram. Soc. 42 (1959) 89-92

[1451] Brown, R.A.: Sintering in very pure magnesium oxide and magnesium oxide containing vanadium. Am. Ceram. Soc. Bull. 44 (1965) 483-487

[1452] Miyagawa, S.; Hirano, S.; Somiya, S.: Phase relations in the system MgO-B2O3 and effects of boric oxide on grain growth of magnesia. Yogyo Kyokai Shi 80 (1972) 53-63

[1453] Ikegami, T.; Matsuda, S.; Suzuki, H.: Effect of halide dopants on fabrication of transparent polycrystalline MgO. J. Am. Ceram. Soc. 57 (1974) 507

[1454] Leipold, M.H.; Nielsen, T.H.: Hot-pressed high-purity polycrystalline MgO. Am. Ceram. Soc. Bull. 45 (1966) 281-285

[1455] Benecke, M.W.; Olson, N.E.; Pask, J.A.: Effect of LiF on hot-pressing of MgO. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 365-368

[1456] Leipold, M.H.; Nielsen, T.H.: Fabrication and characterization of isostatisally hot-pressed MgO. J. Am. Ceram. Soc. 51 (1968) 94-97

[1457] Pampuch, R.; Tomaszewski, H.; Haberko, K.: Hot-pressing of active magnesia. Ceram. Internat. 1 (1975) 81-86

Page 108: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1075

[1458] Charvat, F.R.; Kingery, W.D.: Thermal conductivity: XIII. Effect of microstructure on conductivity of single-phase ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 40 (1957) 306-315

[1459] Sata, T. u.a.: Vaporization processes for magnesia materials. Rev. Int. Hautes Temp. Réfract. 15 (1978) 237-248

[1460] Vasilos, T.; Mitchell, J.B.; Spriggs, R.M.: Mechanical properties of pure, dense magnesium oxide as a function of temperature and grain size. J. Am. Ceram. Soc. 47 (1964) 606-610

[1461] Sweeting, T.B.; Pask, J.A.: Effect of processing on microstructure and mechanical behavior of magnesium oxide. J. Am. Ceram. Soc. 59 (1976) 226-228

[1462] Crampon, J.; Escaig, B.: Mechanical properties of fine-grained magnesium oxide at large compressive strains. J. Am. Ceram. Soc. 63 (1980) 680-686

[1463] Vasilos, T.; Mitchell, J.B.; Spriggs, R.M.: Creep of polycrystalline magnesia. J. Am. Ceram. Soc. 47 (1964) 203-204

[1464] Passmore, E.M.; Duff, R.H.; Vasilos, T.: Creep of dense polycrystalline magnesium oxide. J. Am. Ceram. Soc. 49 (1966) 594-600

[1465] Tagai, H.; Zisner, T.: High-temperature creep of polycrystalline magnesia. J.Am. Ceram. Soc. 51 (1968) 303-314

[1466] Hepworth, M.A.; Rutherford, J.: Fabrication of high-density calcium oxide ceramics. Am. Ceram. Soc. Bull. 43 (1964) 18

[1467] Rice, R.W.: CaO: Fabrication, characterization, properties. J. Am. Ceram. Soc. 52 (1969) 420-436

[1468] Gupta, T.K.; Rossing, B.R.; Straub, W.D.: Fabrication of transparent polycrystalline CaO. J. Am. Ceram. Soc. 56 (1973) 339

[1469] Brown, R.A.: Sintering in calcium oxide and calcium oxide containing strontium. Am. Ceram. Soc. Bull. 44 (1965) 693-695

[1470] Cutler, I.V.; Felix, R.L.; Caywood, L.P.: Inoreasing hydration resistance of calcia. Am. Ceram. Soc. Bull. 49 (1970) 531-533

[1471] Science and Technology of Zirconia I, ed. by Heuer, A.; Hobbs, L.W.: Advances in Ceramics Vol. 3, American Ceramic Society 1981

[1472] Science and Technology of Zirconia II, ed. by Claussen, N.; Rühle, M.; Heuer, A.; Advances in Ceramics Vol. 12, American Ceramic Society 1983

[1473] Science and Technology of Zirconia III, ed. by Somiya, S.; Yamamoto, N.; Yanagida, H.: Advances in Ceramics Vol. 26 A+B, American Ceramic Society 1986

[1474] Stevens, R.: An Introduction to Zirconia“, publ. by Magnesium Elektron 1986. Deutsche Übersetzung in: Handbuch der Keramik, Kap. 4.2.2.0, Deutscher Wirtschaftsdienst

[1475] Zirconia Engineering Ceramics: Old Challenges -New Ideas, ed. by E. H. Kisi, TransTech Publications, Key Engineering Materials, Vol. 153-4 1998

[1476] Hannink, R.H.J.; Kelly, P.M.; Muddle, B.C.: Transformation Toughening in Zirconia-Containing Ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 83 (2000) 461-487

[1477] Teufer, G.: The crystal structure of tetragonal ZrO2. Acta Crystallogr. 15 (1962) 1187

[1478] Wolten, G.M.: Direct, high-temperature single crystal observation of orientation relationship in zirconia phase transformation. Acta Crystallogr. 17 (1964) 763-765

Page 109: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1076 Literaturverzeichnis

[1479] Smith, D.K.; Newkirk, H.W.: The crystal structure of baddeleyite (monoclinic ZrO2) and its relation to the polymorphism of ZrO2. Acta Crystallogr. 18 (1965) 983-991

[1480] Badwal, S.F.: Ceramic Superionic Conductors. Materials Science and Technology Vol. 11, ed. by M. Swain, 568-627, 1994

[1481] Smith, D.K.; Cline C.F.: Verification of existence of cubic zirconia at high temperature. J. Am. Ceram. Soc. 45 (1962) 249-250

[1482] Rühle, M.; Heuer, A.H.: Phase Transformations in ZrO2-Containing Ceramics: II. The Martensitic Reaction in t-ZrO2. Advances in Ceramics Vol. 12, Science and Technology of Zirconia II, ed. by Claussen, N.; Rühle, M.; Heuer, A.; S.14-32, American Ceramic Society 1984

[1483] Yoshimura, M.: Phase Stability of Zirconia. Ceram. Bull. 67 (1988) 1950-1955

[1484] Heuer, A.H.: Transformation Toughening on ZrO2-Containing Ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 70 (1987) 689-698

[1485] Ruff, O.; Ebert, F.: Beiträge zur Keramik hochfeuerfester Stoffe. Z. Anorg. Allg. Chem. 180 (1929) 19-41

[1486] Curtis, C.E.: Development of zirconia resistant to thermal shock. J. Am. Ceram. Soc. 30 (1947) 180-196

[1487] Krauth, A.; Meyer, H.: Über Abschreckmodifikationen und ihr Kristallwachstum in Systemen mit Zirkondioxid. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 42 (1965) 61-72

[1488] Cyprés, R.; Wollast, R.; Raucq, J.: Beitrag zur Kenntnis der polymorphen Umwandlungen des reinen Zirkonoxids. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 40 (1963) 527-532

[1489] Bailey, J.E. u.a.: Phase transformations in milled zirconia. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. (1972) 25-30

[1490] Garvie, R.C.: Stabilization of the tetragonal structure in zirconia microcrystals. J. Physic. Chem. 82 (1982) 218-224

[1491] Giambogi, G.M.: Zirconium Minerals. American Ceramic Society Bulletin 77(6) (1998) 129-132

[1492] Garvie, R.C.; Hannink, R.H.J.; Pascoe, R.T.: Ceramic Steel?. Nature 258 (1975) 703-704

[1493] Du, Y.; Jin, Z.; Huang, P.: Thermognamic Calculation of the ZrO2-YO1.5-MgO System. J. Am. Ceram. Soc. 74 (1991) 2107-2112

[1494] Swain, M.V.; Hughan R.R.; Hannink, R.H.J.; Garvie, R.C.: Magnesia-Partially-Stabilized Zirconia (Mg-PSZ) – Microstructure and Properties. Advanced Ceramics, S. Somiya (Hrsg.), Terra Scientific Publ. Co. Tokyo (1987) 233-254

[1495] Grain, C.F.: Phase Relations in the ZrO2-MgO-System. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 288-290

[1496] Hughan, R.R.; Hannink, R.H.J.: Precipitation During Controlled Cooling of Magnesia-Partially-Stabilized Zirconia. J. Am. Ceram. Soc. 69 (1986) 556-563

[1497] Hannink, R.H.J.; Howard, C.J.; Kisi, E.H.; Swain, M.V.: Relationship between Fracture Toughness and Phase Assemblage in Mg-PSZ. J. Am. Ceram. Soc. 77 (1994) 571-579

[1498] Shackelford, J.F.; Nicholson, P.S.; Smeltzer, W.W.: Influence of SiO2 on sintering of partially stabilized zirconia. American Ceramic Society 1981

Page 110: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1077

[1499] Takagi, H.; Kuwabara, H.; Matsumoto, H.: Effects of alumina on sintering zirconia stabilized with calcia. Sprechsaal 107 (1974) 584-588

[1500] Drennan, J.; Hannink, R.: Effect of SrO Addition on the Grain-Boundary Microstructure and Mechanical Properties of Magnesium-Partially Stabilized Zirconia. J. Am. Ceram. Soc. 69 (1986) 541-546

[1501] Watanabe, M.; Iio, S.; Fukuura, I.: Ageing behaviour of Y-TZP. Advances in Ceramics Vol. 12, Science and Technology of Zirconia II, ed. by Claussen, N.; Rühle, M.; Heuer, A., S. 391, American Ceramic Society 1984

[1502] Burger, W.: Zirkonoxid in der Medizintechnik. In: Technische Keramische Werkstoffe, Losebl.-Ausg., Kap. 8.7.2.0, Kriegesmann J (Hrsg.). Fachverlag Deutscher Wirtschaftsdienst, Köln (1996)

[1503] Chen, I.-W.; Xue, L.A.: Development of Superplastic Structural Ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 2585-2609

[1504] Lange, F.F.; Dunlop, G.L.; Davis, B.I.: Degradation During Aging of Transformation-Toughened ZrO2-Y2O3 Materials at 250oC. J. Am. Ceram. Soc. 69 (1986) 237-240

[1505] Hannink, R.H.J.; Swain, M.V.: Metastability of the Martensitic Transformation in a 12 mol-% Ceria-Zirconia alloy: I, Deformation and fracture Observations. J. Am. Ceram. Soc. 72 (1989) 90-98

[1506] Evans, A.G.; Cannon, R.M.: Toughening of Brittle Solids by Martensitic Transformations. Acta metall. 34 (1986) 761-800

[1507] Becher, P.F.; Rose, L.R.F.: Toughening Mechanisms in Ceramic Systems. Materials Science and Technology Vol. 11, ed. by M. Swain, 568-627, 1994

[1508] Claussen, N.: Umwandlungsverstärkte keramische Werkstoffe. Z. Werkstofftechnik 13 (1982) 138-147

[1509] Swain, M.V.; Rose, L.R.F.: Strength Limitations of Transformation-Toughened Zirconia Alloys. J. Am. Ceram. Soc. 69 (1986) 511-518

[1510] Nettleship, I.; Stevens, R.: Tetragonal Zirconia Polycrystals (TZP) – A Review. Int. J. High Technology Ceramics 3 (1987) 1-32

[1511] Grathwohl, G.; Liu, T.: Crack Resistance and Fatigue of Transforming Ceramics I, Matrials in the ZrO2-Y2O3 System. J. Am. Ceram. Soc. 74 (1991) 318-325

[1512] Grathwohl, G.; Liu, T.: Crack Resistance and Fatigue of Transforming Ceramics II, CeO2-Stabilized Tetragonal ZrO2. J. Am. Ceram. Soc. 74 (1991) 3028-3034

[1513] Rühle, M.; Claussen, N.; Heuer, A.H.: Transformation and Microcrack Toughening as Complementary Process in ZrO2-Toughened Al2O3. J. Am. Ceram. Soc. 69(1986) 195-197

[1514] Evans, A.G.: Toughening Mechanisms in Zirconia Alloys. Advances in Ceramics Vol. 12, Science and Technology of Zirconia II, ed. by Claussen, N.; Rühle, M.; Heuer, A.; American Ceramic Society 1984, S.193-212

[1515] Claussen, N.: Microstructural Design of Zirconia-Toughened Ceramics (ZTC), Advances in Ceramics Vol. 12, Science and Technology of Zirconia II, ed. by Claussen, N.; Rühle, M.; Heuer, A.; American Ceramic Society 1984, S. 325-351.

[1516] Baumard, J.F.; Abelard, P.: Defect Structure and Transport Properties of ZrO2-Based Solid Elektrolytes. Advances in Ceramics Vol.12, ed. by N. Claussen, M. Rühle, A. Heuer, 555-571, 1983

[1517] Badwal, S.F.: Ceramic Superionic Conductors. Materials Science and Technology Vol. 11, ed. by M. Swain, 568-627, 1994

Page 111: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1078 Literaturverzeichnis

[1518] Kumar, A.; Rajdev, D.; Douglass, D.L.: Effect of oxide defect structure on the electrical properties of ZrO2. J. Am. Ceram. Soc. 55 (1972) 439-445

[1519] Katagiri, S.; Ishizawa, N.; Marumo, F.: A new high temperature modification of face-centered cubic yttrium oxide (Y2O3). Powder Diffraction 8 (1993) 60

[1520] Gröbner, J. u.M.: Re-Assessment of the Y-O Binary System. Z. Metallkunde 87 (1996) 88-91

[1521] Rulison, A.J.; Flagan, R.C.: Synthesis of Yttria Powders by Electrospray Pyrolysis, J. Am. Ceram. Soc. 77 (1994) 3244-3250

[1522] Furlong, L.R.; Domingues, L.P.: Sintering of yttrium oxide. Am. Ceram. Soc. Bull. 45 (1966) 1051-1054

[1523] Sordelet, D.J.; Akinc, M.: Sintering of Monosized, Spherical Yttria Powders, J. Am. Ceram. Soc. 71 (1998) 1148-1153

[1524] Jorgensen, P.J.; Anderson, R.C.: Grain-boundary segregation and final-stage sintering of Y2O3. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 553-558

[1525] Greskovich, C.; Woods, K.N.: Fabrication of transparent ThO2-doped Y2O3. Am. Ceram. Soc. Bull. 52 (1973) 473-478

[1526] Chen, P.-L.; Chen, I.-W.: Sintering of Fine Oxide Powders: I, Microstructural Evolution. J. Am. Ceram. Soc. 79 (1996) 3129-3141

[1527] Ünal, Ö.; Akin, M.: Compressive Properties of Yttrium Oxide. J. Am. Ceram. Soc. 79 (1996) 805-808

[1528] Besson, J.-L.; Murat, D.; Rouxel, T.: Compressive Creep of a Fine-Grained Polycrystalline Yttria. J. Am. Ceram. Soc. 79 (1996) 773-776

[1529] Borovkova, L.B.; Lukin, E.S.; Glazachev, V.S.: Production of a transparent ceramic based on yttrium oxide (Russ.). Steklo i Keram. 5 (l977) 25-27

[1530] Rhodes, W.H.: Controlled transient solid second-phase sintering of yttria. J. Am. Ceram. Soc. 64 (1981) 13-19

[1531] Cook, R.F.; Pascucci, M.R.; Rhodes, W.H.: Lateral Cracks and Microstructural Effects in the Indentation Fracture of Yttria. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 1873-1878

[1532] Donald, I.W.; McMillan, P.W.: Review: Infra-red transmitting materials. J. Mater. Sci. 13 (1978) 1151-1176

[1533] Curtis, C.E.: Properties of Yttrium Oxide Ceramics, J. Am. Ceram. Soc. 40 (1957) 274-278

[1534] Kolitsch, U.; Seifert, H.J.; Ludwig, T.; Aldinger, F.: Phase Equilibira and Crystal Chemistry in the Y2O3-Al2O3-SiO2 system. J. Mater. Res. 14 (1999) 447-455

[1535] Guo, Y.; Meyer, S.; Telle, R.; Long, S.: High Temperature Reactions between ZrO2 Dopants and Alloying Elements of Steel. In: Eco Refractories for the Earth, Proc. Unitecr03 Osaka, 8th Biennial Worldwide Conference of Refractories, Osaka, October 19th-22nd 2003, SL-5, Technical Association of Refractories, Japan (Hrsg.), Osaka (2003) 18-21

[1536] Knappe, P.; Eyring, L.: Preparation and electron microscopy of intermediate phases in the cerium oxide interval Ce7O12-Ce11O20. J. Solid State Chem. 58 (1985) 312-324

[1537] Inada, H.; Tagawa, H.: Ceria-based solid electrolytes. Solid State Ionics 83 (1996) 1-16

[1538] Zheng, K.; Steele, B.C.; Sahibzada, M.; Metcalfe, I.S.: Solid State Fuel Cells on Ce(Gd)O2-x Electrolytes. Solid State Ionics 86-88 (1996) 1241-1248

Page 112: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1079

[1539] Christie, G.M.; van Berkel, F.P.E.: Microstructure-ionic conductivity relationships in ceria-gadolinia electrolytes. Solid State Ionics 83 (1996) 17-27

[1540] Steele, B.C.H.: Appraisal of Ce1-yGdyO2-y/2 electrolytes for IT-SOFC operation at 500 C. Solid State Ionics 129 (2000) 95-100

[1541] Tian, Ch.; Chan, S.-W.: Ionic conductivities, sintering temperatures and microstructure of bulk ceramic CeO2 doped with Y2O3. Solid State Ionics 134 (2000) 89-102

[1542] Rocha, R.A.; Muccillo, E.N.S.: Preparation of nanocrystalline gadolinia doped ceria powders by combustion synthesis process. British Ceram. Transactions 102 (2003) 216-218

[1543] Chen, P.-L.; Chen, I.-W.: Reaktive Cerium(IV) Oxide Powders by Homogeneous Precipitation Method. J. Am. Ceram. Soc. 76 (1993) 1577

[1544] Chen, C.C.; Nasrallah, M.M.; Anderson, H.U.: Synthesis and characterization of (CeO2)0.8(SmO1.5)0.2 thin films from polymeric precursors. J. Electrochem. Soc. 140 [12] (1993) 3555-60

[1545] Nakane, S.; Tachi, T.; Yoshinaka, M.; Hirota, K.; Yamaguchi, O.: Characterization and sintering of reactive cerium(IV) oxide powders prepared by the hydrazine method. J. Am. Ceram. Soc. 80 (1997) 3221-24

[1546] Zhang, T.; Hing, P.; Huang, H.; Kilner, J.: Sintering and grain growth of CoO-Doped CeO2 Ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 22 (2002) 27-34

[1547] Zhang, T.; Hing, P.; Huang, H.; Kilner, J.: Sintering and Densification Behavior of Mn-Doped CeO2. Mater. Sci. and Eng. B83 (2001) 235-241

[1548] Dirstine, R.T.; Gentry, W.O.; Blumenthal, R.H.; Hammetter, W.: Calcia-Doped Ceria Ceramic Tubes for Low Temperature Oxygen Sensors. Ceramic Bulletin 58[8] (1979) 778-783

[1549] Guo, Y.; Telle, R.; Long, Sh.: High Temperature Reactions and Phase Formation at CeO2/Metal Interfaces. In: Stahl und Eisen Special: Refractories for Industrials - Proc. 46th Int. Colloquium on Refractories, Aachen Nov. 12th-13th, 2003, Verlag Stahleisen, Düsseldorf (2003) 13-15

[1550] Funkenbusch, E.F.; Plovnick, R.H.; Becher, P.F.: Properties of Zirconia-Ceria-Hafnia-Alloys. J. Am. Ceram. Soc. 76 [6] (1993) 1531-1536

[1551] Hasegawa, H.; Ozawa, M.: Strengthening Mechanism of Ceria-Doped Tetragonal Zirconia Polycrystals by Heat Treatment in Reducing Atmospheres. J. Ceram. Soc. Japan 111 [4] (2003) 252-256

[1552] Lynch, C.T.: Hafnium oxide. In: High temperature oxides, Part II. Alper, A.M. (Hrsg.). New York: Academic Press 1970, 193-216

[1553] Wolten, G.M.: Diffusionless phase transformations in zirconia and hafnia. J. Am. Ceram. Soc. 46 (1963) 418-422

[1554] Taranukha, N.M.; Karaulov, A.G.: Preparation of dense heat-resistant ceramics from hafnium oxide (Russ.). 1 Ogneupory (1979) 35-40

[1555] Tallan, N.M.; Tripp, W.C.; Vest, R.W.: Electrical properties and defect structure of HfO2. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 279-283

[1556] Dole, S.L.; Hunter, O.; Calderwood, F.W.: Elastic Properties of Stabilized HfO2 Compositions. J. Am. Ceram. Soc. 63 [3-4] (1980) 136-139

[1557] Johnson, J.R.; Curtis, C.E.: Note on sintering of ThO2. J. Am. Ceram. Soc. 37 (1954) 611

[1558] Curtis, C.E.; Johnson, J.R.: Properties of thorium oxide ceramics. J.Am. Ceram. Soc. 40 (1957) 63-68

Page 113: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1080 Literaturverzeichnis

[1559] Arenberg, C.A. u.a.: Thoria ceramics. Am. Ceram. Soc. Bull. 36 (1957) 302-306

[1560] Harada, Y.; Baskin, Y.; Handwerk, J.H.: Calcination and sintering study of thoria. J. Am. Ceram. Soc. 45 (1962) 253-257

[1561] Jorgensen, P.J.; Schmidt, W.G.: Final stage sintering of ThO2. J. Am. Ceram. Soc. 53 (1970) 24-27

[1562] Halbfinger, G.P.; Kolodney, M.: Activated sintering of ThO2 and ThO2-Y2O3 with NiO. J. Am. Ceram. Soc. 55 (1972) 519-524

[1563] Reaktorwerkstoffe, Teil 2. Gebhardt, E., Thümmler, F., Seghezzi, H. D. Stuttgart: Teubner 1969, 44

[1564] Buchanan R.C.: Ceramic Materials for Electronics. (2. Aufl.), Marcel Dekker, New York, 1991

[1565] Merz, W.J.: Phys. Rev., 76, 1221 (1949); Jaffe, B.; Cook, W.R.; Jaffe, H.: Piezoelectric Ceramics, Academic Press, London, New York, 1971

[1566] Klein Wassing, R.J.; Vedder, H.J.: The attachement of leadless electronic components to printed boards. Philips Techn. Review 40, (1992) 342

[1567] Waser, R.; Hennings, D., Baiatu, T.: Dielektrische Keramiken. Keramik, Kap. VII, H. Schaumburg, B.G. Teubner Stuttgart, 1994

[1568] Goodman, G.; Buchanan, R.C.; Reynolds, T.G.: Ceramic Materials for Electronics, (2. Aufl.), Marcel Dekker, New York, 1991

[1569] Jonker, G.H.: Kondensator-Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante, Philips Techn. Rundschau, 17 (1955) 129-37

[1570] Hennings, D.; Schnell, A.; Simon, G.: Diffuse ferroelectric phase transitions in barium (titanium zirconium) oxide (Ba(Ti1-yZry)O3) ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 65 (1982) 539-44

[1571] Waser, R.; Hoffmann, S.: Microstructure Properties Relationsship of (Ba,Si)TiO3 Thin Films, J. Korean Phys. Soc. 32 (1998) 1340-1343

[1572] Hennings, D.; Schreinemacher, H.: Temperature dependence of the segregation of calcium titanate from solid solutions of (barium, calcium)(titanium, zirconium) trioxide and its effect on the dielectric properties. Mat. Res. Bull. 12 (1977) 1221-26

[1573] Shrout, T.R.; Huebner, W.; Randall, C.A.; Hilton, A.D.: Aging mechanisms in lead magnesium niobate (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3)-based relaxor ferroelectrics. Ferroelectrics 93 (1989) 361-72

[1574] Harmer, M.P.; Chen, J.; Peng, P.; Chan, H.M.; Smyth, D.M.: Control of microchemical ordering in relaxor ferroelectrics and related compounds. Ferroelectrics 97 (1989) 263-74

[1575] Hennings, D.; Rosenstein, G.: Temperature-stable dielectrics based on chemically inhomogeneous barium titanate(IV). J. Am. Ceram. Soc. 67 (1984) 249-54

[1576] Rawal, B.S.; Kahn, M.; Buessem, W.R.: Grain core-grain shell structure in barium titanate-based dielectrics. Adv. in Ceramics 1 (1981) 172-88

[1577] I. Burn: Temperature-Stable Barium Titanate Ceramics Containing Niobium Pentoxid. Electrocomponent Sci. Technol. 2 (1976) 241-47

[1578] Kolar, D.; Stadler, Z.; Gaberscek, S.; Suvurov, S.: Ceramic and dielectric properties of selected compositions in the barium oxide-titanium dioxide-neodymium oxide system. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 346-8

[1579] Wersing, W.: in "Electronic Ceramics", Elsevier Applied Science, 1991 [1580] Wakino, K.: Recent development of dielectric resonator materials and filters in

Japan, Ferroelectrics, 91 (1989) 69-86

Page 114: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1081

[1581] Lütteke, G.; Hennings, D.: Philips Techn. Rev. 43 (1986) 35 [1582] Galasso, F.; Pyle, J.: Ordering in compounds of the A(B'0.33Ta0.67)O3 type.

Inorg. Chem. 2 (1963) 482-4 [1583] Aldinger, F.: in "High-Tech Ceramics", Viewpoints and Perspectives, p. 161,

Academic Press, 1989 [1584] Gilbert, B.K.; Schwab, D.J.; Samson, M.L.: Proceed. of the VHSIC Packaging

Workshop, Naval Surface Wapons Center, Silver Spring, USA, 1985 [1585] Aldinger, F.; Günther, S.: in "Interconnection Technology in Electronics", 56,

DVS-Verlag, Düsseldorf, 1988 [1586] Utsumi, K.; Shimada, Y.; Ikeda T.; Takamizawa, H.: Monolithic

multicomponents ceramic (MMC) substrate. Ferroelectrics 68 (1986) 157-79 [1587] Böttger, U.; Ruschmeyer, K.: in „Keramik“, Kap. VIII Piezoelektrische

Keramiken, H. Schaumburg (Hrsg.), B.G. Teubner Stuttgart, 1994 [1588] Jaffe, B.; Cook, W.R.; Jaffe, H.: Piezoelectric Ceramics, Academic Press,

London and New York, 1971 [1589] Härdtl, K.H.: Physics of ferroelectric ceramics used in electronic devices.

Ferroelectrics 12 (1976) 9-19 [1590] Lines, M.E.; Glass, A.M.: Principles and Applications of Ferroelectrics and

Related Materials, Oxford University Press, Oxford, 1977 [1591] Xu, Y: Ferroelectric Materials and their Applications, North-Holland,

Amsterdam, 1991 [1592] Lohse, O.; Bolten, D.; Grossmann, M.; Waser, R.; Hartner, W.; Schindler, G.:

Reversible and irreversible contributions to the polarization in SBT ferroelectric capacitors, Proceed. MRS Fall Meeting, 1997

[1593] Arlt, G.: Twinning in ferroelectric and ferroelastic ceramics: stress relief. J. Mat. Sci. 25 (1990) 2655

[1594] Arlt, G.; Dederichs, H.; Herbiet, R.: 900-Domain wall relaxation in tetragonally distorted ferroelectric ceramics. Ferroelectrics 74 (1987) 37

[1595] Thomann, H.: Stabilization effects in piezoelectric lead titanate zirkonate ceramics. Ferroelectrics 4 (1972) 141

[1596] Arlt, G.; Neumann, H.: Internal bias in ferroelectric ceramics: origin and time dependence. Ferroelectrics 87 (1988) 109

[1597] Fleischer, M.; Meixner, H.: Ultraschallmotoren mit piezoelektrischem Antrieb. Physik in unserer Zeit 4 (1991) 169

[1598] Uchino, K.; Kato, K.; Tohda, M.: Ultrasonic linear motors using a multilayered piezoelectric actuator. Ferroelectrics 87 (1988) 331

[1599] Schafft, H.: Wide range audio transducer using piezoelectric ceramic. Ferroelectrics 10 (1976) 121

[1600] Newnham, R.E.: Ferroelectric Sensors and Actuators: in N. Setter and E.L. Colla „Ferroelectric Ceramics“, Birkhäuser Verlag, Basel 1993

[1601] Ramesh, R.: Thin Film Ferroelectric Materials and Devices, Kluwer, 1997 [1602] Lang, S.B.: Pyroelectricity: A 2300 Year History. Ferroelectrics 7 (1974) 231 [1603] Pankert, J.: in „Keramik“, Kap. IX Pyroelektrische Keramiken, H.

Schaumburg (Hrsg.), B.G. Teubner Stuttgart, 1994 [1604] Nagel, J.: Pyroelektrische Infrarot-Detektoren, Valvo (Philips GmbH), (Dr.

Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg, 1987) [1605] Whatmore, R.W.; Osbond, P.C.; Shorrocks, N.M.: Ferroelectric Materials for

Thermal IR Detectors. Ferroelectrics 76 (1987), 351

Page 115: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1082 Literaturverzeichnis

[1606] Ichinose, N.; Hirao, Y.; Nakamoto, M.; Yamashita, Y.: Pyroelectric Infrared Sensor using Modified PbTiO3 and its Application, Jap. Journ. Appl. Phys. 24 (1985) 178

[1607] Schmitt, H.: in „Keramik“, Kap. X Elektrooptische Keramik, H. Schaumburg (Hrsg.), B.G. Teubner Stuttgart, 1994

[1608] Haertling, G.H.: PLZT electrooptic materials and applications - a review. Ferroelectrics 75 (1987) 25-55

[1609] Land, C.: Optical information storage and spatial light modulation in PLZT ceramics. Optical Engineering 17 (1978) 317-26

[1610] Land, C.; Smith, W.: Electrooptic ceramic materials and devices. IEDM Tech. Digest, 356, Washington DC, 1974

[1611] Cutchen, J.T.: PLZT thermal/flash protective goggles: device concepts and constraints. Ferroelectrics 27 (1980) 173-78

[1612] Waser, R.: in „Keramik“, Kap. III Lineare und nicht-lineare Widerstände, H. Schaumburg (Hrsg.), B.G. Teubner Stuttgart, 1994

[1613] Tuller, H.L.: Highly Conductive Ceramics, in R.C. Buchanan (Hrsg.) „Ceramic Materials for Electronics“, Marcel Dekker, New York (1986)

[1614] Hill, D.C.; Tuller, H.L.: Ceramic Sensors: Theory and Practive, in R.C. Buchanan (Hrsg.) „Ceramic Materials for Electronics“, Marcel Dekker, New York (1986)

[1615] Bowen, H.K.: Ceramics as Electronic Materials, in M. Grayson (Hrsg.) „Encyclopedia of Semiconductor Technology“, J. Wiley and Sons, New York (1984)

[1616] Härdtl, K.H.: in „Keramik“, Kap. IV Keramische Gassensoren, H. Schaumburg (Hrsg.), B.G. Teubner Stuttgart, 1994

[1617] Wiedenmann, H.M.: Aufbau und Funktion von Lambda-Sonden für mageres Abgas, VDI Berichte 578, S-129-150, VDI-Verlag Düsseldorf 1985

[1618] Soejima, S.; Mase, S.: Multi-layered Zirconia Oxygen Sensor for Lean Burn Engine Application, Society of Automotive Engineers (SAE)-Report 850378 (1985) 53-59

[1619] Iwahara, H.; Uchida, H.; Tanaka, S.: High Temperature Type Proton Conductor Based on SrCeO3 and its Application to Solid Electrolyte Fuel Cells. Solid State Ionics 9/10 (1983) 1021-1026

[1620] Weppner, W.: Surface Modification of Solid Electrolytes for Gas Sensors. Solid State Ionics 40/41 (1990) 369-374

[1621] Chan, N.H.; Sharma, R.K.; Smyth, D.M.: Nonstoichiometry in SrTiO3. J. Electrochem. Soc. 128 (1981) 1762

[1622] Schönauer, H.: Dickschicht-Sauerstoffsensoren auf der Basis keramischer Halbleiter. Technisches Messen tm 56 (1989) 260-263

[1623] Schönauer, U.: Response Times of Resistive Thick-Film Oxygen Sensors. Sensors and Actuators B4 (1991) 431-436

[1624] Tragut, Ch.; Härdtl, K.H.: Kinetic Behaviour of Resistive Oxygen Sensors. Sensors and Actuators B4 (1991) 425-429

[1625] Gerblinger, J.; Meixner, H.: Fast Oxygen Sensors Based on Sputtered Strontium Titanate. Sensors and Actuators B4 (1991) 99-102

[1626] Riegel, J.; Härdtl, K.H.: Ein PTC-Pellistor-System zur Erkennung brennbarer Gase. VDI-Berichte 677, (1988) S.441-444, VDI-Verlag Düsseldorf

[1627] Riegel, J.: Untersuchungen zur Gasanalyse mit Mikrokalorimetern auf der Basis keramischer PTC-Widerstände, Dissertation, Universität Karlsruhe 1989

[1628] Matsuoke, M.: Jap. J. Appl. Phys. 10, 736 (1971)

Page 116: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1083

[1629] Stucki, F.; Brüesch, P.; Greuter, F.: Electron spectroscopic studies of electrically active grain boundaries in zinc oxide. Surf. Sci. 189/190, (1987) 294-299

[1630] Kanai, H.; Imai, M.; Takahashi, T.: A high-resolution transmission electron microscope study of a zinc oxide varistor. J. Mat. Sci. 20 (1985) 3957-66

[1631] Gupta, T.K.: Application of zinc oxide varistors. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 1817-40

[1632] Sukkar, M.H.; Tuller, H.L.: Defect equilibria in zinc oxide varistor materials. Adv. Ceramics 7 (1983) 71-90

[1633] Einzinger, R.: Grain-Boundary Phenomena in ZnO Varistors, in H.J. Leamy, G.E. Pike and C.H. Seager (Hrsg.) „Grain Boundaries in Semiconductors“, Elsevier, New York 1982)

[1634] Blatter, G.; Greuter, F.: Electrical breakdown at semiconductor grain boundaries. Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics B34 (1986) 8555-72

[1635] Pike, G.E.: Electronic properties of zinc oxide varistors: a new model. Mater. Res. Soc. Proc. 5 (1982) 368-79

[1636] Pike, G.E.; Kurtz, S.R.; Gourley, P.L.; Philipp, H.R.; Levinson, L.M.: Electroluminescence in zinc oxide varistors: evidence for hole contributions to the breakdown mechanism. J. Appl. Phys. 57 (1985) 5512-18

[1637] Mahan, G.D.; Levison, L.M.; Philipp, H.R.: Theory of conduction in zinc oxide varistors. J. Appl. Phys. 50 (1979) 2799-812

[1638] Pike, G.E.; Gourley, P.L.; Kurtz, S.R.: Impact ionization near gallium arsenide grain boundaries, App. Phys. Lett. 43 (1983) 939-41

[1639] Sachse, H.B.: Semiconducting Temperature Sensors and Their Applications, Wiley, New York, 1975

[1640] Macklen, E.D.: Thermistors, Electrochemical Publications, Ayr, Scotland, 1979

[1641] Desu, S.B.; Payne, D.A.: Interfacial Segregation in Perovskites: III, Microstructure and Electrical Properties. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 3407-15

[1642] Ihrig, H.: PTC effect in barium titanate as a function of doping and 3d elements, J. Am. Ceram. Soc. 64 (1981) 617-20

[1643] Kulwicki, B.M.: PTC materials technology, 1955-1980. Adv. Ceramics 1 (1983)138

[1644] Jonker, G.H.: Equilibrium barriers in PTC thermistors. Adv. Ceramics 1 155 (1981) 155-66

[1645] Ihrig, H.; Puschert, W.: A systematic experimental and theoretical investigation of the grain-boundary resistivities of n-doped barium titanate(IV) ceramics. J. of Appl. Phys. 48 (1977) 3081-8

[1646] Ihrig, H.; Klerk, M.: Visualization of the grain-boundary potential barriers of PTC-type barium titanate(IV) ceramics by cathodoluminescence in an electron probe microanalyzer. Appl. Phys. Lett 35 (1979) 307-09

[1647] Daniels, J.; Wernicke, R.: Defect chemistry and electrical conductivity of doped barium titanate ceramics. Part V. New aspects of an improved PTC model. Philips Res. Repts. 31 (1976) 544-59

[1648] Wernicke, R.: Defect chemistry and electrical conductivity of doped barium titanate ceramics. Part IV. The kinetics of equilibrium restoration in barium titanate ceramics. Philips Res. Repts 31 (1976) 526-43

Page 117: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1084 Literaturverzeichnis

[1649] Daniels, J.; Härdtl, K.H.; Wernicke, R.: The PTC effect of barium titanate. Philips Tech. Rev. 38 (1979) 73-82

[1650] Jonker, G.H.: Some aspects of semiconducting barium titanate. Solid-State Electronics 7 (1964) 895-903

[1651] Peuckert, M.; Peuckert, D.: in „Keramik“, Kap. V Supraleitende Keramiken, H. Schaumburg (Hrsg.), B.G. Teubner Stuttgart, 1994

[1652] Bednorz, J.G.; Müller, K.A.: Perovskite-type oxides - the new approach to high-Tc superconductivity. Angew. Chem. 100 (1988) 757-70

[1653] Müller, J.; Olsen, J.L.: Proceedings of the International Conference On High Temperature Superconductors and Materials and Mechanisms of Superconductivity, Pt. 2. [1988; Interlaken, Switz. In: Physica C (Amsterdam), 1988; 153-155 (Pt. 2)]. (1988), 752 pp.

[1654] Peng, J. L.; Shelton, R. N.; Radousky, H. B. Superconductivity and magnetic scattering in the neodymium cerium copper oxide (Nd2-xCexCuO4- ) compounds. Physica C 89-90 (1989) 162-164(Pt. I)

[1655] Freyhardt, H.C.; Flükiger, R.; Peuckert, M.: High-Temperature Superconductors, Materials Aspects, DGM Informationsgesellschaft Oberursel (1991)

[1656] Dimos, D.; Chaudhari, P.; Mannhart, J.; LeGoues, F.K.: Orientation dependence of grain-boundary critical currents in yttrium barium copper oxide (YBa2Cu3O7- ) bicrystals. Phys. Rev. Lett. 61 (1988) 219-22

[1657]

Togano, K.; Kumakura, H.; Dietderich, D.R.; Maeda, H.; Kase, J.; Morimoto, T.; Ullmann, B.; Freyhardt, H.C.: in Lit. /4/ S. 165

[1658] Müller, G.; Klein, N.; Brust, A.; Chaloupka, H.; Hein, M.; Orbach, S.; Piel, H.; Reschke, D.: Survey of microwave surface impedance data of high-Tc superconductors - evidence for nonpairing charge carriers. J. Superconductivity 3 (1990) 235-42

[1659] Komarek, P.: Proceed. European Forum on Industrial Applications of Superconductivity (EISANS ´89), Caen, Sept. 21-22, 1989, S. 63

[1660] Krauth, H.; Heine, K.; Tenbrink, J.: in Lit. /4/ S. 29 [1661] Kato, Y.; Takei, T.: Permanent oxide magnet and its characteristics, J. Inst.

Electr. Engrs Japan 53 (1933) 408 [1662] Jonker, G.H.; Wijn, H.P.J.; Stuijts, A.L.: Ferroxpalana, hexagonal

ferromagnetic iron-oxide compounds for very high frequencies. Philips Tech. Rev. 37 (1956-1957) 145-154

[1663] Neckenburger, E.; Severin, H.; Vogel, J.K.; Winkler, G.: Ferrite hexagonaler Kristallstrustur mit hoher Grenzfrequenz. Z. Angew. Phys. 18 (1964) 65

[1664] Davis, L.E.: Status of microwave ferrite technology in Europe 1993 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, Atlanta, Digest 1 (1993) 199-202

[1665] Webb, D.C.: Status offerrite technology in the United States. 1993 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, Atlanta, Digest 1 (1993) 203-206

[1666] Murakami, Y.: Microwave ferrite technology in Japan: current status and future expectations. 1993 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, Atlanta, Digest 1 (1993) 207-210

[1667] Bobeck, A.H.; Della Torre, E.: Magnetic bubbles. Series of monographs on selected topics in solid state physics, vol. 14, Wohlfarth, E.P. (Hrsg), Amsterdam: North Holland 1975

[1668] Beer, A.: Magnetkeramik. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1972, Gruppe II J6, 1-7

Page 118: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1085

[1669] Krupicka, S.: Physik der Ferrite und verwandter magnetischer Oxide. Braunschweig: Vieweg 1973

[1670] Krupicka, S.; Novak, P.: Oxide spinels. In: Ferromagnetic materials: A handbook on the properties of magnetically ordered substances, Vol. 3, Chapter 4, 189-304, Wohlfarth, E.P. (Hrsg) Amsterdam: North Holland 1982

[1671] Sugimoto, M.: Properties of ferroxplana-type hexagonal ferrites. In: idem ref. 10, vol. 3, chapter 6 (1982) 393-440

[1672] Slick, P.I.: Ferrites for non-mivrowave applications In: Ferromagnetic materials: A handbook on the properties of magnetically ordered substances, vol. 2, chapter 3 (1980) 189-241

[1673] Nicolas, J.: Microwave Ferrites In: Ferromagnetic materials: A handbook on the properties of magnetically ordered substances, vol. 2, chapter 4, (1980) 243-295

[1674] Gilleo, M.A.: Ferromagnetic insulators: Garnets In: Ferromagnetic materials: A handbook on the properties of magnetically ordered substances, vol. 2 chapter 1, (1980) 1-54

[1675] Kojima, H.: Fundamental properties of hexagonalferrites with magnefoplumbite structure In: Ferromagnetic materials: A handbook on the properties of magnetically ordered substances, vol. 3 (1982) 305-392

[1676] Stäblein, H.: Hardferrites and plastoferrites In: Ferromagnetic materials: A handbook on the properties of magnetically ordered substances, vol. 3 (1982) 441-602

[1677] Snelling, E.C.: Softferrites: properties and applisations 2nd edition, London: Butterworth 1988

[1678] Goldman, A.: Modernferrite technology New York: Van Nostrand Reinhold 1990

[1679] Brabers, V.A.M.: Progress in spinelferrite research. In: Handbook of magnetic materials, vol. 8, chapter 3, 189-324 Buschow, K.H.J. (Hrsg) Amsterdam: Elsevier Science 1995

[1680] Kramers, H.A.: L'interastion entre les atoms magnefogenes dans un cristal paramagnetique. Physica 1 (1934) 182-192

[1681] Anderson, P.W.: Antiferromagnetism. Theory of superexchange interastion Phys. Rev. 79 (1950) 350-356

[1682] Anderson, P.W.: New approach to the theory of superexchange interastions. Physical Review 115 (1959) 1-12

[1683] Anderson, P.W.: Exchange in Insolators In: Magnetism, vol. 1, 25-86, Rado, G.T.; Suhl, H. (Hrsgs) New York und London: Academic Press 1963

[1684] Gorter, E.W.: Saturation magnetization and crystal chemistry offerrimagnetic oxides II Philips Res. Repts 9 (1954) 321-365

[1685] Yafet, Y.; Kittel, C.: Antiferromagnetic arrangements inferrites. Phys. Rev. 87 (1952) 290-294

[1686] Guillaud, C.; Creveaux, H.: Proprietes ferromagnetiques des ferrites mixte de cobalt et de zinc et de manganese et de zinc. Compt. Rend. Acad. Sci. (Paris) 230 (1950) 1458-1460

[1687] Pauthenet, R.: Aimantation spontanee des ferrites Ann. de Phys. (Paris) 7 (1952) 710-747

[1688] Dionne, G.F.: Molecular-field coefficients of MnFe2O4. J. Appl. Phys. 63

(1988) 3777-3779 [1689] Brabers, V.A.M.: Comment on "Size-dependent Curie temperatures in

nanoscale MnFe2O4 partisles. Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 3133

Page 119: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1086 Literaturverzeichnis

[1690] Stijntjes, Th.G.W.; Roelofsma, J.J.: Low-loss powerferrites for frequencies up to 500 kHz. Advances in Ceramics 16 (1986) 493-499

[1691] Koops, C.G.: Dispersion of resistivity and dielectric constant of some semiconductors at audio-frequencies. Phys. Rev. 83 (1951) 121-124

[1692] Globus, A.: Some Physical considerations about the domain wall size theory of magnetization mechanisms J. de Physique Colloq. C1, 38 (1977) 1-15

[1693] Ross, E.; Hanke, J.; Moser, E.: Mangan-Zink-Ferrite mit Anfangspermeabilitäten bis über 20.000 and ihr Gefüge. Z. f. Angew. Physik 17 (1964) 504-508

[1694] Beer, A.; Schwarz, J.: Neue Ergebnisse über den Einfluss der Sinterbedingungen auf die Eigenschaften Don Mn Zn-Ferrites IEEE Trans. Magn. MAG-2 (1966) 470-472

[1695] Ross, E.: Magnetic properties and microstructure of high-permeability Mn-Znferrites In: Ferrites: Proceeding of the International Conference, Kyoto (1970) 203-209 Baltimore-London-Tokyo: University Park Press 1971

[1696] Perduijn, D.J.; Peloschek, H.P.: Manganese-zinsferrites with very high permeabilities. Proc. Brit. Ceram. Soc. 10 (1968) 263-273

[1697] Visser, E.G.; Roelofsma, J.J.; Aaftink, G.J.M.: Domain wall loss and rotational loss in highfrequency powerferrites. In: Proceedings of the 5th Int. Conf. on Ferrites, Bombay (1989) In: Crystal Properties and Preparation 27-30 (1989) 605-609

[1698] Knowles, J.E.: Permeability mechanisms in manganese-zinsferrites. J. de Physique, Colloq. C1, 38 (1977) 27-30

[1699] Johnson, M.T.; Visser, E.G.: A coherent model for the complex permeability in polycrystalline ferrites. IEEE Trans. Magn. MAG-26 (1990) 1987-1989

[1700] Rikukawa, H.: Relationship between microstructure and magnetic properties of ferrites containing closed pores. IEEE Trans. Magn. MAG-18 (1982) 1535-1537

[1701] Bongers, P.F.; den Broeder, F.J.A.; Damen, J.P.M.; Franken, P.E.C.; Stacey, W.T.: Defects, grain boundery segregation and secondary phases in relation to the magnetic properties. In: Ferrites. Proceedings of the ICF3, Kyoto (1980), 265-266. Dordrecht: Reidel Publishing Co. 1982

[1702] Sundahl, R.C.; Ghate, B.B.; Holmes, R.J.; Pass, C.E.: The grain boundery chemistry and magnetic properties of Mn0,5Zn0,42Fe2,08O4. In: Grain boundery phenomena in electronic ceramics, Adv. Ceram. 1 (1981) 502-602

[1703] Ruthner, M.J.; Richter, H.G.; Steiner, I.L.: Spray-roasted iron oxide for the production of ferrites In: Ferrites. Proceedings of the International Conference, Kyoto (1970) 75-78. Baltimore-London-Tokyo: University Park Press 1971

[1704] Ruthner, M.J.:The importance of hydrochloric acid regeneration prosesses for the industrial production offerric oxides and ferrite powders. In: Ferrites: Proceedings of the International Conference on Ferrites, Kyoto (198O)64-67. Dordrecht: Reidel Publishing Co. 1982

[1705] Ruthner, M.I.: Spray roasted iron oxides: the nature of minor impurities. Advances in Ceramics 15 (1985) 103-107

[1706] Wagner, U.: Aspects of the correlation between raw material and ferrite properties. Pt I, J. Magn. Magn. Mat. 4 (1977) 116-119 and Pt II, 23 (1981) 73-77

[1707] König, U.: Eisen (III) oxid als Rohstoff für magnetische Werkstoffe. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 220-223

Page 120: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1087

[1708] Ries, H.B.: Modern mixing, grinding, pelletizing and extrusion procedures for the production of ferrites In: Ferrites. Proceedings of the International Conference on Ferrites (ICF6), Tokyo and Kyoto (1992) 146-152. Tokyo: The Japan Society of powder and powdermetallurgy 1992

[1709] Chol, G.:Influence of milled powder particle size distribution on the microstructure and electrical properties of Mn-Zn ferrites. J. Am. Ceram. Soc. 54 (1971) 34-39

[1710] Ruthner, M.J.:Fast reaction sintering prosess for the production of ferrites. J. de Physique, con C-1, 38 (1977) 311-315

[1711] Ruthner, M.J.: Microstrustural development of presintered ferrite powders using a short thermal treatment within a vertical furnace. In: Ferrites. Proceedings of the International Conference on Ferrites (ICF 6) Tokyo and Kyoto (1992) 40-44. Tokyo: The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 1992

[1712] Ochiai, T.; Okutarni, K.: Ferrites for high frequency power supplies. Advances in Ceramics 16 (1985) 447-456

[1713] Sato, T.; Morita, A.; Matsukawa, A.: A new power ferrite for high frequency switching power supplies. In: Proceedings of the 5th Int. Conf. on Ferrites, Bombay (1989).In: Crystal Properties and Preparation 27-30 (1989) 595-603

[1714] Wagner, C.: Fehlordnungerscheinungen in Ionengittern als Grundlage für Ionen- und Elektronenleitungen. Z. Tech. Physik 16 (1935) 327-331

[1715] Stuyts, A.L.: Control of microstrustures in ferrites. In: Ferrites: Proceedings of the International Conference, Kyoto (1970) 108-114. Baltimore: University Park Press 1970

[1716] Broese van Groenou, A.: Pressing of ceramic powders: a review of resent work powder Metallurgy. Int. 10 (1978) 206

[1717] Strijbos, S.: Phenomena at the powder-wall boundery during die compaction of a fine powder. Ceramurgia Int. 6 (1980) 119

[1718] Hirota, K.; Sugimura, M.; Hirota, E.:Hot-press ferrites for magnetic recording heads. Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. 23 (1984) 323

[1719] Rikukawa, H.; Sasaki, I.: On the sintering atmosphere of Mn-Zn ferrites Advances in Ceramics 15 (1985) 215-219

[1720] a) Akashi, T.; Sugano, I.; Kenmoko, Y.: Shinma, Y.; Tsuji, T.: Low-loss and high-stability Mn-Zn ferrites. In: Ferrites: Proceedings of the International Conference, Kyoto (1970) 183-186 Baltimore: University Park Press (1971) b) Takada, T.; Kiyama, M.: Preparation of ferrites by wet method. In: Ferrites: Proceedings of the International Conference, Kyoto (1970) 69-71, Baltimore: University Park Press (1971)

[1721] a) Hirano, S.; Watanabe, J.; Naka, S.: Synthesis and properties of CoFe2O4 by hydrolysis of metal acetylasetonates. Advances in Ceramics 15 (1985) 65-71 b) Suwa, Y.; Tsutsuki, M.; Hirano, S.; Naka, S: Mössbauer spectra and cation distribution in manganese ferrite prepared by hydrolysis of metal acetylacetonates. Advances in Ceramics 16 (1985) 159-167

[1722] Jha, V.; Banthia, A.K.: Composites based on waste-ferrites as microwave absorber In: Proceedings of the 5th Int. Conf. on Ferrites, Bombay (1989). In: Crystal properties and preparation 27-30 (1989) 961-965

[1723] Kronmüller, H.: Nachwirkungen in Ferromagnetica. Berlin-Heidelberg-New York: Springer

Page 121: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1088 Literaturverzeichnis

[1724] Walz, F.; Brabers, V.A.M.; Kronmüller, H.: Analysis of magnetite and related ferrites by means of magnetic after-effect-spectra. J. de Physique IV, 7 coll. C1 (1997) 569-573

[1725] Broese van Groenou, A.; Bongers, P.F.; Stuyts, A.L.: Magnetism, microstructure and crystal chemistry of spinel ferrites. Mater. Sci. Eng. 3 (1968-69) 317

[1726] König, U.; u.a.: Weichmagnetische Ferrite mit besonderen Eigenschaften. Bericht BMFT-F-B T 77-16. Bonn: Bundesministerium für Forschung und Technology 1977

[1727] Röss, E.: Manufacturing problems and quality assurance in the production of soft ferrites. Advances in Ceramics, 15 (1985) 39-49

[1728] Chol, G.; Aubaille, J.P.: Influence of the mixing methods and duration on the Physical and electrical properties of high quality manganese zinc ferrite. In: Ferrites. Proceedings of the International Conference on Ferrites, Kyoto (1970) 203-209. Baltimore: University Park Press 1971

[1729] Carpay, F.M.S.: Discontinuous grain growth and pore drag. J. Am. Ceram. Soc. 60 (1977) 82-83

[1730] Yan, M.F.; Johnson, D.W.: Impurity-indused exaggerated grain growth in Mn-Zn ferrites. J. Am. Ceram. Soc. 61 (1978) 342-349

[1731] Drofenik, M.; Znidarsic, A.; Zajc, I.: Highly resistive grain bounderies in doped Mn-Zn ferrites for high frequency power supplies. J. Appl. Phys. 82 (1997) 333-340

[1732] Drofenik, M.; Besenicar, S.; Limpet, M.; Gardasevic, V.: Influence of the dimensions of Mn-Zn ferrite samples on their microstructural and magnetic properties. Advances in Ceramics 15 (1985) 229-236

[1733] Guillaud, C.: The properties of manganese-zins ferrites and the physical processes governing them. Proc. Inst. El. Eng. 104 B (1957) 165-173

[1734] De Lau, J.G.M.: Influence of chemical composition and microstructure on high frequency properties of Ni-Zn-Co ferrites Phil. Res. Repts Suppl. No 6 (1975) 1-117

[1735] De Lau, J.G.M.; Broese van Groenou, A.: High-frequency properties of Ni-Zn-Co ferrites in relation to iron content and microstructure. J. de Phys. Coll. C1, 38 (1977) 17-22

[1736] Heynes, D.W.; Dawson, W.M.: The effect of Fe on magnetic and mechanical properties of Mg-Zn ferrites In: Digests of the Sixth International Conference on Ferrites, Tokyo (1992) 100. Tokyo: The Japan Society of Powder Metallurgy 1992

[1737] Ikegami, K.; Masuda, H.; Maeda, T.: Low loss Mg-Mn-Zn ferrite for deflection yoke. J. de Physique IV, 7, Colloque C1 (1997) 145-146

[1738] Ohiai, T.: Current status of soft ferrites in Japan. J. de Physique IV, 7 Colloque C1 (1997) 27-31

[1739] Araki, T.; Morinaga, H.; Kobayashi, K-I.; Oomura, T.; Sato, K.: Low loss Ni-Zn-Cu ferrite for deflection yoke. In: Ferrites: Proceedings of the Sixth International Conference on Ferrites Tokyo-Kyoto (1992) 1185-1188. Tokyo: The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 1992

[1740] Kobayashi, K-I.; Morinaga, H.; Araki, T.; Naka, Y.; Oomura, T. Low loss Ni-Zn-Cu ferrite for deflection yoke. J. Magn. Magn. Mat. 104-107 (1992) 413-414

Page 122: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1089

[1741] Nomura, T.; Nakano, A.: New Evolution of multilayer chip components. In: Ferrites: Proceedings of the Sixth International Conference on Ferrites Tokyo-Kyoto (1992) 1198-1201.Tokyo: The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 1992

[1742] Stijntjes, Th.G.W.; Klerk J.; Broese van Groenou, A.: Permeability and conductivity of Ti-substituted MnZn-ferrites. Philips Res. Repts 25 (1970) 95-107

[1743] Gallagher, P.K.; Gyorgy, E.M.; Johnson, D.W.; Robbins, M.; Vogel, E.M.: Preparation of Mn-Zn ferrites haring a low temperature coefficient of permeability. Comm. Am. Ceram. Soc. 66 (1983) 110-111

[1744] Vogel, E.M.; Gyorgy, E.M.; Johnson, D.W.; Sherwood, R.C.: The dependence of the critical field on the indused anisotropy in Ni-Zn-Co ferrites. Advances in Ceramics 16 (1986) 131-138

[1745] Besenicar, S.; Drofenik, M.; Kosmac, T.; Krasevec, V.: Magnetic and mechanical properties of ZrO2 doped NiZn ferrites. IEEE Trans. Magn. MAG 24 (1988) 1838-1840

[1746] Otsuki, E.: Nanostructures and magnetic properties of Mn-Zn ferrites In: Ferrites: Proceedings of the Sixth International Conference on Ferrites, Tokyo-Kyoto (1992) 59-64 Tokyo: The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 1992

[1747] Mochizuki, T.: Relations between microstructures and core loss in Mn-Zn ferrites for power applications. In: Ferrites: Proceedings of the Sixth International Conference on Ferrites, Tokyo Kyoto (1992) 53-58. Tokyo: The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 1992

[1748] Ishino, K.H.; Satoh, Y.; Takahashi, K.; Iwasaki, K.; Obata, N.:A low-loss ferrite for high frequency switching power supplies. In: Ferrites: Proceedings of the Sixth International Conference on Ferrites. Tokyo-Kyoto (1992) 1173-1176. Tokyo: The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 1992

[1749] Znidarsic, A.; Limpel, M.; Drazic, G.; Drofenik, M.: Microstructural control in low-loss power ferrites. In: Ferrites: Proceedings of the Sixth International Conference on Ferrites Tokyo-Kyoto (1992) 333-336. Tokyo: The Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 1992

[1750] Paulus, M.; Hamelin, A.:Croissance des cristaux de ferrite de manganese. J. Cryst. Growth 3-4 (1968) 500-503

[1751] Drofenik, M.; Besenicar, S.; Kolar, F.: Influence of BaO additions on the microstructure and magnetic properties of Co-Ni, Zn ferrites. Bull. Am. Ceram. Soc. 63 (1984) 699-70

[1752] Hirota, K.; Fujimoto, Y.; Watanabe, K.; Sugimura, M.: Hig-B Mn-Zn ferrite with improved mechanical strength. Advances in Ceramics 15 (1986) 385-392

[1753] Adersköld, V.: X-ray studies on magneto-plumbite Pb0,6Fe2O3, and other substances resembling "beta alumina" Na2O Al2O3. Ark. Kemi Mineral. Geol. 12A (1938) 29: 1-9

[1754] Gerber, R.; Simsa, Z., Jensovsky, L.: A note on the magnetoplumbite crystal structure. Czechoslovak J. of Phys. 44 (1994) 937-940

[1755] Gorter, E.W.: Saturation magnetization of some ferrimagnetic oxides with hexagonal crystal structures. Inst. El. Eng. 104B, suppl. 5 (1957) 257-260

[1756] Isalgue, A.; Labarta, A.; Tejada, J.; Obradors, X.: Exchange interactions in BaFe12O19. Appl. Phys. A39 (1986) 221-225

Page 123: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1090 Literaturverzeichnis

[1757] Obradors, X.; Collomb, A.; Pernet, M.; Samaras, D.; Joubert, J.C.: X-ray analysis of the structural and dynamic properties of BaFe12O19 hexagonal ferrite at room temperature. J. Solid State Chem. 56 (1985) 171-181

[1758] Shirk, B.T.; Buessem, W.R.: Temperature dependence of Ms and K1 of BaFe12O19 and SrFe12O19 single crystals. J. Appl. Phys. 40 (1969) 1294-1296

[1759] Pauthenet, R.; Rimet, G: Variations thermiques des constantes d'anisotropie et de l'aimantation spontanee de la magnetoplombite. Compt. Rend. Acad. Sci. (Paris) 249 (1959) 1875-1877

[1760] Taguchi, H.; Takeishi, T.; Sawa, K.; Masuzawa, K.; Minachi, Y.:High energy ferrite magnets. J. de Physique IV, 7 colloque C1, 38 (1997) 311-312

[1761] Ram, S.: Crystallization of BaFe12O19 hexagonal ferrite with an aid of B2O3 and the effects on microstructure and magnetic properties useful for permanent magnets and magnetic recording devices. J. Magn. Mat. 82 (1989) 129-150

[1762] Craik, D.J.; Hill, E.W.: Coercivity mechanisms in oxide magnets. J. de Physique, Coll. C1, 38 (1977) 39-41

[1763] Kools, F.: Factors governing the coersivity of sintered anisotropic M-type ferrite. J. de Physique, Coll. C6, 38 (1985) 349-354

[1764] Schippan, R.; Hempel, K.A.: Measurements on microscopic Barium ferrite single crystals using a vibrating reed magnetometer. J. Appl. Phys. 53 (1982) 7867-7869

[1765] Schippan, R.; Hempel, K.A.: The influence of micro structural properties on the coersivity of presintered strontium ferrite. Advances in Ceramics 16 (1985) 579-584

[1766] Esper, F.J.; Kaiser, G.: Gitterfehlstellen und Koerzitivfeldstärke von Hartferriten. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 294-295

[1767] Heimke, G.: Verfolgung der Mahlwirkung verschiedenen Mühlentypen durch magnetische Messungen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 39 (1962) 326-330

[1768] Richter, H.G.: Über den Einfluss der Feinzerkleinerung auf die Koerzitivfeldstärke von Ba- und Sr-Ferrit. DEW-Tech. Ber. 8 (1968) 192-208

[1769] Harada, H.: Magnetic properties of hard ferrite including boric acid and silica. In: Ferrites. Proceedings of the ICF 3, Kyoto (1980) 354-355. Dordrecht: Reidel Publishing Co. 1982

[1770] Kools, F.: Mechanism of grain growth impediment in strontium hexaferrite with silica addition. Advances in Ceramics 15 (1985) 177-185

[1771] Chien, Y.; Ko, Y.: The effect of silica characterization on the microstrusture of BaFe12O19 ferrites. J. Mat. Sci. 25 (1990) 1711-1714

[1772] Kojima, H.; Goto, K.; Miyakawa, C.: A few experimental results on M-type hexaferrite. In: Ferrites. Proceedings of the ICF 3, Kyoto (1980) 335-340. Dordrecht: Reidel Publishing Co 1982

[1773] Kaneko, Y.; Kitajama, K.; Takusagawa, N.: Effects of CaO and SiO2 addition on microstruture and instrinsic coersivity of sintered Sr-ferrite. J. Ceramic Soc. of Japan 100 (1992) 1435-1459

[1774] Benicar, S.; Drofenik, M.; Kolar, D.: Sintering and microstructure development of Sr hexaferrites. In: Proceedings of the 5th Int. Conf. on Ferrites, Bombay (1989). In: Crystal Properties and Preparation 27-30 (1989) 163-168

[1775] Benicar, S.; Kosmac, T.; Drofenik, M.: Influence of ZrO2 additions on magnetic and mechanical properties of Sr-ferrite. British Ceramic Trans. and Journal 86 (1987) 44-46

Page 124: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1091

[1776] Haberey, F.: Glasbildung durch SiO2-Zusatz bei der Herstellung von Ba- und Sr-hexaferrites. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 297-301

[1777] Kools, F.; Klerk, J.; Franken, P.E.C.; den Broeder, F.J.A.; Haberey, F.: The effects of silica addition on the microstructure of SrFe12O19 ferrites. Science of Ceramics 10 (1980)

[1778] van den Broek, C.A.M.; Stuijts, A.L.: Ferroxdure. Philips Technical Review 37 (1977) 157-175

[1779] Haneda, K.; Kojima, H.: Intrinsic coercivity of substituted BaFe12O19. Jap. J. Appl. Phys. 12 (1973) 355

[1780] Turrilli, G.; Paoluzi, A.; Lucenti, M.: Surface doping with Al in Ba Hexaferrite powders. J. Magn. Magn. Mat. 97 (1991) 338-342

[1781] Esper, F.J.; Kaiser, G.: Verringerte Temperaturabhängigkeit der Sättigungsmagnetisierung bei Oxid-magneten. Int. J. Magnetism 3 (1972) 189-195

[1782] Albanese, G.: Resent advances in hexagonal ferrites by use of nuclear spectroscopic methods. J. de Physique, Colloq. C1, 38 (1977) 85-94

[1783] Stäblein, H., Einfluss von Siliziumdioxid auf das Gefüge von BaO nFe2O3-Magneten. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 292-293

[1784] Wullkopf, H.:Einflussgrössen auf die Reaktionskinetik von Strontiumhexaferrit. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 69-72

[1785] Esper, F.J.: Microstructure of hard ferrites and their magnetic properties. J. de Physique, Coll. C1 38 (1977) 69-72

[1786] Heimke, G.: Die Koezitivfeldstärke von Bariumferritpulvern. Z. Angew. Phys. 15 (1963) 271-272

[1787] Ebeling, R.; Krause, A.: Koerox, P. Ein kunststoffgebunderner Dauermagnetwerkstoff. Techn. Mitt. Krupp 40 (1982) 93-98

[1788] Esper, F.J.; Kaiser, G.: Hartferrit-Dauermagnete. Bosch Techn. Ber. 4 (1977) 308-314

[1789] Marx, R.: Moderne keramische Werkstoffe für ästhetische Restaurationen - Verstärkung und Bruchzähigkeit. Dtsch. Zahnärztl. Z. 48 (1993) 229-236

[1790] Richter, E.-J.; Spiekermann, H.: Prothetische Versorgung. In: Praxis der Zahnheilkunde, Bd. 13: Implantologie, Koeck B., Behneke A. (Hrsg.). Urban und Schwarzenberg, München (1996), S. 221-263

[1791] Haessler, D.; Foitzik, C.; von Mallinckrodt, D.: Orthograder Wurzelkanalverschluß mit Keramikstiften aus Zirconoxid. Dtsch. Zahnärztl. Z. 42 (1987) 1035-1038

[1792] Edelhoff, D.; Yildirim, M.; Fischer, H.; Spiekermann, H.; Rübben, A.: Wurzelstifte und individuelle Stiftaufbauten aus Keramik - Erste klinische Erfahrungen mit dem CosmoPost-System. Quintessenz 49 (1998) 257-265

[1793] Yildirim, M.; Hanisch, O.; Spiekermann, H.: Simultaneous hard and soft tissue augmentation for implant-supported single-tooth restoration. The Implant Report 9 (1997) 1023-1032

[1794] Bishara, S.E.; Fehr, D.E.: Ceramic brackets: something old, something new, a review. Sem. Orthodont 3 (1997) 178-188

[1795] Spiekermann, H.: Zahnärztliche Implantalogie. Stuttgart: Thieme (1994) [1796] Jahnke, K.: Neue Keramik-Imlantate zur Rekonstuktion der

Gehörknöchelchen-Kette. Laryngo-Rhino-Otologie 71 (1992) 1-4 [1797] Geyer, G.: Materialien zur Rekonstruktion des Schalleitungsapparats. HNO 47

(1999) 77-91

Page 125: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1092 Literaturverzeichnis

[1798] Allain, J.; Le Mouel, S.; Goutallier, D.; Voisin, M.C.: Poor eight-year survival of cemented zirconia-polyethylene total hip replacements. J Bone Joint Surg 81-B (1999) 835-842

[1799] Willmann, G.: Medical grade hydroxyapatite: state of the art. British Ceram Trans 95 (1996) 212-216

[1800] Graf, T.; Fischer, H.; Reul, H.; Rau, G.: Cavitation potential of mechanical heart valve prostheses. Int J Artif Org 14 (1991) 169-174

[1801] Hench, L.L.; Wilson, J.: An introduction to bioceramics. World Scientific (1993), Singapore

[1802] Willmann, G.: Überlebensrate und Sicherheit von keramischen Kugelköpfen für Hüftendoprothesen. Materialwiss Werkst 29 (1998) 595-604

[1803] Körber, K.H.; Ludwig, K.: Maximale Kaukraft als Berechnungsfaktor zahntechnischer Konstruktionen. Dent. Labor 31 (1983) 55-60

[1804] Kelly, J.R.; Nishimura, I.; Campbell, S.D.: Ceramics in dentistry: Historical roots and current perspective. J Prosthet Dent 75 (1996) 18-32

[1805] Marx, R.; Tinschert, J.; Fischer, H.: Subcritical crack growth of dental ceramic materials. In: Stallforth H, Revell P (eds.), Materials for Medical Engineering, Vol. 2. Wiley-VCH, Weinheim (2000), pp. 116-119

[1806] Denry, I.L.; Rosenstiel, S.F.; Holloway, J.A.: Characterization of crystalline leucite in feldspatic dental porcelains. J. Dent. Res. 73 (1994) 369

[1807] Weinstein, M.; Katz, S.; Weinstein, A.B.: Fused porcelain-to-metal teeth. US Patent No. 3 052 983 (1962)

[1808] Fischer, H.; Marx, R.: Mechanische Eigenschaften von Empress 2. Acta Med. Dent. Helv 4 (1999) 141-145

[1809] Claus, H.: Vita In-Ceram, ein neues Verfahren zur Herstellung oxidkeramischer Gerüste für Kronen und Brücken. Quintessenz Zahntech. 16 (1990) 35

[1810] Yashimura, M.: Phase stability of zirconia. Bull. Amer. Ceram. Soc. 67 (1988) 1950-1955

[1811] Drouin, J.M.; Cales, B.; Chevalier, J.; Fantozzi, G.: Fatigue behavior of zirconia hip joint heads: experimental results and finite element analysis. J. Biomed. Mater. Res. 34 (1997) 149-155

[1812] Willmann, G.: Y-TZP Zirconia: Some references. MT-W Bericht CeramTec. CeramTec AG, Plochingen (1999)

[1813] Hulm, B.J.; Evans, W.J.: Evaluation of cyclic fatigue life of 3-mol%-yttria-stabilized zirconia bioceramic using biaxial flexion. J. Am. Ceram. Soc. 83 (2000) 321-328

[1814] Cales, B.; Peille, C.N.: Radioactive properties of ceramic hip joint heads. In: Bioceramics, Heimke G (Hrsg.). DKG, Köln (1990)

[1815] ISO/DIS 13356.2 (1996). Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP). International Organisation for Standardization

[1816] ISO 4824 (1997). Dentistry - Ceramic denture teeth. International Organization for Standardization, Genf

[1817] NN (1994). Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz MPG). BGBl I S. 1963 vom 02.08.1994

[1818] Special Ceramics, Vol. 1-6. Popper, P. (Hrsg.). London: Academic Press; Stoke-on-Trent: British Ceramic Society 1960-1975

[1819] Special Ceramics, Vol. 7. Taylor, D; Popper, P. (Hrsg.). Stoke-on-Trent: British Ceramic Society, Proc. Nr. 31 (1981)

Page 126: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1093

[1820] Kieffer, R.; Benesovsky, F.: Hartstoffe. Wien: Springer 1963 [1821] Storms, E.K.: The refractory carbides. London: Academic Press 1967 [1822] Toth, L.E.: Transition metal carbides and nitrides. London: Academic Press

1971[1823] Almond, E.A.; Brookes, C.A.; Warren, R. (Hrsg.): Science of Hard Materials,

Proc. Intern. Conf. Sci. Hard Materials 2, Rhodos, 23.-28. September 1984, Inst. of Physics Conf. Series No. 75, Adam Hilger, Bristol, Boston (1986), 1091 S.

[1824] Freer, R., (Hrsg.): The Physics and Chemistry of Carbides, Nitrides and Borides, NATO ASI Series E: Applied Sciences, Vol. 185, Kluwer Academic Publ., Dordrecht, Boston, London (1990), 734 S.

[1825] Sarin, V.K. (Hrsg.): Science of Hard Materials, Proc. Intern. Conf. Sci. Hard Materials 3, Nassau, 9.-13. November 1987, Elsevier Applied Science, London, New York (1987), 584 S.

[1826] Brookes, C.A.; Warren, R. (Hrsg.): Intern. Conf. Sci. Hard Materials 1991, ICSHM4, Madeira, 11.-15. November 1991, Inst. of Physics Publ., Bristol, Philadelphia (1994), 742 S.

[1827] Riedel, R. (Hrsg.): Handbook of Ceramic Hard Materials, Wiley-VCH, Weinheim (2000)

[1828] Bundy, F.P.: Direct conversion of graphite to diamond in static pressure apparatus. J. Chem. Physics 38 (1963) 631-643

[1829] Davies, G.J.: Diamond, Adam Hilger, Bristol (1984) Chapter 4 [1830] Bundy, F.P.: Diamond synthesis with nonconventional catalyst-solvents.

Nature 241 (1973) 116-118 [1831] Davies, G.J.; Evans, T.: Proc. Royal Soc. Lond., A 328 (1984) 413-427 [1832] Strong, H.M.: Early diamond making at General Electric. Am. J. Phys. 57

(1989) 794-802 [1833] Sigalas, I.; Caveney, R.J. (Hrsg.): Diamond Materials and their Applications,

in: Riedel, R., (Hrsg.) Handbook of Ceramic Hard Materials, Vol. 2, Chapter 1, Wiley-VCH, Weinheim (2000) 479-520

[1834] Davies, G.J.: The Crystallization of Diamond, in: Riedel, R., (Hrsg.) Handbook of Ceramic Hard Materials, Vol. 2, Chapter 1.2, Wiley-VCH, Weinheim (2000) 485-510

[1835] Boehm, H.P.; Hoffmann, U.: Die rhomboedrische Modifikation des Graphits. Z. Aorg. Alg. Chem. 278 (1955) 58-77, 299

[1836] Jeitner, F.; Nedopil, E.; Vohler, O.: Elektrographit, seine Herstellung undEigenschaften. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 41 (1964) 135-142

[1837] Jeitner, F.; Nedopil, E.; Vohler, O.: Elektrographit, ein keramischer Werkstoff. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 41 (1964) 166-177

[1838] Vohler. O.; u.a.: Neuartige Kohlenstoffe. Angew. Chem. 82 (1970) 401-412 [1839] Böder, H.: Kohlenstoffprodukte aus unschmelzbaren Polymeren. Sprechsaal

114 (1981) 104-109 [1840] Delle, W.; Koizlik, K.; Nickel, H.: Graphitische Werkstoffe für den Einsatz in

Kernreaktoren, Teil 1: Pyrolytisch abgeschiedener Kohlenstoff. München: Thiemig 1979

[1841] Lersmacher, B.; Lydtin H.; Knippenberger, W.F.: Glasartiger Kohlenstoff. Chem.-Ing.-Tech. 42 (1970) 659-669

[1842] Böder, H. u.a.: Kohlenstoffasern: Herstellung, Eigenschaften, Verwendung. Z. Werkstofftech. 11 (1980) 659-669

[1843] O´Connor, J.R.; Smiltgens, J. (Hrsg.): Silicon carbide. Oxford: Pergamon 1960

Page 127: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1094 Literaturverzeichnis

[1844] Marshall, R.C.; Faust, J.W.; Ryan, C.E. (Hrsg.): Silicon Carbide (1973). Columbia: University of South Carolina Press 1974

[1845] Wecht, E.H.P.: Feuerfest-Siliziumcarbid (Applied Mineralogy, 11). Wien, New York: Springer 1977

[1846] Kriegesmann, J.: Siliciumcarbid. In: Technische keramische Werkstoffe, Kapitel 4.3.2.0, Dtsch. Keram. Ges. und Deutscher Wirtschaftsdienst (Hrsg.) (Lose-Blatt-Sammlung), 4.Erg.Lfg. (1991) 1-47

[1847] Schwetz, K.A.: Silicon Carbide Based Hard Materials, Chapter 5 in: Riedel, R., (Hrsg.) Handbook of Ceramic Hard Materials, Wiley-VCH, Weinheim (2000) 683-748

[1848] Telle, R.: Boride and Carbide Ceramics, Chapter 4 in: Cahn, R.W.; Haasen, P.; Kramer, E.J,. (Hrsg.), Material Science and Technology – A Comprehensive Treatment, Vol. 11: Structure and Properties of Ceramics, Swain, M.V. (Band-Hrsg.), Verlag Chemie Weinheim (1994) 173-266

[1849] Cowless, A.H.; Cowless, E.H.: U.S. Patent 319 945, (1885) [1850] Moisson, H.: C. R. Acad Sci. 118, 556, (1899) [1851] Acheson, E.G.: Br. Patent 17911, (1892) [1852] Acheson, E.G.: U.S. Patent 402767, (1893) [1853] Acheson, E.G.: J. Franklin Inst., 9 (1893) 278–289 [1854] Schützenberger, P.: C. R. Acad. Sci. 92, 1508; 114, 1089, (1893), [1855] Ramsdell, L.S.: Silicon Carbide.Am. Min. 32 (1947) 64-82 [1856] Ryan, C.E.; Marshall, R.C.; Hawley, J.J.: (1968), in: Anisotropy in

single-crystal refractory compounds 1, Proc. Int. Symp. 13-15 June, 1967, Dayton OH: Vahldiek, F. E., Mersol, S. A. (Eds.). New York: Plenum, pp. 177-195

[1857] Jagodzinski, H.: Fehlordnungserscheinungen und ihr Zusammenhang mit der Polytypie des SiC. N. Jb. Mineral. Mh. (1954) 49-65

[1858] Ruska, J.; Gauckler, J.L.; Lorenz, J.; Rexer, H.U.: The quantitative calculation of silicon carbide polytypes from measurements of x-ray diffraction peak intensities. J. Mater.Sci. 14 (1979) 2013-17

[1859] Bind, J.M.: Contribution of the ionic bonding to the thermal stability of SiC polytypes. Mat. Res. Bull. 14 (1979) 1173-1179

[1860] Verma, A.J.; Krishna, P.: Polymorphism and Polytypism in Crystals. New York: Wiley (1966)

[1861] Heine, V.; Cheng, Ch.; Needs, R.J.: The preference of silicon carbide for growth in the metastable cubic form. J. Am. Ceram. Soc. 74 (1991) 2630-33

[1862] Kleykamp, H., Schumacher, G.: The constitution of the silicon-carbon system. Ber. Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie 97 (1993) 799-805

[1863] Scace, R.I.; Slack, G.A.: The Si-C and Ge-C phase diagrams. In: 87-159, 24-30

[1864] Massalski, T.B. (Ed.): Binary Alloy Phase Diagrams, Vol. 1: Alloys; Vol. 2: Phase Diagrams. Materials Park, OH: ASM Int. (1990)

[1865] Poch, W.; Dietzel, A.: Die Bildung von Siliziumkarbid aus Siliziumdioxid und Kohlenstoff. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 39 (1962) 413-426

[1866] Müller, M.B.; Olsen, S.E.; Tuset, J.Kr.: Heat and mass transfer in the ferrosilicon process. Scand. J. Metall. 1 (1972) 145-155

[1867] Miller, P.D.; Lee, J.G.; Cutler, I.B.: The reduction of silica with carbon and silicon carbide. J. Am. Ceram. Soc. 62 (1979) 147-149

[1868] Schei, A., Larsen, K.: A stoichiometric model of the ferrosilicon process. Electr. Furn. Conf. Proc. 39 (1981) 301-9

Page 128: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1095

[1869] Filsinger, D.H.; Bourrie, D.B.: Silica to silicon: key carbothermic reactions and kinetics. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 1726-32

[1870] Baukloh, W.; Durrer, R.: Primary reaction of metallic oxides with solid carbon. Z. Anorgan. Chemie (1935) 189-200

[1871] Mehrwald, K.-H.: History and economic aspects of industrial silicon carbide manufacture. Ceram. Forum Int./Ber. Dtsch. Keram. Ges. 69 (1992) 72-81

[1872] Prener, J.S.: US Patent 3085863 (1960) [1873] Prochazka, S.: Final Report SRD 72-171, General Electric, Schenectady NY

(1972) [1874] Schwetz, K.-A.; Lipp, A.: Herstellung und Eigenschaften unltrafeiner ß-SiC-

Sinterpulver. Radex-Rundschau 2 (1978) 479-498 [1875] Lee, J.G.; Cutler, I.B.: Formation of silicon carbide from rice hulls. Am.

Ceram. Soc. Bull. 54 (1975) 195-198 [1876] Krishnarao, R.V., Godkhindi, M. M., Mukunda, P. G. I., Chakraborty, M.:

Direct pyrolysis of raw rice husks for maximization of silicon carbide whisker formation. J. Am. Ceram. Soc. 74 (1991) 2869-75

[1877] Popper, P.; Davies, D.G.S.: The preparation and properties of self-bonded silicon carbide. Powder Met. 8 (1961) 113-27

[1878] Prochazka, S.: Sintering of silicon carbide. In: Ceramics for high performance applications. Burke, J.J.; Gorum, A.E.; Katz, R.N. (Hrsg.). Chestnut Hill (Mass.): Brook Hill 1974, 239-252

[1879] Coppola, J.A.; McMurtry, C.H.: Substitution of ceramics for ductile materials in design. National symposium on „Ceramics in the service of man“. Washington, D.C.: Carnegie Institution 1976

[1880] Prochazka, S.: Sintering of silicon carbide. Mater. Sci. Res. 9 (1975) 421-431 [1881] Prochazka, S.: The Sintering Process for Silicon Carbide: A Review, General

Electric Corp. Res. and Dev. Center Technical Information Series, Report No. 81CRD314, Schenectady, NY (1981)

[1882] Shaffer, P.T.B.: Silicon carbide phase in the system silicon carbide-boron carbide-carbon Mater. Res. Bull. 4 (1969) 213-219

[1883] Vodakohov, Y.A., Mokhov, K.N.: in: Proc. 3rd Int. Conf. Silicon Carbide,Miami, FL, Sept. 1973: Westerville, OH: Am. Ceram. Soc

[1884] Hong, J.D.; Hon, M.H.; Davis, R.F.: Self-diffusion in alpha and beta silicon carbide. Ceramurgia Int. 5 (1979) 155-160

[1885] Hon, M.H.; Davis, R.F.; Newbury, D.E.: Self-diffusion of silicon-30 in polycrystalline -silicon carbide. J. Mater. Sci. 15 (1980) 2073-80

[1886] Birnie III, D.P.: A Model for Silicon Self-Diffusion in Silicon Carbide : Anti-Site Defect Motion. J. Am. Ceram. Soc. 69 (1986) C-33-C35

[1887] Suzuki, H.; Hase, T.: in: Proc. Conf. Factors in Densification of Oxide and Nonoxide Ceramics, Japan (1979): Somiya, S., Saito, S. (Eds.). p. 345

[1888] Suzuki, H.; Hase, T.; Maruyama, T.: Effect of carbon on sintering of boron carbide. Yogyo Kyokai Shi 87 (1979) 430-33

[1889] Wroblewska, G.H.; Nold, E.; Thümmler, F.: The role of boron and carbon additions on the microstructural development of pressureless sintered silicon carbide. Ceram. Int. 16 (1990) 201-209

[1890] Telle, R.: (1990) in: The Physics and Chemistry of Carbides, Nitrides, and Borides, Proc. NATO Adv. Res. Workshop, Manchester 18-22 Sept. 1989, NATO ASI Series E, Applied Science, Vol. 185: Freer, R. (Ed.). Dordrecht: Kluwer, pp. 249-268

Page 129: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1096 Literaturverzeichnis

[1891] Lange, F.F.; Gupta, T.K.: Sintering of SiC with boron compounds. J. Am. Ceram. Soc. 59 (1976) 537-538

[1892] Böcker, W.; Landfermann, H.; Hausner, H.: Sintering of alpha silicon carbide with additions of aluminum. Powder Metall. Int. 10 (1978) 83-85

[1893] Tajima, Y.; Kingery, W.D.: Grain-boundary segregation in aluminum-doped silicon carbide. J. Mater. Sci. 17 (1982) 2289-97

[1894] Tajima, Y.; Kingery, W.D.: Solid solubility of aluminum and boron in silicon carbide. J. Am. Ceram. Soc. 65 (1982) C27-C29

[1895] Lancin, M.: Phase transformation in sintered silicon carbide involving feathers formation. Part 1. Microstructure. J. Mater. Sci. 19 (1984) 4077-86

[1896] Stutz, D.H.; Prochazka, S.; Lorenz, I: Sintering and microstructure formation of -silicon carbide. J. Am. Ceram. Soc. 68 (1985) 479-82

[1897] Lancin, M.; Anxionnaz, F.; Thibault-Desseaux, J.; Stutz, D.; Greil, P.: Phase transformation in sintered silicon carbide involving feather formation. Part 2. Microstructure of hot-pressed SiC. J. Mater. Sci. 22 (1987) 1150-56

[1898] Thümmler, F.: Sintering and high temperature properties of Si3N4 and SiC. Mater. Sci. Res. 13 (1980) 247-277

[1899] Alliegro, R.A.; Coffin, L.B. Jr.; Tinklepaugh, J.R.: Pressure-sintered silicon carbide. J. Am. Ceram. Soc. 39 (1956) 386-89

[1900] Cutler, R.A.; Jackson, T.B.: in: Proc. 3rd lnt. Symp. Ceramic Materials Components for Engines: Tennery, K. J. (Ed.). Westerville, OH: Am. Ceram. Soc. Inc., pp. 309-318 (1988)

[1901] Omori, M.; Takei, H.: Pressureless sintering of SiC. J. Am. Ceram. Soc. 65 (1982) C-92

[1902] Kosti , E., Sintering of SiC in the presence of oxide additions. Powder Met. Int. 20 (1988) 28-29

[1903] Böcker, W.; Hamminger, R.: High performance ceramics - advancements in sintering of covalent high-performance ceramics. Interceram 40 (1991) 520-525

[1904] van Dijen, F.K.; Mayer, E.: Liquid phase sintering of silicon carbide. J. Eur. Ceram. Soc. 16 (1996) 413-420

[1905] Wolf, C.; Hübner, H.; Adler, J.: Mechanical behaviour of pressureless sintered SiC at high temperatures. 3rd Euro-ceramics, Vol. 3, Duran, P., and Fernandez, J.F., (Hrsg.), Faence Editrice Iberica, Castellon, Spanien(1993) 465-470

[1906] Chia, K.Y., Lau, S.K., High toughness silicon carbide. Ceram. Eng. Sci. Proc. 12 (1991) 1845-1861

[1907] Wiedmann, I.; Nader, M.; Hoffmann, M.; Aldinger, F.: in: Werkstoffwoche ´96, Symposium 7: Materialwissenschaftliche Grundlagen, Aldinger, F.; Mughradbi, H. (Hrsg.), DGM Informationsges., Oberursel (1997) 515-520

[1908] Padture, M.P.: In situ toughened SiC. J. Am. Ceram. Soc. 77 (1994) 519-523, 2518-2522

[1909] Rixecker, G.; Wiedmann I.; Aldinger, F.: Flüssigphasensintern von SiC mit oxinitridischen Zusätzen, in: Keramische Werkstoffe“, 61. Erg.Lfg., J.Kriegesmann (Hsgb.), DKG-Deutscher Wirtschaftsdienst (2001), Kap. 4.3.2.2, 1-19

[1910] Sigl, L.A.; Kleebe, H.J.: Core/rim structure of liquid-phase-sintered silicon carbide. J. Am. Ceram. Soc. 76 (1993) 773-776

Page 130: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1097

[1911] Lee, S.K.; Kim, C.H.: Effects of -SiC versus ß-SiC starting powders on microstructure and fracture toughness of SiC sintered with Al2O3–Y2O3

additives. J. Am. Ceram. Soc. 77 (1994) 1655-1658 [1912] Schwetz, K.A.; Schäfer, E.; Telle, R.: Einfluß der Pulvereigenschaften auf die

In-situ-Plateletverstärkung von LPS-SiC. cfi/Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft, 80[3] (2003) E40-E45

[1913] Izhevskyi, V.A.; Genova, L.A.; Bressiani, A.H.A.; Bressiani, J.C.: Liquid-phase sintered SiC based ceramics with AlN–Y2O3 and AlN–La2O3 additives, in: Ceramic Materials and Components for Engines (J.G. Heinrich u. F. Aldinger, Hsg.), Wiley-VCH (2001) 593-598

[1914] Cao J.J. et al.: In situ toughened SiC with Al–B–C additions. J.Am.Ceram.Soc. 79 (1996) 461-469

[1915] Nadeau, J.: Very high pressure hot pressing of silicon carbide. Am. Ceram. Soc. Bull. 52(1973) 170-174

[1916] Larker, H.T.; Hermansson, L.; Adlerborn, J.: Hot Isostatic Pressing and its Applicability to Silicon carbide and Boron carbide. Ind. Ceram. 8 (1988) 17-20

[1917] Hunold, K.: Sinter/HIP of SiC, Proc. Adv. Mat. Technology Ceramic Workshop No. 4, Advances in Materials, Processing and Manufaturing Science, Nagoya, Japan, 3.-4. März 1988, Japan Fine Ceramic Center (1988) 49-62

[1918] Oberacker, R.; Kühne, A.; Thümmler, F.: Powder Metall. Int. 19 (1989) 43-50 [1919] Fitzgerald, F.A.I.: U.S. Patent 650234 (1899) [1920] Kriegesmann, J.: Recrystallized silicon carbide: processing aspects and

sintering behavior. Keram. Z. 42 (1990) 481-84 [1921] Kriegesmann, J.; Kraus, M.; Gros, A.: Gefügeausbildung von rekristallisiertem

SiC. Cfi/Ber. Dt. keram. Ges. 75[4] (1998) 83-88 [1922] Kennedy, P.; Shannan, J.V.: Assessment of the performance of Refel silicon

carbide under conditions of thermal stress. Proc. British Ceram. Soc. 22 (1973) 67-87

[1923] Fitzer, E.; Gadow, R.: in: Proc. 4th Int. Carbon Conf:, Baden-Baden, F. R. G., 30.6.-4.7.1986: Bad Honnef: Dtsch. Keram. Ges..

[1924] Turovskii, B.M.; Ivanova, I.I.: Izv. Akad. Nauk. SSSR, Neorg. Mater. 10(12), 2108. Vander Voort, G.F.: Metallography – Principles and Practice, McGraw-Hill Book Company (1974)

[1925] Whalen, T.J.; Anderson, A.T.: Wetting of silicon carbide, silicon nitride, and carbon by silicon and binary silicon alloys. J. Am. Ceram. Soc. 58 (1975) 396-99

[1926] Hillig, W.B.; Mehan, R.L.: General Electric Technical Information Series 74CRD282. Schenectady, NY: General Electric (1974)

[1927] Hillig, William B.; Mehan, R. L.; Morelock, C. R.; DeCarlo, V. J.; Laskow, William. : Silicon/silicon carbide composites. American Ceramic Society Bulletin 54 (1975) 1054-6

[1928] Naslain, R.; Hagenmüller, P.; Christin, F.; Heraud, L.; Choury, J.J.: The carbon fiber-carbon and silicon carbide binary matrix composites. A new class of materials for high temperature applications. Adv. Compos. Mater. 2 (1980) 1084-97

[1929] Pampuch, R.; Bialoskorski, J.: Reaction Mechanism in Carbon-Liquid Silicon Systems at Elevated Temperatures. Ceram. Intern. 12 (1986) 217-227

Page 131: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1098 Literaturverzeichnis

[1930] Goller, R.: Einfluß der Silizierung auf die mechanischen Eigenschaften eines dreidimensional-faserverstärkten Kohlenstoff-Verbundwerkstoffes (3D-C/C) unter Weinbeziehung unterschiedlicher keramischer Faserbeschichtungssysteme. Dissertation TU Ckausthal 1996

[1931] Gern, F.H.; Kochendörfer, R.: Liquid Silicon Infiltration: Description of Infiltration Dynamics and Silicon Carbide Formation. Composites A 28[4] (1997) 355-364

[1932] Pyzalski, M.; Bialoskorski, J.; Walasek, E.: Reaction Between Carbon Fibres and Molten Silicon. Heat Determination Using DTA. J. Thermal Anal. 31 (1986) 1193-1196

[1933] Gadow, R.; Fitzer, E.: Fiber-Reinforced Silicon Carbide. Am. Ceram. Soc. Bull. 65 (1987) 339-342

[1934] Forrest, C.W.; Kennedy, P.; Shennan, J.V.: The Fabrication and Properties of Self-Bonded Silicon Carbide Bodies. Special Ceramics 5 (1972) 99-123

[1935] Trantina, G.G.; Mehan, R.L.: High-Temperature Time-Dependent Strength of an Si/SiC Composite. J. Am. Ceram. Soc. 90 (1977) 177-178

[1936] Messner, R.P.; Chiang, Y.: Processing of Reaction-Bonded Silicon Carbide without Residual Silicon Phase. Ceram. Eng. Sci. Proc. 9 (1988) 1052

[1937] Messner, R.P.; Chiang, Y.: Liquid Phase Reaction Bonding of Silicon Carbide Using Alloyed Silicon-Molybdenum Melts. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 1193-2000

[1938] Schmid, W.; Fleischer, R.; Wruss, W.: Herstellung und Eigenchaften von Si-SiC-TiSix-Verbundwerkstoffen. Cfi/Ber. Dt. keram. Ges. 67 (1990) 135

[1939] Schmid, W.; Wruss, W.; Stroh, R.; Ekström, T.; Lux, B.: Herstellung und Eigenchaften von Si-SiC-MoSi2-Verbundwerkstoffen. Cfi/Ber. Dt. keram. Ges. 67 (1990) 245

[1940] Heinrich, J.; Huber, J.; Schwandner B.: Siliciumkarbid-Verbundwerkstoff und Verfahren zu seiner Herstellung. EP 0528 416 A1 (1992)

[1941] Lee, J.I.; Hecht, N.L.; Mah, T.I.: In Situ Processing of SiC/MoSi2 Nanocomposites. J. Am. Ceram. Soc. 81 (1998) 421-424

[1942] Greil, P.; Lifka, T.; Kaindl, A.: Biomorphic Silicon Carbide Ceramics from Wood: I and II. J. Eur. Ceram. Soc. 18 (1998) 1961

[1943] Sieber, H.; Greil, P.: Herstellung strukturierter Verbundkeramiken aus biologischen Vorformen. In: Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, K. Schulte und K.U. Kainer (Hrsg.), DGM/Wiley-VCH, Weinheim (1999) 393-398

[1944] Friedrich, H., Sieber, H., Greil, P., Herstellung von keramischen Laminatstrukturen durch Pyrolyse von Polymer-Füllstoff infiltriertem Papier. In: Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, K. Schulte und K.U. Kainer (Hrsg.), DGM/Wiley-VCH, Weinheim (1999) 399-404

[1945] Hoffmann, C.; Sieber, H.; Greil, P.: Biomorphe Verbundkeramiken mit zellularer Mikrostruktur. In: Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, K. Schulte und K.U. Kainer (Hrsg.), DGM/Wiley-VCH, Weinheim (1999) 307-312

[1946] Sieber, H.; Hoffmann, C.; Kaindl, A.; Greil, P.: Biomorphic Cellular Ceramics. Adv. Eng. Mater. 2 (2000) 105

[1947] Sieber, H.; Kaindl, A.; Werner, J.P.; Greil, P.: Light-weight Cellular Ceramics from Biological Derived Preforms. Cfi/Ber. Dt. keram. Ges. 77 (2000) 21

Page 132: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1099

[1948] Sieber, H.; Schwarze, D.; Kaindl, A.; Friedrich, H.; Greil, P.: Ceramic Lightweight Structures from Paper Derived Composites. Ceramic Transactions 108 (Innovative Processing and Synthesis of Ceramics, Glasses and Composites III), J.P. Singh, N.P. Bansal, K. Niihara (Hrsg.), The Am. Ceram. Soc. (2000) 571

[1949] Vogli, E.; Mukerji, J.; Hoffmann, C.; Kladny, R.; Sieber, H.; Greil, P.: Conversion of Oak to Cellular Silicon Carbide by Vapor Phase Reaction with SiO. J. Am. Ceram. Soc. 84 (2001) 1236

[1950] Inomata, Y.; Inoue, Z.; Mitomo, M.; Suzuki, H.: Relation between the growth temperature and the structure of silicon carbide crystals grown by the sublimation method. Yogyo-Kyokai-Shi 76 (1968) 313-319

[1951] Shinozaki, S.; Kinsman, R.R.: in: Processing of Crystalline Ceramics, Mat. Sci. Res. 11, Palmour, H. (Eds.). New York: Plenum Press, p. 60 (1978)

[1952] Heuer, A.H.; Fryberg, C.A.; Ogbudji, L.U.; Mitchell, T.E.; Shinozaki, S.: The transformation in polycrystalline silicon carbide: I. Microstructural

aspects. J. Am. Ceram. Soc. 61 (1978) 406-12 [1953] Mitchell, T.E.; Ogbuji, L.U.; Heuer, A.H.: The transformation in

polycrystalline silicon carbide: II. Interfacial energetics J. Am. Ceram. Soc. 61 (1978) 412-13

[1954] Cahn, R.W.: Adv. Phys. 3, 363 (1954) [1955] Johnson, C.A.; Prochazka, S.: in: Ceramic Microstructures 76: Fulrath, R. M.,

Pask, J. A. (Eds.). Westview Press, pp. 367-378 (1977) [1956] Greil, P.; Stutz, D.: in: Advanced Ceramics: Somiya, S. (Ed.) Tokyo: Terra

Scientific, pp. 49-56 (1987) [1957] Stutz, D.: Verdichtungsverhalten von Siliziumkarbid beim drucklosen Sintern

mit bor- und aluminiumhaltigen Zusätzen (1983). Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, veröffentlicht unter: Stutz, D.H.; Prochazka, S.; Lorenz, I.: Sintering and microstructure formation of -silicon carbide. J. Am. Ceram. Soc. 68 (1985) 479-82

[1958] Williams, R.M.; Juterbock, B.N.; Shinozaki, S.S.: Effects of sintering temperatures on the physical and crystallographic properties of -silicon carbide. Bull. Am. Ceram. Soc. 64 (1985) 1385-89

[1959] Shinozaki, S.; Williams, R.M.; Juterbock, B.N.: Microstructural developments in pressureless-sintered -silicon carbide materials with aluminum, boron, and carbon additions. Bull. Am. Ceram. Soc. 64 (1985) 1389-93

[1960] Lundquist, D.: Crystal structure of silicon carbide and its content of impurities. Acta Chem. Scand. 2 (1948) 177-191

[1961] Boecker, W.; Landfermann, H.; Hausner, H.: Sintering of alpha silicon carbide with additions of aluminum. Powder Met. Int. 11 (1979) 83-5

[1962] Williams, Robert M.; Juterbock, Barbara N.; Peters, Charles R.; Whalen, Thomas J.: Forming and sintering behavior of B- and C-doped - and -silicon carbide. J. Am. Ceram. Soc. 67 (1984) C62-C64

[1963] Knippenberg, W.F.; Verspui, G.: Mater. Res. Bull. 4, 545 (1965) [1964] Edington, J.W.; Rowcliffe, D.J.; Henshall, J.L.: The mechanical properties of

silicon nitride and silicon carbide (I , II). Powder Metall. Int. 7 (1975) 82-96, 136-147

[1965] Schnürer, K.; Grathwohl, G.; Thümmler, F.: Kriechverhalten verschiedener SiC-Werkstoffe. Science of Ceramics 10 (1980) 645-652

Page 133: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1100 Literaturverzeichnis

[1966] Kurtz, W.; Schröder, F. (Hrsg.): Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry, Supplement Volume B5b1, Silicon Nitride: Mechanical and Thermal Properties; Diffusion, Springer-Verlag, Berlin 1996

[1967] Wei Chen, I.; Becher, P.F.; Mitomo, M.; Petzow, G.; Yen, T.-S. (Hrsg.): Silicon Nitride Ceramics - Scientific and Technological Advances, MRS Symp. Proc., Vol. 287 (1993)

[1968] Hoffmann, M.J.; Petzow, G. (Hrsg.): Tailoring of Mechanical Properties of Si3N4 Ceramics, NATO ASI Series, Series E: Applied Sciences, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Vol. 276 (1994)

[1969] Petzow, G.; Hermann, M.; Silicon Nitride Ceramics, in: Structure and Bonding Vol. 102, Springer Verlag Berlin-Heidelberg (2002) 47-166

[1970] Lee, M.R.; Russell, S.S.; Arden, J.W.; Pellinger, C.T.: Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites, Meteoritics 30 (1995) 387-398

[1971] Grün, R.: The Crystal Structure of -Si3N4; Structural and Stability Considerations between - and -Si3N4, Acta Cryst. 35 (1979) 800

[1972] Nickel, K.G.; Hoffmann, M.J.; Greil, P.; Petzow, G.: Thermodynamic Calculations for the Formation of SiC-Whisker Reinforced Si3N4, Advanced Ceramic Materials 3 (1988) 557

[1973] Jack, K.H.: Sialons and related nitrogen ceramics, J. Mater. Sci. 11 (1976) 1135

[1974] Gaukler, L.J.; Lukas, H.L.; Petzow, G.: Contribution to the Phase Diagram Si3N4-AlN-Al2O3-SiO2, J. Am. Ceram. Soc. 58 (1975) 346

[1975] Tien, T.S.; Sun, W.Y.: Phase Relationship Studies of Silicon Nitride System - A Key to Materials Design, in: I-Wei Chen et al. (Hrsg.) "Silicon Nitride Ceramics - Scientific and Technological Advances", MRS Symp. Proceedings, Vol. 287, (1993) 39

[1976] Zerr, A.; Miehe, G.; Serghiou, G.; Schwarz, M.; Kroke, E.; Riede, R.; Fueß, H.; Boehler, R.; Kroll, P.: Synthesis of Cubic Silicon Nitride, Nature 400 (1999) 340-342

[1977] Atkinson, A.; Moulson, A.J.; Roberts, E.W.: Nitridation of high-purity silicon. J. Am. Ceram. Soc. 59 (1976) 285

[1978] Gugel, E.; Hauck, N.; Flörke, O.W.: Reaktionsablauf beim Nitridieren von Silicium. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 56 (1979) 10

[1979] Heinrich, J.: Einfluß der Ausgangskorngröße von Silicium auf das Gefüge und die mechanischen Eigenschaften von reaktionsgesintertem Siliciumnitrid. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 238

[1980] Evans, A.G.; Davidge, R.W.: The strength and oxidation of reaction sintered silicon nitride. J. Mater. Sci. 5 (1970) 10

[1981] Messier, D.R.; Wong, Ph.: Kinetics of nitridation of Si powder compacts, J. Am. Ceram. Soc., 56 (1973) 480

[1982] Boyer, S.M.; Moulson, A.J.: A mechanism for the nitridation of Fe-contaminated silicon, J. Mater. Sci. 13 (1978) 1637

[1983] Elias, D.P.; Lindley, M.W.: Reaction sintered silicon nitride, J. Mater. Sci. 13 (1976) 1278

[1984] Lindley, M.W. et al.: The influence of hydrogen in the nitriding gas on the strength, structure and composition of reaction-sintered silicon nitride. J. Mater. Sci. 14 (1979) 70-85

[1985] Moulson, A.J.: Reaction-bonded silicon nitride: its formation and properties. J. Mater. Sci., 14 (1979) 1017

Page 134: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1101

[1986] Deeley, G.C.; Herbert, J.M.; Moore, N.C.: Dense Silicon Nitride. Pow. Met. 8 (1961) 145

[1987] Terwillinger, G.R.; Lange, F.F.: Pressureless Sintering of Si3N4. J. Mater. Sci. 10 (1975) 1169

[1988] Mitomo, M.: Pressure Sintering of Si3N4. J. Mater. Sci. 11 (1976) 1103 [1989] Negita, K.: Ionic radii and electronegativities of effective sintering aids for

Si3N4 ceramics. J. Mater. Sci. Letters, 4 (1985) 417 [1990] Krämer, M.; Hoffmann, M.J.; Petzow, G.: Growth Kinetics of Si3N4 During

-Transformation. Acta Metall. Mater. 41 (1993) 2939 [1991] Wötting, G.; Ziegler, G.: Microstructural Development of Sintered, Hot-

Pressed and Hot-Isostatic Pressed Silicon Nitride, in: S. Somiya and E. Kanai (Hrsg.), "Proc. Int. Symp. on Ceramic Components for Engines", KTK Scientific Publishers, Tokyo (1983) 412

[1992] Hwang, C.J.; Tien, T.Y.: Microstructural Development in Silicon Nitride Ceramics, in: T.Y. Tien and D. Bonell (Hrsg.), "Materials Science Forum, Vol. 47", Trans Tech Publications, Schweiz, (1989) 84

[1993] Hoffmann, M.J.; Petzow, G.: Tailored microstructures of silicon nitride ceramics. Pure & Appl. Chem. 66 (1994) 1807

[1994] Dressler, W.; Kleebe, H.-J.; Hoffmann, M.J.; Rühle, M.; Petzow, G.: Model Experiments Concerning Abnormal Grain Growth in Silicon Nitride. J. Euro. Ceram. Soc. 16 (1996) 3

[1995] Hoffmann, M.J.: High-Temperature Properties of Si3N4 Ceramics. MRS-Bulletin 2 (1995) 28

[1996] Kleebe, H.J.; Hoffmann, M.J.; Rühle, M.: Influence of Secondary Phase Chemistry on Grain-Boundary Film Thickness in Silicon Nitride. Z. Metallkde. 83 (1992) 610

[1997] Haggerty, J.S. et al.: Oxidation and Fracture Strength of High-Purity Reaction-Bonded Silicon Nitride. J. Am. Ceram. Soc. 72 (1989) 1675

[1998] Becher, P.F.; Hwang, S.-L.; Hsueh, C.-H.: Using Microstructure to Attack the Brittle Nature of Silicon Nitride Ceramics. MRS-Bulletin 2 (1995) 23

[1999] Hoffmann, M.J.: Relationship Between Microstructure and Mechanical Properties of Silicon Nitride Ceramics. Pure & Appl. Chem., Vol. 67, 6 (1995) 939

[2000] Kühne, A.; Oberacker, R.; Grathwohl, G.: Role of Sintering Parameters on Microstructure Development and Mechanical Properties of Sinter/HIP Silicon Nitride, in: I-Wei Chen et al. (Hrsg.) "Silicon Nitride Ceramics - Scientific and Technological Advances", MRS Symp. Proceedings, Vol. 287, (1993) 417

[2001] Geyer, A.; Oberacker, R.; Hoffmann, M.J.: Potential des Sinter-HIP-Verfahrens zur Herstellung von Si3N4-Werkstoffen für Hochtemperaturanwendungen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 12 (1997) 83

[2002] Kurtz, W.; Schröder, F. (Hrsg.): Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry, Supplement Volume B5e: Si3N4 Applications, Springer-Verlag, Berlin (1994)

[2003] Schwetz, K.-A.; Reinmuth, K.; Lipp, A.: Herstellung und industrielle Anwendung refraktärer Borverbindungen. Radex-Rundschau 1981, 568-585

[2004] Schwetz, K.A.: Boron Carbide, Boron Nitride, and Metal Borides, in: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6th Edition on CD-ROM, Wiley-VCH, Weinheim (1999)

Page 135: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1102 Literaturverzeichnis

[2005] Telle, R.: in: Materials Science and Technology, Cahn, R.W.; Haasen, P.; Kramer, E,.J. (Hrsg.), Vol. 11, Chapter 4, Verlag Chemie, Weinheim (1993) 175-266

[2006] Telle, R.: Phase Relations in Multi-Component Boride Systems – The key to the Development of ceramic Hard materials. Ceramic Forum International 71(6) (1994) 309-316

[2007] Matkovich, V.I. (Hrsg.) Boron and Refractory Borides. Berlin: Springer (1977) [2008] Aronsson, B.; Lundström, T.; Rundqvist, S.: Borides, Silicides and

Phosphides, A critical review of their preparation, properties and crystal chemistry. London: Methuen; New York; Wiley (1965).

[2009] Aronsson, B.; Lundström, T.; Engström, I.: in: Anisotropy in Single Crystal Refractory Compounds, Vol. 1. New York: Plenum Press (1968) 3-22.

[2010] Lundström, T.: Preparation and crystal chemistry of some refractory borides and phosphides. Arkiv Kemi 31(19) (1969) 227-66

[2011] Lundström, T.: in: Boron and Refractory Borides: Matkovich, V.I. (Hrsg.). Berlin: Springer (1977) 351-376.

[2012] Kiessling, R.: Borides of some transition elements. Acta Chem. Scand 4 (1950) 209-27

[2013] Andersson, S.; Lundström, T.: Crystal structure of CrB4. Acta Chem. Scand. 12 (1968) 3103-10.

[2014] Matkovich, V.I.: Economy J. in: Boron and Refractory Borides: Matkovich, V.I. (Hrsg.). Berlin: Springer (1977) 77-94

[2015] Clark, H.K.; Hoard, J.L.: The crystal structure of B4C. J. Am. Ceram. Soc. 65 (1943) 2115-19

[2016] Allen, R.D.J.: The solid-solution series, boron - boron carbide. Am. Chem. Soc. 75 (1953) 3582-83

[2017] Neidhard, H.; Mattes, R.; Becher, H.J.: Preparation and structure of an aluminum-containing boron carbide. Acta Crystallogr. Sec. B 26B (1970) 315-17

[2018] Will, G.; Kossobutzki, K.H.: An x-ray diffraction analysis of boron carbide, B13C2. J. Less-Common Met. 47 (1976) 43-48

[2019] Kirfel, A.; Gupta, A.; Will, G.: Preparation and structure of an aluminum-containing boron carbide. Acta Crystallogr. B35 (1979) 1052-59

[2020] Werheit, H.; de Groot, K.: Metal-insulator transition in boron carbide. Phys. Status Solidi 97 (1980) 229-38

[2021] Conard, J.; Bouchacourt, M.; Thevenot, F.; Hermann, G.: Carbon-13 and boron-11 nuclear magnetic resonance investigations in the boron carbide phase homogeneity range: a model of solid solution. J. Less-Common Metals 117 (1986) 51-60

[2022] Tallant, D.R.; Aselage, T.L.; Campbell, A.N.: Boron carbide structure by Raman spectroscopy. Phys. Rev. B 40 (1989) 5649-56

[2023] Aselage, T.L.; Emin, D.; Wood, C.: in: Trans. 6th Symp. Space Nuclear Power, Albuquerque, NM, Jan. 8-12, 1989, Albuquerque (NM) (1989) 430-433.

[2024] Aselage, T.L.; Tallant, D.R.; Gieske, J.H.; Van Deusen, S.B.; Tissot, R.G.: in: The Physics and Chemistry of Carbides, Nitrides, and Borides. Proc. NATO Adv. Res. Workshop, Manchester 18-22 Sept. 1989, NATO ASI Series E, Applied Science, Vol. 185: Freer, R. (Hrsg.). Dordrecht: Kluwe (1990) 97-112.

Page 136: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1103

[2025] Aselage, T.L., Emin, D.: in: Boron-Rich Solids. Proc. 10th Int. Symp. Boron, Borides, and Related Compounds, Albuquerque, NM, 26-30 August 1990, AIP Conf. Proc. 231: Emin, D., Aselage, T. L., Switendick, A. C., Morosin, B., Beckel, C. L. (Hrsg.), Albuquerque (1991) 177-185

[2026] Morosin, B.; Aselage, T.L.; Emin, D.: in: Boron-Rich Solids, Proc. 10th Int. Symp. Boron, Borides, and Related Compounds, Albuquerque NM, 26-30 August 1990, AIP Conf. Proc. 231 Emin, D., Aselage, T. L., Switendick, A. C., Morosin, B., Beckel, C. L. (Hrsg.). New York: Am. Inst. Phys. (1991) 193-196

[2027] Armstrong, D. R.; Bolland, J.; Perkins, P. G.; Will, G.; Kirfel, A. : The nature of the chemical bonding in boron carbide. IV. Electronic band structure of boron carbide, B13C2, and three models of the structure B12C3. Acta Crystallographica, Section B: Structural Science B39 (1983) 324-9

[2028] Emin, D.: in: Boron-Rich Solids, AIP Conf. Proc: Emin, D.; Aselage, T.L.; Beckel, C.L.; Howard, I.A.; Wood, C. (Hrsg.). New York: Am. Inst. Phys. (1986) 189-205

[2029] Elliott, R.P.: in: Constitution of Binary Alloys, First Supplement. New York: McGraw-Hill (1965)

[2030] Beauvy, M.: in: Conf. Abstract, 8th Int. Symp. Boron, Borides, Carbides and Related Compounds: Tsagareishvili, G. V. (Hrsg.). Tbilisi: Acad. Sci. Georg. S.S.R., (1984) 25

[2031] Schwetz, K.A.; Karduck, P.: in: Boron-Rich Solids, Proc. 10th Int. Symp. Boron, Borides, and Related Compounds, Albuquerque, NM, 26-30 August 1990, AIP Conf. Proc. 231: Emin, D.; Aselage, T.L.; Switendick, A.C.; Morosin, B.; Beekel, C.L. (Hrsg.). New York: Am. Inst. Phys. (1991) 405-413

[2032] Lukas, H.L.: in: Constitution of Ternary Alloys 3: Petzow, G.; Effenberg, G. (Hrsg.). Weinheim: VCH (1990) 140-146

[2033] Kasper, B.: Dissertation, Universität Stuttgart (1996) [2034] Thevenot, F.: in: The Physics and Chemistry of Carbides, Nitrides, and

Borides, Proc. NATO Adv. Res. Workshop, Manchester 18-22 Sept. 1989, NATO ASI Series E, Applied Science, Vol. 185: Freer, R. (Hrsg.). Dordrecht: Kluwer (1990) 87-96

[2035] Knudsen, A.K.: Laser-driven synthesis and densification of ultrafine boron carbide powders. Adv. Ceram. 21 (1987) 237-47

[2036] Matje, P.; Schwetz, K.A.: Proc. 2nd Int. Conf. on Ceramic Powder Processing Science, Hausner, H.; Messing, G.L.; Hirano, S. (Hrsg.), Dtsch. Keram. Ges., Köln, (1989) 377-384

[2037] Dole, S.L.; Prochazka, S.: in: Ceramic Engineering and Science Proc. 6(7/8): Smothers, W.J. (Hrsg.). Westerville, OH: Am. Ceram. Soc. (1985) 1151-1160.

[2038] Lange, R.G., Munir, Z.A.; Holt, J.B.: Sintering kinetics of pure and doped boron carbide. Mater. Sci. Res. 13 (1980) 311-20

[2039] Kanno, Y.; Kawase, K.; Nakano, K.: Additive effect on sintering of boron carbide. J. Ceram. Soc. Jap. 95 (1987) 1137-40

[2040] Kriegesmann, J.: Dtsch. Patent DE 37 11 871 C2 (1989) [2041] Schwetz, K.A., Vogt, G. (1977, 1980), Dtsch. Patent 2 751 998 (1977); U.S.

Patent 4 195 066 (1980). [2042] Henney, J.W.; Jones, J.W.S.: Br. Patent Application 2014193A. (1978) [2043] Schwetz, K.A.; Grellner, W.: The influence of carbon on the microstructure

and mechanical properties of sintered boron carbide. J. Less-Common Met 82 (1981) 37-47

Page 137: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1104 Literaturverzeichnis

[2044] Bouchacourt, M.; Thevenot, F.: The correlation between the thermoelectric properties and stoichiometry in the boron carbide phase B4C-B10.5C. J. Mat.Sci. 20 (1985) 1237-1247

[2045] Dole, S.L.; Prochazka, S.; Doremus, R.H.: Microstructural coarsening during sintering of boron carbide. J. Am. Ceram. Soc. 72 (1989) 958-66

[2046] Sigl, L.S.; Schwetz, K.A.: Euro-Ceramics II (1) (1991) 517-521 [2047] Brodhag, C.; Bouchacourt, M.; Thevenot, F.: in: Ceramic Powders, Material

Science Monographs 16: Vincenzini, P. (Hrsg.). Amsterdam: Elsevier (1983) 881-890.

[2048] Beauvy, M.; Angers, R.: Mechanisms of hot pressing of boron carbide powders. Sci. Ceram. 10 (1980) 279-86

[2049] Bouchacourt M.; Brodhag, C.; Thevenot, F.: The hot pressing of boron and boron-rich compounds: boron suboxide (B6O), and boron carbides (B10.5C-B4C). Sci. Ceram. 11 (1981) 231-36

[2050] Ekbom, L.B.; Amundin, C.O.: Microstructural evaluation of sintered boron carbides with different compositions. Sci. Ceram. 10 (1981) 237-43

[2051] Champagne, B.; Angers, R.: Mechanical properties of hot-pressed boron-boron carbide (B4C) materials. J. Am. Ceram. Soc. 62 (1979) 149-53

[2052] Glasson, D.R.; Jones, J.A.: Formation and reactivity of borides, carbides, and silicides. I. Review and introduction. J. Appl. Chem. 19(5) (1969) 125-37

[2053] Janes, S.; Nixdorf, J.: Production of sintered bodies from boron carbide and boron nitride. Ber. Dtsch.. Keram. Ges. 43 (1966) 136-45

[2054] Stibbs, D.; Brown, C.G.; Thompson, R.: U.S. Patent 3 749 571 (1973) [2055] Sigl, L.S.; Kleebe, H.-J.: Microcracking in B4C-TiB2 composites. J. Am.

Ceram. Soc. 78(9) (1995) 2374-80 [2056] Telle, R.; Petzow, P.: Wear Resistant Materials Based on Boron Carbide and

Borides. In: Proc. 9th Int.Symp.Boron, Borides and Related Compounds, Duisburg 1987, H.Werheit (Hrsg.), Duisburg (1988) 234-245

[2057] Schwetz, K.A.; Grellner, W.; Lipp, A.: in: Science of Hard Materials, Proc. 2nd Int. Conf. Science of Hard Materials, Rhodos, Greece (1984): Almond, E.A.; Brookes, C.A.; Warren, R. (Hrsg.). Inst. Phys. Conf. Series, London: Elsevier (1986) 415-426.

[2058] Schwetz, K.A.; Sigl, L.S.; Pfau, L.: Mechanical properties of injection molded B4C-C ceramics. J. Solid State Chemistry 133 (1997) 68-76

[2059] Bouchacourt, M.; Thevenot, F.J.: The melting of boron carbide and the homogeneity range of the boron carbide phase. J. Less-Common Met. 67 (1979) 327-31

[2060] Werheit, H.; de Groot, K.; Malkemper, W.: On the metal-insulator transition of boron carbide. J. Less-Common Metals 82 (1981) 153-62

[2061] Werheit, H.: Optical properties of the crystalline modifications of boron and boron-rich borides. Prog. Crystal Growth and Charact., 16 (1988) 179-223

[2062] Wood, Ch.; Emin, D.; Gray, P.E.: Thermal conductivity of boron carbides. Physical Review B 31(10) (1985) 6811-6814

[2063] Telle, R.: in: Boron-Rich Solids, Emin, D. et al. (Hrsg.), American Institute of Physics Conference Proceedings 231, Proc.l0th Int.Symp. Boron, Borides, and Related Compounds, Albuquerque, NM, 26.-30.August 1990, New York (1991) 553-560

Page 138: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1105

[2064] Takagi, K.; Ohira, S.; Ide, T.: in: Modern Developments in Powder Metallurgy, Vol. 16: Ferrous and Non-ferrous Materials, Proc. 1984 Int. Powder Metall. Conf., Toronto, Canada, 17-22 June 1984: Aqua, E.N., Whitman, C.I. (Hrsg.). MPI & APMI Publ. (1984) 153- 166.

[2065] Takagi, K.; Ohira, S.; Ide, T.; Watanabe, T.; Kondo, Y.: Met. Powder Report 42 (1987a) 483

[2066] Takagi, K.; Komai, M.; Ando, T.: in: Sintering '87, Vol. 2, Proc. 4th Int. Symp. Science and Technology of Sintering, Tokyo, 4 6 November (1987): Somiya, S., Simada, M. (Hrsg). Amsterdam: Elsevier (1988) 1296-1301.

[2067] Komai, M.; Yamasaki, Y.; Takagi, K.; Watanabe, T.: in: Properties of Emerging P/M Materials, Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials 8. Princeton, NJ: Metal Powder Industries Federation (1992) 81-88.

[2068] Takagi, K.; Yamasaki, Y.; Komai, M.: in: Proc. 12th Int. Symp. Boron, Borides and Related Compounds, Wien 1997, J. Solid State Physics 133 (1997) 243-248

[2069] Telle, R., Sigl, L.S., Takagi K., Boron-based Hard Materials, Kapitel 4 in: Hard Materials, Part III, R.Riedel (Hrsg.), Wiley-VCH, Weinheim (2000) 802-943

[2070] Armstrong, D.R.: in: Proc. 9th Int. Symp. on Boron, Borides, and Related Compounds, Duisburg, Germany, September 21-25 (1987): Werheit, H. (Hrsg.). Duisburg: University Press, pp. 125-131.

[2071] Lundström, T.: Arkiv Kemi 30(11) (1969) 115. [2072] Higashi, I.; Takahashi, Y.: Crystal structure of molybdenum boride (MoB2). J.

Less-Common Met. 123 (1986) 277-83[2073] Okada, S.; Sato, M.; Atoda, T.: Preparation of -WB and W2B5 single crystals

using molten aluminum flux. Nippon Kagaku Kaishi (1985) 685-91 [2074] Okada, S.; Atoda, T.; Higashi, I.; Takahashi, Y.: Preparation of single crystals

of MoB2 [molybdenum boride ] by the aluminum-flux technique and some of their properties. J. Mater. Sci. 22 (1987) 2993-99

[2075] Rudy, E., Windisch, S.: Ternary Phase Equilibria in Transition Metal-Boron- Carbon-Silicon Systems, Part I. Related Binary System Vol. Vll, Ti-B System, Technical Report No. AFML-TR-65-2, Wright Patterson Air Force Base, OH (1966)

[2076] Rudy, E.: Ternary Phase Equilibria in Transition Metal-Boron-Carbon-Silicon Systems Vol. V, Compendium of Diagram Data. U.S. At. Energy Comm. Publ. AFML-TR-65-2, Wright Patterson Air Force Base, OH (1969)

[2077] Rudy, E.: Experimental Phase Equilibria of Selected Binary, Ternary, and Higher Order Systems. Part V. The Phase Diagram WB-C, Air Force Materials Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base OH, Rep. No AFML-TR-69-117 Part V (1969)

[2078] Duschanek, H.; Rogl, P.; Lukas H.L.: A critical assessment and thermodynamic calculation of the boron-carbon-titanium (B-C-Ti) ternary system. J. Phase Equilibria 16(1) (1995) 46-60

[2079] Duschanek, H.; Rogl, P.: Critical assessment and thermodynamic calculation of the binary system boron-tungsten (B-W). J. Phase Equilibria 16(2) (1995) 150-161

[2080] Guillermet, A.F; Grimvall, G.: Homology of interatomic forces and Debye temperatures in transition metals. Phys. Rev. B40 (1989) 1521-27

Page 139: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1106 Literaturverzeichnis

[2081] Grimvall, G.; Guillermet, A.F.: Boron-Rich Solids. Proc. 10th Int. Symp. Boron, Borides, and Related Compounds, Albuquerque, NM, 26-30 August 1990, AIP Conf. Proc. 231: Emin, D.; Aselage, T.L.; Switendick, A.C.; Morosin, B.; Beckel, C.L. (Hrsg.). New York: Am. Inst. Phys. (1990) 423-430.

[2082] Spear, K.E.: in: Application of Phase Diagrams in Metallurgy and Ceramics, Proc. Workshop, Gaithersburgh 10.-12. Jan. 1977: Gaithersburgh: National Bureau of Standards Special Publication SP-496 (1977) 744-762.

[2083] Murray, J.L.: in: Binary Alloy Phase Diagrams, Vol. 1, Am. Soc. Met., T.B. Massalski et al. (Hrsg.) (1986) 1118.

[2084] Coble, R.L., Hobbs, H.A.: in: Investigation of Boride Compounds for Very High Temperature Applications: Kaufman, L., Clougherty, E. V. (Hrsg.). N.T.I.S. Report AD 428006. Springfield, VA: Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information (1973) 82- 120.

[2085] Kislyi, P.S.; Zaverukha, O.V.: Poroshkovaya. Metallurgiya 7 (1970) 32. (in Russisch, engl. Übersetzung in: Sov. Powder Metall. Met. Ceram. 7 (1970) 549

[2086] Binder, F.: Refraktäre metallische Hartstoffe. Radex-Rundschau 4 (1975) 53 [2087] Fitzer, E.: Klassisches Sintern, Reaktionssintern und Heißpressen von

hochschmelzenden AB2-Hartstoffen, Archiv f. Eisenhüttenwesen 44(9) (1973) 703-709

[2088] Baumgartner, H.R.; Steiger, R.A.: Sintering and properties of titanium diboride made from powder synthesized in a plasma-arc heater. J. Am. Ceram. Soc. 67(3) (1984) 207-12

[2089] Baik, S.; Becher, P.: Effect of oxygen contamination on densification of TiB2. J. Am. Ceram. Soc. 70 (1987) 527-530

[2090] ech, R.; Oliveirus, P.; Seijbal, J.: Sintering of ZrB2 with activating additions. Powder Metall. 8(15) (1965) 142-51

[2091] Rasskazov, N.I.: in: Proc. 3rd Int. Powder Metallurgy Conf. 2, Karlovy Vary, Czechoslovakia (1970) 228-238.

[2092] Ouabdesselam, M.; Munir, Z.A.: The sintering of combustion-synthesized titanium diboride. J. Mater. Sci. 22 (1987) 1799-807

[2093] Watanabe, T.; Kouno, S.: Mechanical Properties of TiB2-CoB-Metal Boride Alloys. Am. Ceram. Bull. 61 (1982) 970

[2094] Watanabe, T.: Lattice strain in titanium diboride related to initial-stage sintering of titanium diboride powder and titanium diboride-nickel mixed powder under high pressure. J. Am. Ceram. Soc. 60 (1977) 176-77

[2095] Watanabe, T.: Nickel-phosphorus binder for titanium diboride-based cermets. Am. Ceram. Soc. Bull. 59 (1980) 485-86

[2096] Petzow, G.; Telle, R.: in: Advanced Ceramics: Somiya, S. (Hrsg.). Tokyo: Terra Scientific Publ. Co (1987) 131-144

[2097] Federov, T.F.; Kuzma, Y.B.: Izvest. Akad. Nauk SSR-Neorg. Mater. 3 (1967) 1489-1499

[2098] Shurin, A.K.; Panarin, V.E.: Phase equilibriums and structure of iron-titanium diboride, iron-zirconium diboride, and iron-hafnium diboride alloys. Izvest. Akad. Nauk. SSSR-Metally 4 (1974) 235-239

[2099] Smid, I.; Kny, E.: Evaluation of binder phases for hardmetal systems based on titanium diboride. Int. J. Refractory Metals and Hard Materials 8 (1988)135-138

[2100] Sigl, L.S.; Jüngling, Th.: Effects of carbon and oxygen species on the sintering of titanium diboride-iron cermets. J. Hard Materials 3 (1992) 39-51

Page 140: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1107

[2101] Sigl, L.S.; Schwetz, K.A.: in: Boron Rich Solids, Proc. 10th Int. Symp. Boron, Borides, and Related Compounds, Albuquerque, NM, 26-30 August 1990, AIP Conf. Proc. 231: Emin, D.; Aselage, T.L.; Switendick, A.C.; Morosin, B.; Beckel, C.L. (Hrsg.) New York: AIP (1991) 468-472

[2102] Funke, V.F.; Yudkovskii, S.I.; Samsonow, G.V.: Alloys of the system B, Ti, and Fe. Russ. J. Appl. Chem. 34 (1961) 973

[2103] Funke, V.F.; Yudkovskii, S.I.: High-temperature oxidation of alloys of titanium boride with metals of the iron group. Zhur. Fiz. Khim. 37 (1963) 1557 (in Russisch, engl. Übersetzung in: Russ. J. Appl. Chem. 37 (1963) 835).

[2104] Yuriditsky, B.Y.: Titanium boride (TiB2)-based cermets. Refractory Mater. Hard Mater. 3 (1990) 32-35

[2105] Sigl, L.S.; Schwetz, K.A.: Titanium diboride-based cemented borides: a new generation of hardmetals. Powder Metall. Int. 23(4) (1991) 221-223

[2106] Jüngling, T.; Oberacker, R.; Thümmler, F.; Sigl, L.S.; Schwetz, K.A.: Milling of titanium diboride and titanium diboride-iron alloys: a comparison between planetary ball-milling and attrition milling. J. Hard Mater. 2 (1991) 183-88

[2107] Jüngling, T.; Oberacker, R.; Thümmler, F.; Sigl, L.S.: in: Sintering and properties of TiB2-hardmetals. Proc. Int. Conf. Advances in Hard Materials Production (1992) 15/1-15/14

[2108] Ottavi, L.; Chaix, J.M.; Allibert, C.; Pastor, H.: Thermodynamic guidelines for the liquid phase sintering of titanium diboride cermets. Solid State Phenomena25/26 (1992) 543-50

[2109] Ottavi, L.; Saint-Jours, C.; Valignant, N.; Allibert, C.: Phase equilibria and solidification of iron-titanium-boron alloys in the region close to iron-titanium diboride. Z. Metallkd. 83 (1992) 80-83

[2110] Ghetta, V.; Gayraud, N.; Eustathopoulos, N.: Wetting of iron on sintered titanium diboride. Solid State Phenomena 25/26 (1992) 105-14

[2111] Pastor, H.; Allibert, C.H.; Ottavi, M.L.; Albajar, M.; Castro, F.: Franz. Patent 91 08030 (1991)

[2112] Pastor, H. et al.: in: HMP´92 - Advances in Hard Materials Production, Proc. 4th Int. Conf., Bonn, May 4-5th, MPR Publishing Services, Bellstone, UK, (1992) 23/1-23-11

[2113] Sánchez, J.M.; Barandika, M.G.; Gil-Sevillano, J.; Castro, F.: Consolidation, microstructure and mechanical properties of newly developed titanium diboride-based materials. Scripta Metall. Mater. 26 (1992) 957-962

[2114] Telle, R.; Brook, R.J.; Petzow, G.: Ion beam modification, reaction sintering, precursor pyrolysis, clean-room processing and mechanical testing - challenges in the processing of ceramic hard materials. J. Hard Mater. 2 (1991) 79-114

[2115] Telle, R.; Meyer, S.; Petzow, G.; Franz, E.D.: Sintering behavior and phase reactions of titanium diboride with zirconia additives. Mater Sci. Eng. A105/106 (1988) 125-29

[2116] Watanabe, T.; Shobu, K.: Mechanical Properties of Hot-Pressed TiB2-ZrO2

Composites. J. Am. Ceram. Soc. 68 (1985) C34-C35 [2117] Shobu, K.; Watanabe, T.; Drennan, J.; Hannink, R.H.J.; Swain, M.V.: in: Proc.

4th Int. Conf. Sci. Techn. Zirconia Advanced Ceramics, "Zirconia 86" 24B, Tokyo 1986. Westerville, OH: Am. Ceram. Soc. (1987) 1091-1099.

[2118] Swain, M.: Strategies for strengthening and toughening very hard materials. J. Hard Mater. 2(1/2) (1991) 139-154

[2119] Basu, B.; Vleugels, J.; van der Biest, O.: ZrO2-Al2O3 composites with tailored toughness. J. Alloys and Compounds 365 (2004) 266-270

Page 141: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1108 Literaturverzeichnis

[2120] Pastor, H.: in: Boron and Refractory Borides: Matkovich, V.I. (Hrsg.). Berlin: Springer (1977) 457-493

[2121] Clougherty, E.V.; Pober, R.L.: Physical and Mechanical Properties of Transition Metal Diborides, Nucl. Met. 10 (1964) 422-443

[2122] Samsoner, G.V.; Korenskaya, B.A.: The Nature of the chemical bond in Borides, in: Boron and Refractory Borides [2058] Matk77 S19-30

[2123] Castaing, J.; Costa, P.: Properties and uses of diborides. In: Boron and Refractory Borides, Springer-Verlag, V.I. Matchkovich, (Hrsg.), Heidelberg, Berlin (1977) 390-412

[2124] Lönnberg, B.: Thermal Expansion Studies on the Group IV-VII Transition Metal Diborides. J. Less-Common Metals 141 (1988) 145-156

[2125] Fendler,E.; Babushkin, O.; Lindbäck, T.; Telle, R.; Petzow, G.: in: Proc. Int. Symp. Ceramic Materials and Components for Engines, Göteborg, Schweden, 10.-12.Juni 1991, Dtsch. Keram. Ges. (Hrsg.), Köln (1991)

[2126] Rahman, M.; Wang, C.C.; Chen, W.; Akbar, S.A.: Electrical resistivity of titanium diboride and zirconium diboride. J. Am. Ceram. Soc. 78 (1995) 1380-1382

[2127] Billehaug, K.; Øye, H.A.: Inert cathodes for aluminum electrolysis in Hall-Heroult cells (I). Aluminium 56 (1980) 642-648

[2128] Sørlie, M.; Øye, H.A.: Cathodes in Aluminium Electrolysis, 2nd Ed., Aluminium-Verlag, Düsseldorf, Germany (1994)

[2129] Bannister, M.K.; Swain, M.V.: A preliminary investigation of the corrosion of a titanium diboride/boron nitride/aluminum nitride composite during aluminum evaporation. Ceramics International 15 (1989) 375-382

[2130] Kuwabara, K.; Sakamoto, S.; Kida, O.: Corrosion Resistance and Electrical Resistivity of ZrB2 Monolithic Refractories. In: Eco Refractories for the Earth, Proc. Unitecr03 Osaka, 8th Biennial Worldwide Conference of Refractories, Osaka, October 19th-22nd 2003, Technical Association of Refractories, Japan (Hrsg.), Osaka (2003) 205-208

[2131] Zhao, H.; Wang, J.; Qiu, W.; Wang. J.; Pan, W.: Synthesis of In-Situ ZrB2/ZrN Composite. In: In: Eco Refractories for the Earth, Proc. Unitecr03 Osaka, 8th Biennial Worldwide Conference of Refractories, Osaka, October 19th-22nd 2003, Technical Association of Refractories, Japan (Hrsg.), Osaka (2003) 62-64

[2132] Kinoshita, Sh.; Miyagishi, Y.; Ono, Y.: Application of Zirconium Diboride Materials to Waste Melting Furnace. In: Eco Refractories for the Earth, Proc. Unitecr03 Osaka, 8th Biennial Worldwide Conference of Refractories, Osaka, October 19th-22nd 2003, Technical Association of Refractories, Japan (Hrsg.), Osaka (2003) 205-208

[2133] Thevenot, F.; Bouchacourt, M.: Le carbure de bore: matériau industriel performant. Ind. Céram. (1979) 655-661, 811-814.

[2134] Bouchacourt, M.; Thevenot, F.: The Properties and Structure of the Boron Carbide Phase. J. Less-Common Metals 82 (1981) 219-226

[2135] Spear, K.E.: Chemical bonding in aluminum diboride-type borides. J. Less-Common Met. 47 (1976) 195-201

[2136] Spear, K.E., in: Phase Diagrams: Materials Science and Technology, Vol. IV, Chapter 11: Alper, A. M. (Hrsg.). New York: Academic Press (1976) 91-159

[2137] Kazimierak, B.; Prignon, M.; Lecomte-Mertens, C.: Fe-base ODS Alloys with Improved Strength. pmi 23 (1991) 41-44

Page 142: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1109

[2138] Rösler, J.; Arzt, E.: A New Model-Based Creep Equation for Dispersion Strengthened Materials. Acta Metall. 38 (1990) 671-683

[2139] Petzow, G.; Claussen, N.; Exner, H.E.: Aufbau und Eigenschaften von Cermets. Zeitschrift für Metallkunde 59 (1968) 170-179

[2140] Kiefer, R.; Eipeltauer, E.; Gugel, E.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Cermets. Ber. DKG 46 (1969) 486-492

[2141] Ravichandra, K.S.: Fracture Toughness of Two Phase WC-Co Cermets. Acta Met. et Mat. 42 (1990) 143-150

[2142] Cyne,T.; Withers, P.S.: An Introduction to Metal Matrix Composites. Cambridge University Press (1995)

[2143] Claussen, N.; Knechtel, M.; Prielipp, H.; Rödel, J.: Metcers - A Strong Variant of Cermets. cfi/Ber. DKG 71 (1994) 301-304

[2144] Prielipp, H.; Knechtel, M.; Claussen, N.; Streiffer, S.K.; Müllejans, H.; Rühle, M.; Rödel, J.: Strength and Fracture Toughness of Aluminium/Alumina Composites with Interpenetrating Networks. Mat. Sci. and Eng. 197 (1995) 19-30

[2145] Ashby, M.F.; Blunt, F.J.; Bannister,M.: Flow Characteristics of Highly Constrained Metal Wires. Acta Metall. 11 (1989) 3001-3006

[2146] Prielipp, H.; Geerken, M.; Rödel, J.; Claussen, N.: Gas-Pressure Infiltration of Porous Ceramic Preforms. in Hot Isostatic Pressing, ed. by Y. Miamoto, Elesevier Sci. Publ. (1992) 401-406

[2147] Lange, F.F.; Velamakami, B.V.; Evans, A.G.: Processing Metal-Reinforced Ceramic Composites. J. Am. Ceram. Soc. 73 (1990) 388-393

[2148] Urquhart, A.W.: Novel Reinforced Ceramic and Metals: A Review of Lanxide´s Composite Technologies. Mat. Sci. and Eng. A 144 (1991) 75-82

[2149] Chou, W.B.; Tuan, W.H.: Toughening and Strengthening Alumina with Silver Inclusions. J. Eur. Ceram. Soc. 15 (1995) 291-295

[2150] Dorn, L.; Munasinghe, N.; Neuhof, U.: Löten von Keramik-Keramik und Keramik-Metall Verbindungen. VDI Verlag Reihe 2 Band 317(1994)

[2151] Boretius, M.; Lugscheider, E.; Tillmann, W.: Fügen von Hochleistungskeramik. VDI Verlag Reihe 2 Band 317 (1995)

[2152] Nicholas, M.G.: Joining of Ceramics. Chapmann and Hall 1990 [2153] Horn, H.; Grünauer, H.: Herstellung von Metall-Keramik-Verbindungen durch

Reibschweißen. VDI Berichte 734 (1989) S.393-404 [2154] Petzold, A.; Pöschmann, H.: Email und Emailliertechnik. Leipzig-Stuttgart:

Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1992 [2155] Dietzel, A.: Emaillierung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1981 [2156] Padel, A: Emaillierungen für Verwendung bei gesteigerten Temperaturen

(Hochtemperaturemails). VDI Verlag, Reihe 5, Band 197 (1990) [2157] Lugscheider, E.; Eschnauer, H.; Müller, U.; Weber, Th.: Quo Vadis, Thermal

Spray Technology pmi 23 (1991) 33-39 [2158] Smith, R.W.; Novak, R.: Advances and Applications in US Thermal Spray

Technology. pmi 23 (1991) 147-155 [2159] Mateijko, D.; Benko, B.: Plasma Spraying of Metallic and Ceramic Materials.

John Wiley & Sons 1989 [2160] Lutz, E.: Plasmakeramik. in Technische Keramische Werkstoffe, Hrsgb. J.

Kriegesmann, Deutscher Wirtschaftsdienst, Kapitel 3.4.9.1 [2161] König, U.; van den Berg, H.; Kolaska, H.: CVD und PVD. in Technische

Keramische Werkstoffe, Hrsgb. J. Kriegesmann, Deutscher Wirtschaftsdienst, Kapitel 3.8.6.0

Page 143: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1110 Literaturverzeichnis

[2162] Pulker, H.K.: Wear and Corrosion Resistant Coatings by CVD and PVD. Ehningen: Expert 1989

[2163] Pierson, H.O.: Handbook of Chemical Vapor Deposition. Park Ridge: Noyes Publications 1992

[2164] Spear, K.E.; Desmukes, J.P.: Synthetic Diamond Emerging CVD Science and Technology. NY : John Wiley & Sons 1994

[2165] Ferckel, S.; Fenner, E.: Metallisierungsverfahren für Elektrokeramik. Keram. Z. 20 (1968) 779-784

[2166] Newkirk, M.S.; Urquhart, A.W.: Prepartion of LanxideTM Ceramic Composite Materials. J. Mater. Res. 1 (1986) 81-86

[2167] Nagelberg, A.S.; Antolin, S.; Urquhardt, A.W.: Formation of Al2O3/Metal Composites by the Directed Oxidation of Molten Aluminum-Magnesium-Silicon Alloys: Part II, Growth Kinetics. J. Am. Ceram. Soc. 75 (1992) 455 -462

[2168] Sindel, M.; Travitzky, N.A.; Claussen, N.: Influence of Magnesium-Aluminum-Spinell on the Directed Oxidation of Molten Al Alloys.. J. Am. Ceram. Soc 73 (1990) 2615-2618

[2169] Holz, D.; Wu, S.; Janssen, R.; Claussen, N.: Das RBAO-Verfahren. in Technische Keramische Werkstoffe, Hrsgb. J. Kriegesmann, Deutscher Wirtschaftsdienst, Kapitel 3641

[2170] Claussen, N.; Janssen, R.; Holz, D.: Reaction Bonding of Aluminum Oxide - Science and Technology. J. Ceram. Soc. Jpn. 103 8 (1995) 749-758

[2171] Breslin, M.C.; Ringnalda, J.; Seeger, J.; Marasco, M.S.; Daehn, G.S.; Fraser, H.L.: Alumina/Aluminum Co Continuos Ceramic Composites Produced by Solid/Liquid Displacement Reactions: Processing, Kinetics and Microstructures. Ceram. Eng. and Sci. Proc. 15 (1994) 104-112

[2172] Loehman, R.E.; Ewsuk, K.; Tomsia, A.P.: Synthesis of Al2O3/Al Composites by Reactive Metal Penetration. J. Am. Ceram. 79 (1996) 27-32

[2173] Phillips, D.C.: Fibre Reinforced Ceramics, Handbook of Composites: Fabrication of Composites, ed. by A. Kelly and S.T. Mileiko, Vol.4, 1983, 373-428

[2174] Evans, A.G.; Zok, F.W.: Review: The Physics and Mechanics of Fibre-Reinforced Brittle Matrix Composites. J. Mater. Sci. 29 (1994) 3857-3896

[2175] He, M.Y.; Hutchinson, J.W: Crack Deflection at an Interface Between Dissimilar Elastic Materials. Int. Solids Structures 25 (1989) 1053-1067

[2176] Davis, J.B.; Löfvander, J.P.A.; Evans, A.G.: Fiber Coating Concepts for Brittle-Matrix Composites. J. Am. Ceram. Soc. 76 (1993) 1249-1257

[2177] Sakai, M.; Ichikawa, H.: Work-of-Fracture of Brittle Materials with Microcracking and Crack Bridging. Int. J. of Fracture 55 (1992) 65-69

[2178] Cooke, Th.F.: Inorganic Fibers - A Literature Review, J. Am. Ceram. Soc. 74 (1991) 2959-2978

[2179] Lavaste, V.; Berger, M.H.; Bunsell, A.R.: Microstructure and Mechanical Characteristics of Alpha-Alumina-Based Fibres. J. Mater. Sci. 30 (1995) 4215-4225

[2180] LaBelle, H.M. Jr.: EFG, The Invention and Application to Sapphire Growth. J. Cryst. Growth 50 (1980) 8-17

[2181] Sigalovsky, J.; Haggerty, J.S.; Sheehan, J.E.: Growth of Spinel Single Crystal Fibers by the Laser-Heated Floating-Zone Technique and Their Characterization as High Temperature Reinforcements. J. Cryst. Growth 134 (1993) 313-324

Page 144: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1111

[2182] Simon, G.; Bunsell, A.R.: Creep Behaviour and Structural Characterisation at High Temperature of Nicalon SiC-Fibre, J. Mat. Sci. 19 (1984) 3658-3670

[2183] Yamamura, T.; Ishikawa, T.; Shibuya, M.; Hisayuky, T.; Okamura, K.: Development of a New Continous Si-Ti-C-O Fibre Using an Organometallic Polymer Precursor. J.Mat. Sci. 23 (1988) 2589-2594

[2184] Fitzer, E.; Schlichting, J.: Anorganische Fasern, Herstellung, Eigenschaften und Verwendung. Zeitschrift für Werkstofftechnik, 11 (1980) 330-341

[2185] Edison, T.: US Patent 223, 1880, 898 [2186] Shindo, A.: Rept covt. Ind. Res. Inst., Osaka, 1961, 317 [2187] Shindo, A.: Carbon, 1, 1964, 391 [2188] Watt, W.; Philips, L.N.; Johnson, W.: The Engineer, 221, 1966, 815 [2189] Standage, A.E.; Prescott, R.: Nature, 211, London, 1966, 169 [2190] Fitzer, E., Müller, D.J.: Influence of oxygen on the chemical reactions during

stabilization of pan as carbon fiber precursor. Carbon 13 (1975) 163 [2191] Singer, L.S.: US Patent 4,005,183, 1977 [2192] Brennan, J.J.; Nutt, S.R.; Sun, E.Y.: Interfacial Microstructure and Stability of

BN Coated Nicalon Fiber/Glass-Ceramic Matrix Compsites. Ceramic Transactions 58 (1995) 53-64

[2193] Tu, W.C.; Lange, F.F.; Evans, A.G.: Concept for a Damage Tolerant Ceramic Composite with "Strong" Interfaces. J. Am. Ceram. Soc. 79 (1996) 417-424

[2194] Morgan, P.E.D.; Marshall, D.B.: Ceramic Composites of Monazite and Alumina. J. Am.Ceram. Soc. 70 (1995) 1553-1556

[2195] Fitzer, E.; Gadow, R.: Fiber Reinforced Silicon Carbide. Am. Ceram. Bull. 65 (1986) 326-335

[2196] Kochendörfer, R.; Krenkel, W.: CMC Intake Ramp for Hypersonic Porpulsion Systems. Ceramic Transactions 57 (1995) 13-22

[2197] Ziegler. G.; Hapke, J.; Lucke, J.: Processing of CMC´s from Organimetallic Precursors, Ceramic Transactions 58 (1995) 13-22

[2198] Kotlensky, W.V.: Deposition of pyrolytic carbon in porous solids. Chem. Phys. Carbon 9, (1973) 173-262

[2199] Mc Allister, L.E.; Taverna, A.R.: 10th Biennal Conf. on Carbon, Pa, Paper No. FV-40, Bethlehem, 1971

[2200] Vaidyaraman, S.; Lackey, W.J.; Agrawal., P.K.; Miller, M.A.: Carbon/carbon processing by forced flow-thermal gradient chemical vapor infiltration using propylene. Carbon 34, 3, 1996, 347-362

[2201] Savage, G.: Carbon/Carbon-Composites. Chapman & Hall, London, 1993 [2202] Wanner, A.: Gefüge- und mechanische Eigenschaften des C/C-Verbundes CF

222, Dissertation am MPI für Metallforschung der Universität Stuttgart, 1991 [2203] Keesom, W.H.: Die van der Waalsschen Kohäsionskräfte, Physikalische

Zeitschrift 22 (1921) 129-141 Keesom, W.H.: Die Berechnung der molekularen Quadrupolmomente aus der Zustandsgleichung, Physikalische Zeitschrift 23 (1922) 225-228

[2204] Debye, P.: Die van der Waalsschen Kohäsionskräfte. Physikalische Zeitschrift 21 (1920) 178-187; Debye, P.: Molekularkräfte und ihre elektrische Deutung, Physikalische Zeitschrift 22 (1921) 302-308

[2205] London, F.: The general theory of molecular forces. Transaction Faraday Soc. 33 (1937) 8-26

Page 145: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1112 Literaturverzeichnis

[2206] Kitaura, K.; Morokuma, K.: A new energy decomposition scheme for molecilar interactions within Hartree-Fock approximation, Int. J. Quantum Chem. 10 (1976) 325

[2207] Pearson, R.G.: Hard and Soft Acids and Bases. Dowden, Hutchinson and Ross, Stroudsburg, PA (1973)

[2208] Hoppe, R.: Die Koordinationszahl: Ein “anorganisches Chamäleon“. Angew. Chem. 82 (1970) 7-16

[2209] Schubert, H.: Handbuch der Mechanischen Verfahrenstechnik, Wiley-VCH, Weinstein (2002), 1200 S.

[2210] Geller, R.F.; Yavorsky, P.J.: Effect of some Oxide Additions on Thermal-Length Changes of Zirconia, Ceramic Abstracts 24 (1945) 191

[2211] Washburn, E.W.; Libman, E.E.: Approximate determination of melting point diagram of zirconia-silica. Izv. Akad. Nauk SSSR, Otd. Khim. Nauk 2(1920) 153-156

[2212] Zhirnowa, N.: Melting diagram of system ZrO2-SiO2. Z. Anorg. Allgem. Chem. 218 (1934) 193-200

[2213] Curtis, C.E.; Sowman, H.G.: Investigations of the Thermal Dissocciation, Reassociation and Synthesis of Zircon. J. Am. Ceram. Soc. 36 (1953) 190-198

[2214] Cocco, A.; Schromek, H.G.: Stability of ZrSiO4 at high temperatures. Ceramica (Milan) 12 (1958) 45-48

[2215] Butterman, W.C.; Forster, W.R.: Zircon Stability and the ZrO2-SiO2 Phase Diagram. Am. Mineral. 52 (1967) 880-885

[2216] Anseau, M.R.; Biloque, J.P.; Fierens, P.: Some Studies on the Thermal Stability of Zircon. J. Mater. Sci. 11 (1976) 578-582

[2217] Klute, R.: Phasenbeziehungen im System Al2O3-Cr2O3-ZrO2-SiO2 unter besonderer Berücksichtigung des korundhaltigen Bereiches, Diplomarbeit RWTH Aachen (1982)

[2218] Kanno, Y.: Thermodynamic and crystallographic discussion of the formation and dissociation of zircon, Journal of Materials Science 24 (1989) 2415-2420

[2219] Pavlik, R.S.; Holland, H.J.: Thermal decomposition of zircon refractories. J. Am. Ceram. Soc. 84 (2001) 2930-2936

[2220] Telle, R.; Kaiser, A.; Kemper, M.; Lobert, M.; Kocyan, T.: Investigation of the phase reaction ZrSiO4 ZrO2 + SiO4 and its influence on the corrosion of Refractories, Stahl und Eisen Special: Refractories for Industrials - Proc. 46th Int. Colloquium on Refractories, Aachen Nov. 12th-13th, 2003, Verlag Stahleisen, Düsseldorf (2003) 35-43

[2221] Kaiser, A.; Kemper, M.; Kocyan, T.; Lobert, M.; Telle, R.: Studies on the Thermal Stability of ZrSiO4 and its Corrosion Resistance to Alkaline and Alkaline-Earth Oxides, Stahl und Eisen Special, 48th International Colloquium on Refractories, Aachen 28 and 29 September 2005 to be published

[2222] Geller R.F.; Lang S.M.: J. Am. Ceram. Soc. 32 (1949) Supplement 157 [2223] McPherson, R.; Rao, R.; Shafer, B.V.: The reassociation of plasma dissociated

zircon. J. Mater. Sci. 20 (1985) 2597-2602 [2224] Mori, T.; Yamamura, H.; Kobayashi, H.; Mitamura, T.: Formation mechanism

of ZrSiO4 powders. J. Mater.Sci. 28 (1993) 4970-4973 [2225] Tartaj, P.; Serna, C.J.; Moya, J.S.; Requena, J.; Ocana, M.; De Aza, S.;

Guitian, F.: The formation of zircon from amorphous ZrO2 SiO2 powders., J. Materials Science 31 (1996) 6089 – 6094

Page 146: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1113

[2226] Reynen, P.; Bastius, H.; Faizullah, M.; Von Kamptz, H.: Wet chemical method for the preparation of synthetic raw materials and homogeneous powders for physicochemical studies. Ber. Dt. Keram. Ges. 54 (1977) 63-68)

[2227] Mursic, Z.; Vogt, T.; Frey, F.: High-temperature neutron powder-diffraction study of ZrSiO4 up to 1900 K. Acta Cryst. B 48 (1992) 584-590

[2228] Ellison, A.J.G.; Navrotzky, A.: Enthalpie of Formation of Zircon, J. Am. Ceram. Soc. 75 (1992) 1430-1433

[2229] Mursic, Z.: Entwicklung von Hochtemperaturneutronenstruöfen und Strukturuntersuchungen an ZrSiO4 und ZrO2 bei Temperaturen bis 2300K; Dissertation Ludwig-Maximillians-Universität München 1992

[2230] Colombo, M.; Chrosch, J.; Biagini, R.; Memmi, I.: An IR analysis of the role of SiO4 tetrahedra annealed ZrSiO4. Neues Jahrbuch Mineralogie Monatshefte 1999 (1999) 113-122

[2231] Skaar, I.M., Tonnesen, T., Telle, R.: An approach of determining thermal conductivity and thermal diffusivity in refractory materials with the hot-wire method. In: Stahl und Eisen special, 43. Int. Feuerfestkolloquium, Aachen (2000) 75-78

[2232] Brown, I.D.; Wu K.K.: Empirical Parameters for Calculating Cation-Oxygen Bond Values. Acta Cryst. B32 (1976) 1957-1959

[2233] Keller, P.: Kristallchemie der Phosphat- und Arsenatminerale Teil I und II. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abh. 117 (1972) 217-252

[2234] Ziolkowski, J.; Dziembaj, L.: Empirical relationship between individual cation-oxygen bond length and bond energy in crystals and in molecules. J. Solid State Chem. 57 (1985) 291-99

[2235] Hoppe, Rudolf; Voigt, Stephan; Glaum, Holger; Kissel, Juergen; Mueller, Hans Peter; Bernet, Kirsten: A new route to charge distributions in ionic solids. J. Less-Common Met. 156 (1989) 105-122

[2236] Nespolo, M.; Ferraris, G.; Ohashi, H.: Charge distribution as a tool to investigate structural details: meaning and application to pyroxenes. Acta Cryst. B55 (1999) 902-916

[2237] Brown, I.D.: Acta Cryst. B53 (1997) 381-393 [2238] Brown, I.D.: The bond-valence method: An approach to chemical bonding and

structure. In: Structure and Bonding in Crystals; Ed.: M. O´Keefe & A. Navrotsky, Vol. II, 1-30. Academic Press, New York, 1981

[2239] Wahler,W.: Eine neue Prüfsiebmaschine nach dem Luftstrahlprinzip für beliebig viele Fraktionen. Tonind. Ztg. 84 (1960) 93-95

[2240] Schulle, W.: Verfahrenstechnische Gesichtspunkte der Porzellanherstellung zur Böttgerzeit. Cfi/Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft 70 (1993) 190-194

[2241] Hashimoto, H.; Abe, T.; Sun, Zh.-M.: Nitrogen-induced powder formation of titanium aluminides during mechanical alloying. Intermetallics 8 (2000) 721-728

[2242] Matteazzi, P., Le Caër, G., Room-Temperature Mechanosynthesis of Carbides by Grinding of Elemental Powders. J. Am. Ceram. Soc. 74 [6] (1991) 1382-1390

[2243] Li, J.-F.; Kawasaki, A.; Watanabe, R.: Hot Isostatically Pressed SiC-AlN Powder Mixtures: Effect of Milling on Solid-Solution Formation and Related Properties. J. Am. Ceram. Soc. 81 [6] (1998) 1445-1452

[2244] Grathwohl, G.: Universität Bremen; in Vorbereitung

Page 147: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1114 Literaturverzeichnis

[2245] Pötschke, J.; Deinert, T.: The Corrosion of Refractory Castables. Interceram, Refractories Mannual (2005) 6-10

[2246] Pötschke, J.; Simmat, R.: The wear of refractories by glass melts due to marangoni convection. Stahl und Eisen special; Proc. 49th Int. Colloq. Refractories, September 2005. Verlag Stahleisen (2005) 113-117

[2247] Geßwein, H.; Binder, J.R.; Ritzhaupt, H.-J.; Haußelt, J.: Fabrication of net shape reaction bonded oxide ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 26 (2006) 697-702

[2248] Ford, W.F.: Phase equilibrium principles in the corrosion of acid refractories. Glass Technol. 1 (1960) 17-24

[2249] Greca, M.C.; Emiliano, J.V.; Segadães, A.M.: Revised Phase Equilibrium Relationships in the System Al2O3-ZrO2-SiO2. J. Eur. Ceram. Soc. 9 (1992) 271-283

[2250] Krebs, R.: Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse; Handbuch der Keramik, Verlag Schmidt, Freiburg i.Br., Gruppe II F 2.1.1 (Folge 397), Keram. Z. 54 (2002) 1-5

[2251] Wimmer, H.: Hochtemperaturwolle – Vernachlässigte Innovation im Feuerfestbau. Gaswärme International 53 (2004) 273-278

[2252] Schnabel, M.: Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse für den Einsatz unter CO- und Abriebbeanspruchung, 40. Int. Feuerfest-Kolloquium, Stahl und Eisen Special (1997), S. 185-189

[2253] Kruithof, A.M.; Zylstra, A.L.: Different breaking strength phenomena of glass objects. Glastech. Ber. 32 K (1959) III/1-6

[2254] Singh, J.P.; Thomas, J.R.; Hasselmann, D.P.H.: Analysis of effect of heat-transfer on thermal stress resistance of brittle ceramics measured by quenching experiments. J. Am. Ceram. Soc. 63 (1980) 140-144

[2255] Ziegler, G.; Hasselmann, D.P.H.: Effect of data scatter on apparent thermal stress failure mode of brittle ceramics. Ceram. Internat. 5 (1979) 126-128

[2256] Bailey, S.W.; Brindley, G.W.; Johns, W.D.; Martin, R.T.; Ross, M.: Summary of national and international recommendations on clay mineral nomenclature. Clays and Clay Minerals 19 (1971) 129-132

[2257] Kromer, H.; Schüller, K.-H.: Sintervorgänge bei Kaolinen umd Tonen. N. Jb. Mineral. Abh. 122 (1974) 145-185

[2258] Sundius, N.: The temperature at which glass formation begins in feldspathic poroelain. Trans. Brit. Ceram. Soc. 59 (1960) 87-89

[2259] Kröckel, O.: Eine phenomenologische Theorie des Sinterprozesses von Quarzporzellan. Silikattechnik 29 (1978) 268-272

[2260] Schüller, K.-H.: Kristallisation von Sekundärmullit beim Brennen von Kaolinen unterschiedlicher Reinheit. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 55 (1978) 52-55

[2261] Johnson, S.M.; Pask, J.A.: Role of impurities on formation of mullite from kaolinite and Al2O3-SiO2 mixtures. Am. Ceram. Soc. Bull. 61 (1982) 838-842

[2262] Mields, A.; Zografou, C.: Cristobalit als Gefügebestandteil im Porzellan. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 44 (1967) 453-457

[2263] Berger, I.; u.a.: Veränderungen im Phasenbestand bei der Sinterung von Porzellan und Kaolin. Silikattechnik 30 (1979) 364-366

[2264] Breme, Y.; Hennicke, H.W.: Zur Standfestigkeit von Steinzeugmassen in Abhängigkeit vom Mineralgehalt. cfi/Ber. Dtsch. Keram. Ges. 58 (1981) 163-171

[2265] Schwiete, H.E.; Ziegler, G.: Berechnung der Nutzwärme von keramischen Scherben. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 33 (1956) 184-194

Page 148: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Literaturverzeichnis 1115

[2266] Konopicky, K.; Köhler, E.: Beitrag zur Ermittlung des Mullits und des Glasanteils in keramischen Erzeugnissen. Ber. Dtsch. Keram. Ges. 35 (1958) 187-193

[2267] Krause, E.; Berger, I.; Kröckel, O.; Maier, P.: Technologie der Keramik, Band 3, Thermische Prozesse, VEB Verlag für Bauwesen, Berlin (1985), 255 S.

[2268] Brindley, G.W.; Ougland, R.M.: Quantitative studies of high-temperature reactions of quartzkaolinite-feldspar mixtures. Trans. Brit. Ceram. Soc. 61 (1962) 599-614

[2269] Vergano, P.J.; Hill, D.C.; Uhlmann, D.R.: Thermal expansion of feldspar glasses. J. Am. Ceram. Soc. 50 (1967) 59-60

[2270] Oel, H.J.; Tomandl, G.; Mörtel, H.; Ederer, E.: Keramik – Leitfaden zur Vorlesung Glas und Keramik, Selbstverlag, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (1990)

[2271] Meier, S.; Heinrich, J.G.: Processing - microstructure - properties relationships of MoSi2/SiC- composites. J. Eur. Ceram. Soc. 22 (2002) 2357-2363

[2272] Gribble, G.W.: Diversity of naturally occuring organohalogen compounds. Cosmosphere 52 (2003) 289

[2273] Gribble, G.W.: Umweltgifte vom Gabentisch der Natur. Spektrum der Wissenschaft Juni (2005) 38-45

[2274] Mortimer, Ch.E.: Chemie – Das Basiswissen der Chemie in Schwerpunkten; übersetzt von P. Jacobi und J. Schweizer, Georg Thieme, Stuttgart (1973)

[2275] Burke, J.E. (Hrsg): Progress in ceramic science. Oxford, London: Pergamon Press, Vol 1 (1961), Vol 2 (1962), Vol 3 (1963), Vol 4 (1966)

[2276] Stewart, G.H.. (Hrsg): Science of Ceramics. London: Academic Press: Vol. 1 (1962). Vol. 2 (1965), Vol. 3 (1967)

[2277] Wachtman, J.B. (Hrsg.): Mechanical and thermal properties of ceramics. Spec. Publ. 303, Washington: National Buraeau of standards (1969) 63-123

[2278] Radt, R.C.; Hasselmann, D.P.H.; Lange, F.F. (Hrsg.): Fracture mechanics of ceramics. Vol 1: Concepts, flaws, and fractography: Vol 2: Microstructure, materials and applications; Vol 3: Flaws and testing; Vol 4: Crack growth and microstructure. New York: Plenum Press 1974 (Vols 1, 2); 1978 (Vols 2, 3)

[2279] Wiederhorn, S.M.: Fracture surface energy of glass. J. Amer. Ceram. Soc. 52 (1969) 99-105

[2280] Charles, R.J.: Static fatigue of glass. J. appl. Physics 29 (1958) 1549-1560 [2281] Bartenev, G.M.: The structure and mechanical properties of inorganic glasses.

Groningen: Wolters-Nordhoff 1970 [2282] Bradt, R.C.; Hasselmann, D.P.H.; Lange, F.F. (Hrsg.): Fracture mechanics of

ceramics. Vol 1: Concepts, flaws, and fractography; Vol. 2: Microstructure, materials, and applications; Vol. 3: Flaws and testing; Vol. 4: Crack growth and microstructure. New York: Plenum Press 1974 (Vols. 1, 2); 1978 (Vols. 3, 4)

[2283] Kerkhof, F.: Bruchvorgänge in Gläsern. Frankfurt: Deutsche Glastech. Ges. 1970

[2284] Charles, R.J.: A review of glass strength. In: Burke, J.E. (Hrsg): Progress in ceramic science. Oxford, London: Pergamon Press, Vol 1 (1961), 1-38

[2285] Wiederhorn, S.M.: Stength of glass: A fracture mechanics approach. Tenth International Congress on Glass. Ceramic Society of Japan 1974, No. 11, 1-15

[2286] Reumann, O.: Eigenschaften der keramischen Rohstoffe. In: Handbuch der Keramik. Freiburg: Schmid 1968, Gruppe I A3, 1-32

Page 149: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

1116 Literaturverzeichnis

[2287] Singer, F., Singer, S.S.: Industrielle Keramik. Band 1: Die Rohstoffe. Berlin, Göttingen, Heidelberg, New York: Springer 1964

[2288] Worrall, W.E.: Ceramic raw materials. 2. Aufl. Oxford: Pergamon 1982 [2289] Wiegmann, J., Kranz, G.: Einige Beobachtungen über die Veränderungen des

Kaolinits beim Mahlen. Silikattechnik 8 (1957) 520 523 [2290] Köhler, E., u.a.: Über den Einfluß der Mahlung auf Kaolin und Bentonit. Ber.

Dtsch. Keram. Ges. 37 (1960) 493 503 [2291] Petzold, A., Ung, L., Hennek, H.: Tonerdelösbarkeit aus Kaolin. Silikattechnik

28 (1977) 110 111 [2292] Huhn, H.-J., Müller, A., Ludwig, G.: Einfluß von Mineralbestand, Körnungs-

aufbau und Ordnungsgrad auf strukturelle Veränderungen bei mechanischer Beanspruchung von kaolinitischen Tonen. Silikattechnik 31 (1980) 267-269

[2293] Krahl, K., u.a.: Grundlagen und technische Möglichkeiten zum Einsatz gra-nitoider Gesteine als Flußmittel für feinkeramische Massen. Silikattechnik 33 (1982) 99-101

Page 150: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

Sachverzeichnis

Abbau (Rohstoffe) 537Abbauwürdigkeit 6 Abblockkondensatoren 841 Abrasionsbeständigkeit 882 Abrißfestigkeit 583 Abrollgeschwindigkeit 325 Abschirmung 16, 32, 34 Abschreckfestigkeit 410 Abschreckmethode 190, 306 Absolutmethode

(Oberflächenbestimmung) 125 Absorptionskoeffizienten 444 Abstoßungsenergie 15 Abtrennenergie 309 Abutments 880 Abwasseraufbereitung 525 Acetylen-Ruß 934 Acheson-Graphit 904 Acheson-Verfahren 236, 319, 529,

897,499, 900,912, 934 Acrylate 506, 518, 524, 525 Active-filler-controlled pyrolysis 512,

953Additions-Mischkristallbildung 36 Additive

- organische Additive 517, 523, 580, 594, 596, 601, 611, 615, 616, 618

- Calcination 792- Sinteradditive 339, 346, 348, 351,

867, 905, 906, 926, 935, 943 - Foliengießen 602- Dekorationsverfahren 523 - Aufbereitung 517- Umwelttechnik 525- Formgebungsprozesse 522

Adhäsion 15, 117, 556 Adhäsionsarbeit 116 Adsorption 110, 113, 121, 172, 241,

299, 307, 569, 635, 638 Adsorptionsisotherme 122, 123, 172 Aegirin 491 AFCOP 512, 953 Agalmatolith 487

Agglomerate 127, 141, 143, 379, 530, 555, 557, 580, 589, 618

Agglomeration 575 Aggregate 127 Aggregatzustände 185 Aktinolith 57 Aktinolith-Asbest 57 aktive Oxidation 453aktiviertes Sintern 339Aktivierungsenergie 288, 293, 299,

328, 348, 450 Aktivität 447, 460, 540 Aktivlöten 949 Aktuatoren 850 akustooptischer Effekt 445Akzeptordotierung 843 Akzeptoren 429, 843 Al2O3

- Anwendung 810, 885 - Bayer-Prozeß 787- Calcination 791- chemische Eigenschaften 449, 453,

809- Diffusion 293- Eigenschaften Übersicht 784, 785 - Einstoffsystem 236- elektrische Eigenschaften 424, 425,

431, 809 - Extrudieren 608- Folienguß 602- Fasern 773, 957 - Feuerfest 724, 740, 745 - Gitterenergie 34- Granulation 619- Grenzflächenenergie 115 - Herstellung 494, 501, 504, 787, 790 - Kristallstruktur 28- Löslichkeit 259- Mahlen 553, 565, 567 - Massenkontrast 154- mechanische Eigenschaften 400,

403, 405, 409, 411, 415, 420, 801 - Oberflächenenergie 111- optische Eigenschaften 444

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1118 Sachverzeichnis

- Rohstoffe 785 - Schlickerguß 596 - Sintern 322, 327, 339, 350, 359,

372, 375, 377, 379, 793 - Suspensionen 569, 578, 582 - System Al2O3-SiO2 245 - System Al2O3-H2O-SiO2 261, 267 - System Al2O3-Na2O-SiO2 263 - System Al2O3-Li2O-SiO2 264 - System Al2O3-MgO-SiO2 266 - System Al2O3-ZrO2-SiO2 761 - Thermodynamik 179 - Verbundwerkstoffe 952 - Wärmedehnung 801

Albit 36, 86, 87, 278, 280, 303, 490, 492, 570, 660

Albitentmischung 280 Alginate 525 Alkali-Aluminat 239 Alkaliangriff 748 Alkalibursting 744, 748 alkalischer Sturz 495, 502 Alkalixanthogenate 539 Alkoholate 506 AlN 152, 281, 282, 284, 285, 350, 453,

845, 890, 908, 909, 939, 945, 950 AlN-Synthese 514 Al-Polyphosphat 522 Al-Si-Spinell 272 Al-Triisopropylester 506 Alumina-Aluminide Alloys 953 Aluminide 953 Aluminium 918, 930, 935, 945, 952,

953, 958 Aluminiumaminoalan 514 Aluminium-Kryolith-Schmelze 945 Aluminiumphosphat 767 Aluminiumschmelzflußelektrolyse 944 aluminothermische Reduktion 377,

496, 501, 942, 953 Alumosilicatfasern 957 Alum-Prozeß 495 Amblygonit 493 Amingruppe 518 Aminoborane 515 Aminoborazine 515 Aminolyse 514 Ammonolyse 513 Amorphisierung 462, 559 Amphibole 57 Analbit 86, 87 Analysator (Optik) 147 Anatas 25, 27, 470, 476, 480, 570

Anatexis 466 Anätzen 151, 885 Andalusit 51, 52, 58, 247, 465, 487, 745 Andesin 87, 279 Andreasen-Methode 138 Anfangspermeabilität 442, 863, 866 Anfangsstadium Festphasensintern 317 Anfangsstadium Flüssigphasensintern

354 Anharmonizität 102 Anionenaustauschvermögen 66, 571 Anionenleitfähigkeit 426 anisotrope Benetzungsverhältnisse 367 Anisotropie 20, 93, 145, 151, 265,

297, 310, 326, 385, 391, 418, 442, 798, 802, 803, 807, 808, 854, 860, 875, 894, 895, 944

Anisotropieenergie 442 Anisotropiefeldstärke 870 Anisotropiekonstante 871, 874 Ankerkugelmühle 565 Anlagerungsquerschnitt 308 Anlaßwert 358, 580, 609, 638 anorganische Dispergiermittel 577 anorganische Polymere 521 Anorthit 36, 85, 87, 275, 276, 278,

279, 490, 492, 493, 643, 655, 657, 680, 696, 708, 710, 790, 798

Anorthoklas 280 Anorthosit 493, 495, 787 Anreicherungen 6, 346, 371, 553, 734 Anschliff 151, 154, 169 Anstriche 761, 770 Anthophyllit 57 Anthophyllit-Asbest 57 Antibiotika 597 Antiferroelektrizität 434 Antiferromagnetismus 437, 439 Antifluoritgitter 27 Antigorit 60, 62, 65, 67, 72, 75, 270 Antiperthit 86, 280 Antiphasengrenze 37 Anti-Schottky-Fehlordnung 38 Antonowsche Regel 117 Anwendungsgrenztemperatur 763, 772 Apatit 255, 286, 348, 465, 480, 490,

491, 493, 570, 670, 705, 707, 708, 819 Aperturblende 154, 159, 160, 161 Aplit 491 Äquivalentdurchmesser 128 Äquivalentporenradius 172 Äquivalentradius 138 Aräometer 139

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Sachverzeichnis 1119

Arbeitsschutz 781, 975 Arkose 491 Arrhenius-Diagramm 294, 299, 450 Arrhenius-Gleichung 299 Arthrobacter uratoxydans 541 Aryldithiophosphate 539 Asbest 67 Asbestersatz 778 Aspergillus niger 542Assoziate 100, 305 Ästhetik 881, 882, 884 Astigmatismus 155, 160 athermische Keimbildung 304 Atombindung 10, 12, 27, 35, 41, 42, 428 Atome 9 Attritor 557, 562, 565 Aufbauagglomeration 586, 590 Aufbaugranulation 521, 529, 548, 589,

591Aufbereitung 447, 465, 517, 527, 535,

555, 665, 672, 679, 698, 699, 754, 795, 950

Aufbereitung silicatkeramischer Massen 537

Aufbereitung technischer Keramiken 555 Aufblähungen 492 Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 9 Aufgabetrichter 547, 608, 613 Auflichtmikroskopie 150 Aufschluß natürlicher Rohstoffe 494 Aufstreuverfahren 735 Augit 56, 695 Ausblühungen 698 Ausbrennverhalten 517, 520 AusdehnungskoeffizientWärmedehnung 56, 103, 265, 266,

383, 392, 408, 660, 662, 681, 685, 711,717, 725- Cordierit 266, 717 - feuerfeste Werkstoffe 725 - Gläser 113, 660, 681, 685, 712 - Lithiumsilicate 265, 717 - Silicate 56 - Wärmedehnung 383- Wärmespannungen 392, 408, 662,

685Ausheizen 604, 615, 616, 617 Ausscheidungsfolge 192, 194, 196, 197 Ausschluß-Chromatographie 174 Austauschspinelle 30, 438, 439 Austauschwechselwirkung 437 Austragskammermühle 551 Auswaschungen 461

Auswintern 539 authigene Quarze 79 autogenes Mahlen 565Autoklaven 504, 787 automatische Bildanalyse 166 auxiliary bath method 508, 942 Avrami-Gleichung 301 Axinit 47, 55Azotobacter croococum 542 Bacillus subtilus 541Bahndrehimpuls 9 Bakterien 524, 540, 541, 594, 597 Bakterizide 524 Ball Clays 469, 476 Bandsilicate 44, 47, 56 Bandspeichermedium 860 Bariumtitanat 343, 842 Base 10, 15, 460, 569 basische Steine 749Bastardisierung 11 Batavit 74 Baukeramik 3, 518, 528, 529, 692 Bauxit 465, 495, 724, 745, 763, 786 Bayerit 28, 260, 261, 495, 787 Bayer-Verfahren 455, 495 begrenzte Mischkristallbildung 195 Begriffsbestimmung für Tone

und Kaoline 468Beidellit 60, 70, 71, 476 Benetzung 113, 119, 171, 352, 355,

367, 446, 452, 518, 678, 734, 799, 914, 943

Benetzungsmittel 594, 601, 602, 618 Benetzungswinkel 115, 171, 355, 357,

451, 452, 615, 914 Benitoit 47, 55Bentonit 69, 469, 476, 486, 542 Bentonitlagerstätten 476, 477 Berek-Kompensator 148 Berek-Prisma 150 Berkovi -Körper 418 Berlinit 84 Berufsbild des Keramikers 4 Beryll 47, 55, 56, 490, 811 Berylliumoxid 811Beschichtungen 350, 416, 507, 515,

821, 833, 881, 885, 905, 936, 950 Beschleunigungssensoren 850 Besetzungsdichte 22, 23, 361 BET-Apparatur 124 BET-Theorie 123 BET-Verfahren 172, 565 Beugung 158, 161, 162, 853

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1120 Sachverzeichnis

Beurteilung des Brennverhaltens 641 Bildsamkeit 522, 583, 705 Bildungswärme 176 Bimorph-Aktuator 850 Bindemittel

- hydraulische Bindemittel 762, 763, 816

- keramische Bindemittel 761, 773, 778

- organische Bindemittel 520, 522, 762

Binder 502, 520, 568, 580, 588, 594, 602, 615, 763, 767, 778, 865, 913

Bindungen 10, 32, 42 Bindungsarten 9 Bindungsenergie 10, 61, 217, 882 Bindungsstärke 32 Bindungsvalenzmodell 220 Bindungsverhältnisse am Silicium 41 Binghamsches Verhalten 580 Binodale 201 Bioaktivität 882 Biogläser 880 Bioinertheit 882 Biokeramik 880 biomimetische Oxidkeramik 916 Biotit 60, 73, 471, 476, 480, 490 Biotoleranz 882 Biot-Zahl 409, 410 Bioverträglichkeit 881 Blähglimmer 74 Blaine-Gerät 126 Blanket 777 Blasenbohren 458 Blasendruckmethode 111, 119, 120 Blätterserpentin 67 Blätterzeolithe 90 Blattsilicate 45 Blauoxide 500 Blauton 470 Bleichung 471 Bleimagnesiumniobat 508 Bleizirkonattitanat 849 Blochwandbeweglichkeit 441, 442 Blochwände 437, 442, 871 Blockscher Feuchtesensor 633 BN-Synthese 515 Böttger 527 Bogenentladungszerstäuben 951 Böhmit 236, 238, 260, 480, 786, 791,

800 Bohrsches Atommodell 9 Bohrsches Magneton 436

Borane 931, 942 Borcarbid 152, 312, 337, 338, 377,

379, 416, 419, 496, 499, 501, 559, 564, 918, 932

Borcarbid-Prozeß 941 Borcarbid-Struktur 932 Borcarbidsynthese 516 borhaltige Polysilane 515 Boride 940 Born-Haberscher Kreisprozeß 33 Bornscher Abstoßungsexponent 15, 34 borothermische Reduktion 942 Boroxid 499, 501, 934, 939, 941 Borsäure 499, 500, 934, 939, 942 Borsäureanomalie 100 Borsuboxid 935, 942 Bortrichlorid 515, 516, 935 Bortriiodid 516 Boudouard-Gleichgewicht 181, 661,

670, 904 Bourry-Diagramm 629, 630, 634 Brabender-Gerät 584 Braggsche Gleichung 161 Braggsche Reflexion 160 Brand 641 Brand silicatischer Massen 645 Bravais-Gitter 21 Brechungsgesetz 443 Brechungsindex 58, 146, 443, 853 Brechwalzwerke 545 Brechzahl 76, 104, 388, 443, 444,

445, 709, 710 Brennfarbe 469, 470, 487, 660, 664, 676 Brennfehler 665 Brennhilfsmittel 667, 675, 758, 913,

920, 1063 Brennraumatmosphären 214 Brennwachsen 737 Brinell-Körper 418 Bronzemetallurgie 3 Bronzit 250 Brownsche Molekularbewegung 138 Brucharbeit 399 Bruchenergie 106, 399, 805, 812, 938,

956 Bruchgeschwindigkeit 400 Bruchmechanik 398, 412, 669, 956 Bruchwahrscheinlichkeit 396, 397,

398, 802 Bruchwiderstand Bruchzähigkeit 398 Bruchzähigkeit 398, 422, 467, 530,

805, 827, 884 Brucit 28

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Sachverzeichnis 1121

Brucitschicht 74 Brückensauerstoffe 49, 99Bytownit 87, 279 C/SiC 915 Calcination 261, 496, 497, 505, 791,

792, 821, 835, 837 Calciumcarbid-Verfahren 632 Calciumoxid 811, 816 Calciumphosphatkeramik 885 Ca-Montmorillonit 69 Carbid-Synthesen 509 Carbohydrazin 508 Carbonitride 514 Carborundum 897 carbothermische Reduktion 499, 512,

900, 906, 934, 941 Carboxylate 508, 539 Carboxylat-Gruppe 519 Carburierung 500 Carnegieit 88, 89Cäsiumchlorid-(CsCl-)Gitter 26 CBSiC 912 CdJ2-Gitter 28 Cellulosederivate 520, 522 Cellulosefasern 959 Celsian 87, 278, 717 Ceramic Matrix Composites 954 Ceriumoxid 834, 836 Cermets 2, 6, 357, 361, 496, 856, 931,

939, 943, 948C-Fasern 959 CFC-Herstellung 964 CFC-Verbundwerkstoffe 963 Charakterisierung von Suspensionen 568 charakteristische Röntgenstrahlung 162 Chemical Vapor Deposition 951 Chemical Vapor Infiltration 951, 963,

964Chemical Vapor Reaction 516, 942 chemische Beanspruchung 733 chemische Beständigkeit 105, 262,

446, 688, 689, 731, 759, 888, 962, 963 chemische Bindemittel 521, 767 chemische Bindung 10, 108, 893 chemische Härtung 108Chemisorption 110, 241, 261, 925 Cheto-Typ 275, 476 China Clay 469Chlorite 60, 74Chromerz 465, 751, 753, 769 Chromit 498, 720, 726, 749, 768 Chrysotil 60, 67

Clausius-Clapeyronsche Gleichung 121, 188

Clintonit 60, 73Clusteranalyse 169 CMC 520, 524, 597, 954, 962 CMR-Effekt 441 Cobalt-Ferrite 860 Cobaltit 439 Coble-Kriechen 374, 406, 919 Coble-Modell 334, 374, 375, 807 Coesit 50, 80, 83, 233 CO-Kreislauf 904 Coldstream-Verfahren 565 Colloidal Processing 505combustion synthesis 507, 1079 Computational Crystallography 220 Cooper-Paare 430 Cordierit 55, 266, 275, 276, 384, 504,

692, 716, 717, 798, 799 core-shell structure 361Coulombsche Wechselwirkung 15 Coulombsche Anziehungskräfte 216 Coulter-Counter 132, 140 Cristobalit 27, 50, 81, 96, 227, 228,

231, 232, 257, 258, 272, 275, 276, 480, 490, 648, 657, 659, 686, 699, 703, 706, 707, 708, 710, 713, 736, 737, 738, 742, 743, 773, 774, 775, 777, 901

Curiepunkte 227 Curie-Temperatur 155, 433, 435, 437,

439, 842, 857, 863 Curie-Weiss-Gesetz 858 CVD 951, 964 CVI-Verfahren 914, 951, 963, 964, 966 CVR-Verfahren 516, 942 Cyanit Kyanit 51, 52, 58, 247, 745,

746Dampfdruckgleichung 178, 188 Darcy-Gleichung 171 Internationales Einheitensystem 967 Dauermagnet 873 dauermagnetische Ferrite 869 de Broglie-Wellenlänge 160 Debonding 954, 955 Debye-Temperatur 381 Defekthalbleiter 429 Defektreaktionen 40 Definitionen der SI-Basiseinheiten 968 Defizithalbleiter 429 Deformationsdiagramme 407 Deformationsdruck 583, 584 De-Hoff-Diagramm 322 Dekoration 517, 525, 1060

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1122 Sachverzeichnis

Dekorhilfsmittel 525 Dentalabutment 886 Dentalimplantat 880 Dentalkrone 880 Deponie 538 Desakkommodation 866 Desintegration 118, 359 Destillationsverfahren 632 Detonationsspritzen 624 dezimale Teile und Vielfache 968 Diadochie 35 Diagenese 466, 473, 489, 696 Diamagnetismus 436 Diamant 35, 416, 417, 467, 757, 889,

890, 891 Diamantgitter 26, 308, 891, 892 Diamantsynthese 488, 891 Diaspor 238, 260, 476, 480, 487, 745,

786, 791 Diatomeenerde 467, 476 Diboran 515 Dicalciumferrit 751, 752, 755 Dicalciumsilicat 751, 752 Dichlordimethylsilan 510, 512, 914 Dichlormethylsilan 905 Dichlormethylvinylsilan 512 Dichte 731 dichte silicatkeramische Werkstoffe 702 dichteste Kugelpackung 24 Dichtestpackung 25, 331, 364 Dickit 62, 68, 77, 274, 480, 483, 487 dielektrische Eigenschaften 431 dielektrische Keramiken 841 dielektrische Verschiebung 431, 847 dielektrische Polarisation 431 dielektrischer Verlustfaktor 432 Dielektrizitätskonstante 431 Dielektrizitätszahl 842 Dietzelsche Regel 217 Dietzelsche Feldstärke 217 Differentialdilatometer 634 Differentialthermoanalyse 269, 462, 484 Differentialthermogravimetrie 632 diffuse Grenzschicht 572 Diffusion 86, 253, 287, 288, 293,

305, 307, 313, 315, 319, 339, 364, 367, 406, 424, 453, 454, 734, 919 - elektrische Leitfähigkeit 86, 253 - Gläser 94, 293 - Korrosion 453, 454, 734 - Phasenumwandlungen 86, 253 - Reaktionskinetik 287, 288, 293

- Sintern 305, 307, 313, 315, 319, 333, 339, 364, 367, 374, 799

- Verformung 406, 919 Diffusionsgeschwindigkeit 256, 289,

793 Diffusionskoeffizient 290, 300, 320,

363, 406 Diffusionslöten 950 Diffusionspaare 223, 297, 377 Diffusionsschweißen 950 Diffusionsstrom 290, 320, 340 Dihedralwinkel 118, 328, 334, 335,

341, 369, 796 Dilatanz 580 Dilatometer 231, 383, 483, 672 Dilatometerkurven 231, 484, 819 Dimpler 156 DIN-EN-Normen zur Prüfung

keramischer Erzeugnisse 978 dioktaedrisch 28, 59, 60, 71 Diopsid 56, 488, 504, 655, 674 Dioxan 243 Dioxine 470 Dipol-Dipol-Wechselwirkung 10, 14 Dipole 14, 433 Dipol-induzierter Dipol 10 Directed Metal Oxidation 952 Direktdruckverfahren 525 direkter piezoelektrischer Effekt 846,

847 Direktreduktion 500 diskontinuierliches Kornwachstum 339,

794, 799, 867 Diskontinuum 20, 93 Dispergieren 506, 555 Dispergiermittel 518, 577, 594, 766 Dispersion 146, 253, 338, 443, 557,

594, 612, 948 Dispersionshärtung 948 Dispersionskräfte 10, 14 displazive Umwandlung 227 Dissoziation 235, 252, 255, 500, 517,

521, 569, 679, 758, 900 Dissoziation des Wassers 241 Dissoziation Korund 236 Dissoziationsenergie 33 Dissoziationsreaktion 183 Disthen 51, 465, 466, 746 DLVO-Theorie 574 DMO 952 Dolomit 480, 493, 495, 504, 655, 678,

679, 694, 695, 699, 705, 720, 749, 751, 754, 768, 814

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Sachverzeichnis 1123

Domänen 64, 81, 223, 228, 279, 433, 435, 437, 442, 527, 846, 858, 861, 864, 871

Domänenwand 437, 846, 863, 867 Donatoren 429, 843, 857 Donatorniveau 429 Doppelbrechung 146, 147, 226, 853 Doppelgewindeschnecke 547 Doppelsalze 36 Doppelwellenmischer 546, 547, 548 Dotierung 348Dotierungsmittel 350, 908, 917 DRAM 841 Drehachsen 23 dreidimensionale Defekte 36 Dreiereinfachketten 45, 57Dreierringe 55 Drei-Kugel-Modell 324 Dreiphasengrenze 117, 457 Drei-Punkt-Methode 396 Dreischichtminerale 59, 67, 270, 274,

524Dreischichtsilicate 68 Dreistoffysteme Stoffsysteme Dreistoffsysteme generell 201, 261 Druck 175, 178, 971 Druckerweichen 723, 743 Druckfeuerbeständigkeit 643, 722, 743 Druckfiltration 599 Druckfließen 722 Druckfließverhalten 724, 746 Druckschlickergießen 597 Drucksensoren 850 Drucksintern 373 Druckverlauf 609 DTA 230, 269, 270, 273, 484, 488,

553, 656, 672 Dubinin-Raduschkewitsch-Gleichung

173 Dulong-Petitsche Regel 381 Dunkelfeldabbildung 151, 161 Dünnschichtkondensatoren 841 Dünnschliffe 145, 149 Duplexkornstruktur 867 Duplexschicht 952 Durchbruchfeldstärke 856 Durchdringungsgefüge 101, 200, 948 Durchdringungszwillinge 917 Durchlässigkeit 139, 444, 445, 709, 808 Durchlichtmikroskopie 145 Durchlicht-Polarisationsmikroskopie 146 Durchsatz einer Schneckenpresse 609 Duromerschnecken 614

Düsenzerstäubung 586 Dynaktivität 117 Edelgase 10 EDX 76, 146, 157, 162, 164, 458,

459, 483 effektiver Diffusionskoeffizient 295 EFG-Prozeß 958 Eigendiffusion 295 Eigenschaften der Gläser 101 Eigenschaften feuerfester Werkstoffe

721 Eigenschaften keramischer Werkstoffe

381 Eigenschaftsprofil von Biokeramik 882 Eimerkettenbagger 537 eindimensionale Gitterfehler 38 Eindruckshärte 416 Einfachketten 44, 45, 48, 49 Einfärbbarkeit 884 Einformen 606, 607 Einheiten 967 Einlagerungsabfolge 540 Einlagerungsverbindungen 75, 76, 84 Einplattenverfahren 386 Einstoffsystem Stoffsysteme Einstoffsysteme generell 226 Einzelgranalienfestigkeit 592 Einzelgranulat-Druckfließgrenze 619 Eis 84, 239, 697 Eisenabrieb 549, 554 Eisensulfat 525, 545 Eiweiß 525 elastische Eigenschaften 390 elastische Konstanten 390, 391, 392,

403, 730, 838 elastische Nachgiebigkeit 848 elastische Streuung 160Elastizität 390, 416, 775, 830 Elastizitätsmodul 106, 107, 385,

390, 393, 403, 409, 415, 418, 420, 711, 713, 730, 731, 802, 803, 805, 812, 815, 835, 876, 883, 893, 894, 895, 938, 939, 954, 955

elektrische Doppelschicht 571 elektrische Eigenschaften 424 elektrische Leitfähigkeit 424 elektrische Polarisation 845elektrische Suszeptibilität 432 elektrischer Widerstand 39, 798, 879,

894elektrochemische Zelle 854Elektrodenmaterial 894, 922, 944 Elektrographit 895

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1124 Sachverzeichnis

elektrokeramische Werkstoffe 840 elektrokinetische Eigenschaften 573 elektrokinetisches Potential 573 Elektrolytgehalt 596 elektromagnetische Linsen 157 Elektronegativität 13, 14, 41 Elektronen

- chemische Bindung 9, 12, 35, 39, 892, 931, 939, 941

- Leitfähigkeit 424, 426, 428, 436, 854, 856, 957, 859

- Magnetismus 436 - Mikroskopie 153, 157, 162, 164 - optische Eigenschaften 443

Elektronenaffinität 33 Elektronenakzeptor 15 Elektronendefektstellen 39 Elektronendonator 15, 41, 933 Elektronenemitter 939 Elektronen-Energieverlustspektroskopie

164 Elektronenkonfiguration 10 Elektronenleerstelle 35 Elektronenleitfähigkeit 428 Elektronenmikroskopie 146, 153, 155,

171, 174, 483, 645 elektronenmikroskopische Analytik 162 Elektronenoktett 10 Elektronenpolarisation 431 Elektronenschalen 10, 11, 15, 16 Elektronentransparenz 156 Elektronenwolke 12, 157 elektronische Leitfähigkeit 426, 863 Elektron-Phonon-Wechselwirkungen

430 elektrooptische Bauelemente 853 elektrooptischer Effekt 853 elektrostriktive Keramik 850 elektrothermische Reduktion 904 elektrothermischer Wirkungsgrad 937 Elementarzelle 21, 30, 31, 52, 81, 82,

87, 88, 92, 438, 441, 817, 818, 845, 870, 923, 932, 939

Elemente 10 Elemente der Erdkruste 6 Elementverteilungskarten 163 Ellingham-Diagramm 214 Emaillierung 950 Embryonen 304 Enantiomorphie 79 enantiotrope Umwandlung 188 Enantiotropie 188 endogene Dynamik 466

Endoprothetik 886 Endstadium des Festphasensinterns 334 Endstadium des Flüssigphasensinterns

366 Energie 971 Energieäquivalente 971 energiedispersive

Röntgenfluoreszenzspektroskopie 162 Engoben 676 Enslin-Wert 487 Enstatit 45, 47, 48, 56, 58, 249, 250,

277, 717, 816 entartetes Eutektikum 933 Entmagnetisierungskurve 876 Entmischung 37, 100, 196, 197, 198,

199, 200, 217, 279, 306, 492, 502, 503, 524, 553, 556, 629, 687, 794

Entnetzung 368 Entropie 175 Entschäumer 518, 602 Entstehung der Tonminerale 470 Entwässerung 67, 238, 259, 261, 268,

271, 273, 274, 277, 303, 488, 504, 505, 662, 673, 767

Entwicklung des Gefüges im Brand 707 Epoxyharze 149, 612, 913 Erdalkalifeldspäte 87, 278 Erden seltene Erden 3 Ergußgesteine 466 Erhitzungsmikroskop 492 Ermüdung 402, 830 Erstarrungsgefüge 497 ESEM 155, 483 ESK-Prozeß 904 Ester 506, 517 Ethylcellulose 523 Ethylenglykol 483, 500, 618, 934 Eucken-Gleichung 388 Eukryptit 51, 56, 264 Eutektikum 192, 203, 232, 245, 262,

263, 264, 379, 708, 900, 933, 949 eutektische Temperatur 192, 232, 246,

708 Eutektoid 198, 210 exogene Dynamik 466 Extrudieren 585, 608, 800, 865, 958 Exzess-Enthalpie 223 Exzess-Größen 222 Facettierung 366, 797 Fällung 351, 494, 502, 526, 534, 555,

751, 788, 789, 814, 837, 839 Fällungsreaktionen 502 Faser/Matrix-Grenzfläche 956

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Sachverzeichnis 1125

Fasergemische 776 Fasergewebe 778, 915 Fasermassen 778 Fasermatte 777 Fasermodule 777 Fasern 114, 142, 144, 246, 507, 509,

510, 512, 515, 773, 775, 779, 811, 905, 906, 948, 954, 958, 960

Faserpapiere 778, 965 Faser-Pull-Out 955 Faserschnüre 778 Faserserpentin 67 Faserverbundwerkstoffe 954 Faserverstärkung 390, 687, 954, 961,

965Faserwolle 777 Faserzeolithe 90, 91Faujasit 91 Fayalit 36, 51, 58, 194, 250, 752 Federkristalle 917 Fehlerfortpflanzung 530 Fehlergrößenverteilungen 530 Fehlerpopulation 530 Fehlordnung 38, 64, 77, 82, 95, 190,

230, 236, 295, 303, 425, 426, 466, 469, 485, 898

Feinwalzwerk 545 Feldemission 157 Feldspäte 85, 263, 278, 416, 470, 473,

489, 490, 541, 646, 659, 674, 703, 748 Feldspatkeramik 882, 884 Feldspatsand 491, 492 Feldspatschmelzen 102, 280, 491, 492,

657Feldspatvertreter 78, 88, 748 Feldstärke 11, 217, 218, 430, 437, 442 Felsquarzit 489, 736 Femur 883 FeRAM-Speicher 851 Feret-Durchmesser 143, 167 Fernordnung 93, 95, 388 Ferrimagnetismus 438, 439, 442 Ferrite 436, 439, 441, 497, 502, 599,

751, 845, 860, 876 Ferritherstellung 864 Ferroelektrika Ferrite 432, 844, 847,

849, 901 ferroelektrische Datenspeicher 851 ferroelektrische Hysterese 847 Ferroelektrizität 432, 435, 442 Ferromagnetismus 432, 437, 439, 442 Ferrosilit 56 Ferrospinell 439

Fertigungstechnik 4, 527Festelektrolyt 855 Festgesteine 466 Festigkeit 393 Festkörperdissoziation 251, 252 Festkörperreaktionen 496 Festphasensintern 317 Feuchtaufbereitung 542, 544, 554 Feuchtigkeitsabgabe 629 Feuerbeton 458, 633, 762, 810 feuerfeste Mörtel 762feuerfeste Werkstoffe 3, 425, 465, 719Feuerfestigkeit 3, 523, 721, 745, 748,

749Feuerkitte 761, 770 Feuerleichtsteine 719, 771, 772, 779 Feuermörtel 761, 770 Feuerstein 490, 549 Ficksches Gesetz 290Filterkuchen 549, 599 Filtration 134, 500, 502, 525, 542, 549,

553Fingertest 735 Fireclay 64, 76, 469, 480, 485, 694, 695 Fischschuppen 951 Fisher-Sub-Sieve-Sizer 126 Fixative 523, 524 Flächenladungsdichte 431, 847 Flächensymbol 22, 23Flammruß 893 Flammspritzen 238, 623, 951 Fließgeschwindigkeitsprofil 609 Fließgrenze 403, 568, 580, 583, 584 Fließkurven 403, 580 Flint Clays 476Flint 490, 549 Flockungsmittel 525 Flotation 465, 538, 812 Fluorapatit 377, 885 Fluorit-(CaF2-)Gitter 27, 34Flüssigkeitskorrosion 454 flüssigphasengesintertes SiC 362, 906,

909, 921 Flüssigphasensintern 116, 118, 281,

311, 314, 351, 795, 798, 799, 814, 907, 909, 925, 935

Flüssigsilizierung 962 Flußmittel 101, 436, 466, 489, 493,

529, 641, 646, 664, 674, 676, 678, 679, 689, 696, 699, 700, 702, 703, 707, 714, 717, 736

fluviatile Lagerstätten 476Foliengießen 599, 601, 604, 800

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1126 Sachverzeichnis

Förderschnecke 608, 609 Formangleichung 363, 366 Formenmaterial 598, 624, 625, 626 Formfaktoren 169 Formgebung 568 Formgebungsverfahren 593 formschlüssige Verbindungen 949 Forsterit 31, 36, 43, 44, 47, 51, 58, 85,

194, 249, 250, 276, 277, 498, 715, 720, 749, 751, 752, 766, 816

fraktionierte Destillation 495, 820 fraktionierte Sublimation 501 Freie Enthalpie 175, 222, 299, 304 Freiheitsgrade 186, 187, 190, 191, 201 Fremddiffusion 295 Fremdionen 35, 53, 83, 230, 296, 429,

503 Frenkel-Defekt 39, 352 Fritten 499, 674, 707, 950 Frostbeständigkeit 697 Fügen von Keramikbauteilen 949 Fügen von Metallbauteilen 949 Fullerenumwandlung 891 Fungizide 524 funktionelle Gruppen 518, 521 Funktionskeramiken 4 Furanharze 964 Fusionsreaktoren 937 Gabelpunkt 203 Gangquarzit 489 Gangunterschied 148, 151 ganzheitliche Prozeßdarstellung 532 Gasdurchlässigkeit 170, 730, 732 Gasgehalt von Poren 342 Gaskorrosion 452 Gasphasenabscheidung 951, 958, 964 Gasphaseninfiltration 963 Gasphasenreaktionen 309, 515, 516,

903, 904, 913 Gasphasenreaktionsverfahren 914 Gassensoren 854, 855 Gastrübung 492, 687 Gasturbinenbau 922 Gaußsche Normalverteilung 130 Gaußsche Fehlerfunktion 291 Gedächtnis der Massen 640 Gefahrenhinweise 973 Gefrierpunktserniedrigungen 242 Gefriertrocknung 503, 629 Gefüge 144 Gefügeentwicklung beim Sintern 917 Gegenstrommühle 565 Gegenstromsichter 135

Gehörknöchelchen 880, 885, 887 gekoppelter Ersatz 36 gekrümmte Oberflächen 119 Gel-Casting-Prozess 507, 624 Gele 273, 505 Gel-Filtration 174 Gelierung 505, 508, 625, 627 General-Electric-Prozeß 904 gering plastische Rohstoffe 487 Germanate 51, 85 Gerüstsilicate 45, 47, 78 Geschirrdrehteile 608 Geschwindigkeitskonstante 299, 610,

648, 649 Gewinnung 6, 465, 537, 538, 751, 787 Gibbs-Helmholtz-Gleichung 175, 222 Gibbsit 236, 238, 260, 476, 480, 745,

765, 786, 791 Gibbssche Phasenregel 186 Gibbssches Potential 176 Gießschuh 600 Gießverfahren 595 Ginstling-Brounshtein-Gleichung 300 Gips 2, 171, 466, 467, 480, 595, 606,

695, 698 Gips-Platte (Optik) 148 Gitterdefekte 37, 94, 95, 220, 326 Gitterdiffusion 289, 295, 297, 407 Gitterenergie 33, 34, 324, 370, 559, 892 Gitterfehler 35, 36, 94, 871 Gitterschwingungen 35, 386 Gittertypen 23, 27, 28, 29, 34 Glas 53, 93, 95, 97, 98, 110, 113, 144,

354, 361, 385, 393, 402, 454, 493, 624, 649, 657, 658, 661, 679, 701, 709, 735, 744, 745, 748, 760, 773, 798, 799, 810, 837, 880, 884, 949

Glasbildungstemperatur 97 Gläser 9, 20, 221, 262, 294, 304, 306,

491, 677, 882, 962 glasige Metalle 101 Glaskeramik 56, 306, 704, 718, 884 Glasphase 659, 661 Glastransformationstemperatur 97 Glasuren 101, 103, 105, 106, 108, 111,

112, 185, 251, 396, 445, 499, 521, 524, 525, 638, 664, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 699, 700, 713

Glasurfestiger 524 Glasurhilfsmittel 523, 524 Glasurrohstoffe 499 Glattwalzwerk 545 Glaukonit 472

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Sachverzeichnis 1127

Gleichgewichtsabstand 15, 356, 363, 366

Gleichgewichtsdiagramm 190 Gleichgewichtsform 310, 361 Gleichgewichtskonstante 177 Gleichgewichtszustand 185, 303, 436,

447, 647, 726, 746 Gleitebene 404, 405, 573 Gleitrichtung 404, 405 Gleitspiegelung 23 Gleitsystem 404 Glimmentladung 951 Glimmer 60, 72, 73, 469, 471, 476, 479,

485, 487, 489, 490, 493 Glimmer-Entwässerung 276 Glimmerkeramik 884 Glimmerminerale 276 Globigerinenschlamm 476 Glühung 143, 632, 814, 816 Goldschmidt-Ionenradien 15, 41, 85,

756Gonellsichter 134 Granalienformen 588 Granatstruktur 441, 861 Granit 6, 466, 491, 544 Granulatcharakterisierung 591 Granulate 127, 520, 549, 568, 586Granulateigenschaften 591 Granulatfestigkeit 593, 619 Granulatherstellung 586 Granulierung 549, 586, 618 Graphit 382, 499, 720, 757, 890, 900,

901, 903, 908, 913 Graphitierungsglühung 959, 960, 965 Graphitierungsgrad 892, 894 Graphitstruktur 892 Grenzflächen 108 Grenzflächendiffusion 295, 322, 328,

344, 373, 670, 912 Grenzflächenenergie 113, 118, 238,

305, 310, 324, 336, 337, 341, 342, 349, 352, 355, 357, 361, 366, 376, 797, 906

Grenzflächenkonvektion 456, 457 Grenzflächenspannung 113, 121,

343, 356, 363, 373, 458, 674 Grenzschichtphänomene 456 griechisches Alphabet 972Griffith-Gleichung 394, 395 Größeneffekt 883 Großlasthärte 418 Grossular 441 Großwinkelkorngrenze 36, 37, 95,

317, 324, 369, 370

Grübchen 460, 462, 681 Grundlagen der Kristallographie 20 Grüneisen-Beziehung 384 Grünfestigkeit 127, 588, 594 Grünkörper 568, 593, 615, 937, 952 Gruppensilicate 44, 47Guinier-Preston-Zone 37 Gustavson-Fliehkraftsichter 135 H2O-haltige binäre Systeme 257Habitus 43, 127, 307, 647, 687, 742,

743, 795, 796 Hafniumoxid 834, 838 Haftarbeit 116 Haftung 15, 116, 524, 639, 641, 677,

678, 680, 683, 915, 949 Halbgewichtsdurchmesser 479 Halbkristall-Lage 308, 309 Halbleiter 12, 428, 429, 436, 889, 920 Halbwertsbreite 77, 143 Halbwertszeit 298, 301 Haldenformen 540 Hall-Hérould-Zellen 945 Halloysit 62, 64, 65, 66, 274, 471, 480 Hall-Petch-Beziehung 420, 803 Halogenidreaktion 934 Halswachstum 321, 324, 326, 330, 352,

912Halswachstumsgeschwindigkeit 318 Hamaker-Konstante 575 Harnstoff 76, 508, 541, 625 Harrod-Katalysator 511 Hartbearbeitung 530 Hartbrandkohle 893 Härte 416 Hartferrite 599, 869, 870, 871, 873,

874, 875, 876, 878, 879 Hartmagnete 441 hartmagnetische Materialien 441, 860 Hartmetalle 2, 6, 351, 357, 361, 368,

418, 496, 500, 930, 948 Hartstoffe 416, 468, 542, 888 Härtung 108, 792 Hauptquantenzahl 9 Hebelregel 193, 198, 205 Hectorit 60, 72Hedenbergit 56 Heißbiegefestigkeit 725, 740, 743,

753, 754, 756, 767Heißdrahtverfahren 386, 638, 728 Heißdruckfestigkeit 724, 730 heißisostatisches Pressen 373, 671,

911, 936 Heißleiter 857

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1128 Sachverzeichnis

Heißpressen 337, 367, 373, 557, 671, 909, 911, 924, 936, 943, 944

Hellfeldbeleuchtung 147, 158 Henry-Konstante 574 Hermann/Mauguin 23 Herzklappe 881 heterogene Gleichgewichte 185 heterogene Keimbildung 254, 305, 508 heterogene Reaktion 298, 300 heterogenes Gleichgewicht 185 Heterokondensation 505 heteropolare Bindung 11 Heulandit 90 Hexaeder 19 Hexaferrite 860 hexagonal dichteste Kugelpackung 24,

27, 38 hexagonale Ferrite 441 Hilfsbadverfahren 508, 942 HIPRBSN 925 HIPSiC 910, 921 HIPSN 924, 929 Histogramm 129 HM-C-Fasern 960 Hoch-Albit 86 Hochauflösung 155 Hoch-Cristobalit 27, 81, 88 Hoch-Eukryptit 56, 89, 265, 384 Hochgeschwindigkeitsrührer 502 Hoch-Klinoenstatit 250 Hochleistungskeramik 1, 3, 6, 40, 314,

447, 465, 494, 504, 528, 529, 530, 532, 536, 555, 599, 641, 670, 671, 785, 813

Hochofenzement 763 Hoch-Quarz 78, 226 Hoch-Spodumen 89 Hochtemperaturbeschichtung 951 Hochtemperatur-Brennstoffzelle 854,

855 Hochtemperatureigenschaften 403 Hochtemperaturhärte 421, 422, 803 Hochtemperaturreaktionssynthese 377,

496, 943 Hochtemperaturrollenofen 920 Hochtemperatursupraleiter 430, 859,

951 Hochtemperaturverhalten keramischer

Fasern 774 Hochtonerdezement 763 Hoch-Tridymit 82, 88 höherkomponentige

Systeme Stoffsysteme 278 Hohlgußverfahren 595

Hohlkugelkorund 771, 772 Holz 3, 470, 916 Holzkohle-Vorform 916 homogene Keimbildung 304 homogene Reaktion 298, 301 homogenes Gleichgewicht 185 Homogenisierung 359, 360, 539, 540,

542, 547, 557, 614 Homogenisierungsschnecke 608 Homogenreaktion 299, 302 Homokondensation 505 Homöotypie 23 Hookesches Gesetz 390, 847 Hornblende 57, 470 Hot-Corrosion 456 HPSiC 910, 921 HT-C-Fasern 960 Hüftgelenk 881, 885 Huminate 518, 524 Humusstoffe 470, 485, 646 Hybridaufbereitung 542 Hybridisierung 11, 239, 897, 931 Hydrargillit 236, 260, 480, 791 Hydrargillitschichten 74 Hydratation 69, 471, 601, 754, 764, 816 Hydratisierung 471 hydraulische Bindemittel 763 Hydroglimmer 73 Hydrolyse 454, 456, 471, 505, 506,

625, 791 Hydrolysebeständigkeit 455 hydrolytische Polykondensation 505 Hydrosilane 511 hydrothermale Kaolinlagerstätten 474 hydrothermale Korrosion 455 Hydrothermalsynthese 503 Hydroxylapatit 880, 882, 885, 887 Hydrozyklon 137 Hypersthen 250 Hypidiomorphie 127 Hysterese 441 Idealkristall 35 Idealstruktur 35 Idiomorphie 127 Idole 3, 528 Ikosaeder 19, 931, 932, 933 Illite 73, 276, 485 Illit-Entwässerung 276 IM-C-Fasern 960 Implantat 880, 883 Indenter 416, 417, 418 Indialith 267 Indirektdruckverfahren 525

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Sachverzeichnis 1129

Induktionsperiode 229, 303 Industriemineralien 6, 466, 491, 494 Infiltration 118, 173, 312, 351, 359,

360, 451, 734, 766, 769, 798, 914, 915, 963

Infrarotspektroskopie 55, 61, 77, 483 inhomogenes Halswachstum 326 inkongruentes Schmelzen 197 Inkubationszeit 305, 813 Inlay 880, 882 innere Reibung 578innerkristalline Quellung 70, 73, 74, 75,

77Inselsilicate 44, 47, 51, 470 In-situ-Plättchenverstärkung 796, 910,

917In-situ-Synthesen 949 In-situ-Verstärkung 926 Intercalationsverbindungen 75 Interdiffusion 292, 297, 461 Interferenz 95, 141, 147, 151, 161 Interferometer 383 inverser piezoelektrischer Effekt 846,

847Inversion 23, 30Inversionszahl 438, 439 Inversspinelle 30, 438 Ionenabstand 15, 18, 394 Ionenaustausch 105, 108, 234, 454,

455, 472, 476, 517, 521, 701 Ionenaustauschfähigkeit 585 Ionenaustauschkapazität 487 Ionenaustauschprozeß 105 Ionenbindung 11, 33, 35, 41, 61 Ionencharakter 13, 14, 20, 41 Ionenleiter 239, 498, 504, 833 Ionenleitung 349, 425, 813 Ionenplatieren 951 Ionenpolarisation 431 Ionenradien 15, 18, 32, 66, 84, 85, 86,

217, 250, 278, 279, 280, 295, 296, 348, 471, 490

Ionenstrahlätzen 156 Ionisationsenergie 33 Irdengut 699 isoelektrischer Punkt 569, 574 Isolatoreigenschaften 12 Isolatoren 424, 608, 668, 692, 810 Isoliersteine 732, 771, 772 isomolare Reaktion 215Isomorphie 36 isoplethes Diagramm 187isostatisches Pressen 595, 621

Isothermen 202, 647 isothermes Kornwachstum 338 Isotropie 21, 93, 119, 230, 341, 961 Isotypie 23, 36, 84, 85 Iwatani-Verfahren 501 Jander-Gleichung 300 Jänecke-Prisma 284 Jeffes-Richardson-Diagramm 449 Jetmühle 565 Joffe-Effekt 559 Josephson-Junctions 860 Kaischew-Methode 309 Kalifeldspat 86, 207, 262, 279, 646,

648, 650, 651, 660 Kaliophilit 88, 89 Kalk 2, 466, 469, 472, 495, 525, 544,

570, 696, 700, 702, 704, 736, 751, 786, 789, 790, 884

Kalkmergel 469 Kalsilit 89 Kaltdruckfestigkeit 729, 746, 753, 763 Kaltleiter 857 Kaolin 59, 69, 123, 394, 467, 468, 470,

472, 473, 474, 476, 478, 481, 485, 487, 491, 538, 631, 639, 645, 663, 702

Kaolinit 47, 59, 61, 62, 74, 76, 77, 179, 207, 247, 262, 267, 268, 270, 274, 277, 299, 303, 468, 469, 471, 472, 474, 477, 479, 484, 485, 487, 491, 495, 553, 570, 571, 585, 646, 656, 657, 694, 695, 787, 790

Kaolinit-Entwässerung 268 Kaolinitgruppe 61 Kapazität 431, 551, 841, 860 Kapillardruck 120, 356, 363, 366, 367 Kapillarkondensation 121, 122, 124,

125, 172, 173 Karl-Fischer-Methode 633 Karzinogenität 886 Katalysator 891 Katalysatorträgerstruktur 608 Kathodenzerstäubung 951 Kationenaustauschvermögen 66, 69, 73,

74, 469, 479, 487, 553, 571, 631, 639 Kationenbelegung 242, 479, 486, 631 Kationenfeldstärke 216, 217, 218 Kationen-Polyederverknüpfung 220 Kationenradius 12 Kawakita-Gleichung 622, 623 K-C-Gleichung 126 Keatit 50, 80, 83, 233 Kegelschmelzprobe 492

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1130 Sachverzeichnis

Keimbildung 200, 228, 230, 238, 253, 302, 303, 304, 309, 311, 471, 516, 589, 590, 776, 830, 871, 925

Keimbildungsarbeit 304 Keimbildungsgeschwindigkeit 303, 304,

305 Kellogg-Diagramm 449 Kelvin-Gleichung 120, 242 Keramikfasern 246, 509, 773, 775, 781,

956 keramisch gebundenes Siliciumcarbid

912 keramische Bindemittel 763 keramische Fasertypen 773 keramische Faserwerkstoffe 773 keramische Supraleiter 859 keramische Überzüge 676 keramische Verfahrenstechnik 527 Keramographie 145 Kerngußverfahren 595 Kern-Mantel-Struktur 361, 378, 496, 909 Kerr-Effekt 854 Kettensilicate 44, 47, 52, 56 Kinetik 286 Kitte 522, 770, 771 Klärung 525 Klassenteilung 128 Klassieren 553 Klassifikationstemperatur 726, 773 Klathrate 84 Klaubung 140, 538 Kleber 770 Kleinlasthärte 418 Kleinwinkelkorngrenze 37, 324, 372 Kleinwinkelstreuung 95, 144 Klimakammer 632 Klinoenstatit 56, 58, 249, 250, 277, 715 Klinopyroxene 56 Knochenasche 493, 707, 708 Knochenporzellan 493, 708 Knochenzelle 885 Knoophärte 416, 418, 419 Koagulation 458, 505, 553, 574, 625,

670 Koagulationsgießen 625 Koaleszenz 368 Koerzitivfeldstärke 432, 870 Koerzitivkraft 437, 441, 442 kohärente Phasengrenze 37 Kohlefasern 515, 915, 959 Kohlenstoff 891 kohlenstoffaserverstärkte Kohlenstoffe

963

Kohlenstoff-Fasern 895 Kohlenstoffsteine 733, 757, 770 Koinzidenz 324 Kollergang 544 kolloidale Kieselsäure 522 Kolloide 505 Kompatibilitätspolyeder 285 Kompensator 148 Komplexierung 517 Komposite 4, 947 Kompressibilität 15, 34, 384, 390, 420,

599 Kompressionsmodul 385, 390 Kondensator 431, 843, 851 Kondensorlinsen 157 Kondensorsystem 147, 157 kongruenter Schmelzpunkt 193, 244,

262 Konjugationslinie 203 Konkurrenzprinzip 217 Konoden 195, 198 Konoskopie 149 Konservierungsmittel 523, 524, 581, 597 Kontaktabflachung 363 Kontaktreaktion 733 Kontaktwinkel 114 Konvektion 386, 456, 498, 668, 727,

734, 771, 779, 780 Koordinationspolyeder 18, 19, 32, 41,

43 Koordinationszahl 15, 19, 26, 27,

30, 32, 33, 42, 43, 56, 73, 108, 189, 218, 220, 246, 262, 289, 307, 924

Kopplungsfaktor 848 Kopräzipitation 351, 502, 503, 556, 866 Korn Teilchen Kornform 127, 261, 489 Korngrenze 36, 117, 320, 321, 323,

324, 340, 343, 346, 349, 359, 368, 374, 445, 797, 857, 867, 907

Korngrenzenbewegung 336, 344 Korngrenzenenergie 117, 288, 324,

325, 335, 342, 347, 349, 798, 907 Korngrenzenfilm 311, 928 Korngrenzengleiten 375, 406, 407,

420, 422, 583, 665, 803, 804, 805, 826, 835, 920

Korngrenzenmobilität 344, 345, 799 Korngrenzenphase 311, 406, 456, 462,

800, 809, 811, 910, 928, 929 Korngröße 127, 128, 137, 143, 144, 149 Kornklasse 128, 129, 130

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Sachverzeichnis 1131

Kornwachstum 287, 313, 319, 322, 330,334, 335, 339, 340, 342, 354, 355, 361,363, 366, 367, 376, 516, 793, 797, 799, 866, 867, 910, 917, 926, 936, 944, 953

Korrosion 107, 287, 288, 295, 446, 447,623, 701, 733, 740, 748, 769, 771, 950, 951

Korund Al2O3

- Bildung aus Hydroxiden 236, 260, 794

- chemische Eigenschaften 809 - Diffusion 295- Feuerfest 747, 762, 767, 774 - Glasuren 690- Kristallstruktur 18, 25, 28, 34, 40, 53 - Lagerstätten 466, 487, 785 - mechanische Eigenschaften 311, 396,

407, 416, 715, 725, 728, 73, 801, 808 - optische Eigenschaften 443, 712 - Phasendiagramm 245, 263, 268, 276 - Porzellan 666, 668, 710 - Sintern 371, 798 - Synthese 498, 789 - Verdampfung 236

Korundgitter 34 Korundporzellan 395, 666, 668, 791 Kossel-Stranski-Theorie 308 kovalente Bindung 10kraftschlüssige Verbindungen 949 Kraftsensoren 850 Kreide 473, 493, 678, 705 Kreislauf der Gesteine 466, 467 Kriechen 374, 390, 403, 412, 420, 743,

807, 815, 930, 958 Kriechgleichung 406 Kriechkurve 403, 404 Kristallauflösungsgeschwindigkeit 306 Kristallchemie der Silicate 40 Kristalle 15, 20, 144, 163, 294, 303,

307Kristallisationsgeschwindigkeit 304,

305, 687 Kristallite 36, 95, 127, 161, 311 Kristallklassen 23 Kristallmorphologie 311 Kristallstruktur 20, 23, 31, 220 Kristallsysteme 21, 22Kristalltracht 310, 795 Kristallwachstum Kornwachstum 307 kritische Bruchenergie 399kritischer Punkt 198kritischer Spannungsintensitätsfaktor398 Kröger-Vink-Notation 39

Kryptoperthit 280 KSiC 912, 921 Kuboktaeder 330, 364 Kuczynski-Modell 332 Kugelmühlen 551, 561, 865, 937 Kugelpackungen 24, 31, 43, 82 Kunstharzimprägnierung 894 kunststoffgebundene Magnete 875 Kupfermetallurgie 3 Kurzschlußstrombegrenzer 859 Kyanit Disthen 51, 52, 58, 247 Labradorit 87, 279, 493 Ladungsbilanz 32, 220 Ladungskompensation 32, 36, 69, 517,

832Ladungsnullpunkt 569, 570 Lagerfähigkeit 586 Lagern 539 Lagerporosität 250, 715 Lagerstätten 6, 466, 474, 491, 499,

537, 819 Lambda-Sonde 855 Lambert-Beersches Gesetz 444 Laminierstellen 604, 605 Laminiertechnik 627 Längenausdehnungskoeffizient

Wärmedehnung 102, 383 Lanthanglas 885 Lanthanidenkontraktion 16 Laplace´sche Krümmungsspannung

336, 341 Laser Assisted Sintering 627 Laser-Dopplereffekt 574 Laserflash-Methode 386 Laser-Granulometer 141 Laserspritzen 624 Last-Härte-Kurve 419 Lastübertragung 954 Lateralrisse 422 Laugenangriff 454, 455 LCC 762 Lebensdauer 402, 403, 413, 414, 450,

748, 773, 775, 777 lederharter Zustand 629Leerstelle 37, 39, 272, 288, 289, 290,

307, 319, 348, 834, 856, 868 Leerstellenagglomeration 348 Leerstellenkonzentration 289, 319, 343,

349, 866, 907 Leerstellenmechanismus 288, 289, 290 Leerstellenquellen 320, 340, 374 Leerstellensenken 320, 374 Leitungsband 428, 429

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1132 Sachverzeichnis

Lepidolith 73, 490, 493, 811 Leucit 88, 89, 262, 276, 280, 777,

787, 884 Lewis-Säure 10, 15 Lewis-Säure-Base-Wechselwirkung 10,

15 LHFZ-Prozeß 958 Lichtaufspaltung 147 Lichtmikroskopie 76, 127, 132, 145,

153, 174 Lifsic-Slesov-Wagner-Theorie 361 Ligamente 948 Ligand 15, 18, 32, 36 Ligandenladungssumme 32 Ligninsulfonate 520 Linearanalyse 167 linearer Ausdehnungskoeffizient

Wärmedehnung 226, 265 linearer elektrooptischer Effekt 854 lineare Trockenschwindung 631, 633 Linienanalyse 163 linksdrehender Quarz 79 Liquiduskurven 192, 245, 246, 248, 266 Liquidustemperaturen 192, 202, 267,

278, 280, 708, 719 Liquostriktion 114 Lithium 73 Lithiumcarbonat 496 Lithium-Disilicatkeramik 885 Lochbohren 456 Löcherleitung 920 Lochfraß 456 Lockergesteine 466 Lonsdaleit 891 Lösen 553 Löslichkeit 113, 120, 197, 241, 257,

297, 350, 352, 354, 359, 360, 366, 373, 446, 455, 485, 495, 518, 553, 824

Löslichkeit gekrümmter Flächen 360 Lösung und Wiederausscheidung 312,

314, 315, 352, 355, 360, 368, 502, 508, 790, 799, 907, 909

Lösungsdruck 121 Lösungsmittel 125, 174, 503, 506, 517,

594, 600, 601, 602, 603, 604 Lösungsmittelsysteme 517 Löten 949 Low Temperature Cofired Ceramics 845 LPI-SiC 914 LPSSiC 909 Lückenbesetzung 19, 25 Luftabschreckverfahren 727 luftgetrocknete Ziegel 3

Luftstrahlsieb 132, 133 Lugo 474 Mach-Zehnder-Modulator 854 Madelung-Faktor 34 Magerungsmittel 489, 637, 640 Magma 466 Magmatit 466 Magnesia Magnesiumoxid 521, 696,

720, 726, 749, 751, 755, 756, 768, 769, 813, 816

Magnesiasteine 723, 725, 727, 729, 732, 733, 752, 753, 754, 755

magnesiothermische Reduktion 501, 934, 942

Magnesit 480, 488, 493, 699, 705, 717, 720, 751, 814

Magnesiumferrit 752 Magnesiumoxid-Magnesia 813 Magnetabscheider 554 magnetische Dipole 442 magnetische Eigenschaften 436, 869 magnetische Energiespeicher 859 magnetische Härte 860 magnetische Polarisation 437, 876 magnetische Sättigungspolarisation

866, 870, 873, 874, 875 magnetisches Feld 436, 437, 860 magnetisches Moment 436 magnetisches Sättigungsmoment 861 Magnetisierung 155, 437, 438, 441,

442, 861, 862, 863, 864, 873 Magnetokeramik 502, 860 Magnetoplumbit 441, 869 Magnetostriktion 442, 863, 868 Mahlbahn 544 Mahlen 558 Mahlkörper 549, 551, 552, 561, 562,

565 Majoritätsfehlordnung 428 Makrohärte 418 Makrotextur 610 Maleinsäure 508, 577 Manganit 439 Marangoni-Konvektion 456 Margarit 60, 73 marine Sedimente 467, 476 Marmor 493 Martin-Durchmesser 143, 167 Masse 517, 535, 539, 585, 642,

647, 768 Massedurchsatz 609, 614 Massehubel 608 Massenkonditionierung 535, 540

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Sachverzeichnis 1133

Massenkontrast 154, 372 Maßtoleranzen 594, 596, Materialien für Anstriche 771 Materialien für Oberflächenschutz 771 Matrixsysteme 961 Mattigkeit 445 Mauken 540, 541 MCC 762 mechanische Eigenschaften 390, 729 mechanische Festigkeit 106, 306, 390,

523, 685, 711, 715, 729, 867, 869, 919 mechanisches Legieren 560mechanische Sinteraktivierung 559 Mechanofusion 565, 566 Medianriß-System 422 Medienkorrosion 452 Medizinproduktegesetz 887 Mehrfachdekoration 525 Mehrkammerhydrozyklon 137 Mehrstoffsysteme Stoffsysteme 209,

211, 226, 246, 719 Melanophlogit 80, 84Mergel 469 mergeliger Kalkstein 469mergeliger Ton 469Merwinit 752 Mesh 133, 134 Mesolith 90 Mesophasenpeche 961 Metakaolinit 267, 268, 271, 273, 274,

275, 483, 485, 657, 790 metallische Bindung 12metallische Hartstoffe 888metallisierte Keramik 949Metallisierung 949, 952 Metall-Keramik-Verbundwerkstoffe 948 Metallkunde 2, 145, 528 metallorganische Verbindungen 41,

502, 505, 509, 790, 904 metallorganische Vorstufen 350, 534,

905metallurgischer Prozeß 2, 529 Metamorphose 466, 487, 489, 696 metastabiles Gleichgewicht 188, 245 Methylcellulose 523 Methylchlorsilan 904 Methylsilan 509 Meyer-Gesetz 420 M-Ferrite 871 MgO Magnesia, Magnesiumoxid MgO als Sinteradditiv 346MgO-Kauster 751 MgO-Sinter 751

Michel-Lévy-Karte 147 Mie-Streuung 141, 444 Mikrohärte 418 Mikroklin 86, 87, 490, 492 Mikroperthit 280 Mikroskopie 121, 140, 143, 149, 153,

483Mikrostruktur Gefüge 9, 144 Mikrotextur 610 Mikrowellen 638, 673, 865, 1054 Mikrowellenbauelemente 844 Mikrowellenferrite 868 Miller´sche Indizes 22, 23, 308, 361 Minimierungsmethoden 222 Mischbindungen 12 Mischen 535, 536, 542, 553, 555, 589,

612, 736, 864, 865, 874 Mischfällung 502 Mischkristallbildung 36, 57, 84, 166,

194, 196, 197, 205, 250, 267, 278, 279, 280, 281, 285, 346, 352, 361, 365, 369, 377, 380, 396, 433, 824, 837, 838

Mischkristalle 36, 194, 197, 250, 278, 279, 285, 396, 435, 439, 490, 497, 509, 688, 746, 752, 755, 786, 810, 838, 923

Mischungslücke 53, 88, 198, 199, 200, 201, 205, 219, 246, 248

Mischungsregel nach Lichtenecker 843 Mittelstadium des Flüssigphasensinterns

360 mittlerer Ausdehnungskoeffizient 226,

383Mixed-layer-Strukturen 75 Mixed-Oxide-Process 497 Mobilität von Poren 343Mogensen-Sizer 132, 133 Mohssche Härteskala 416Moissonit 897 molecular Engineering 533molekulare Vorstufen 509Molekularsieb-Chromatographie 174 Molekularsiebe 91 Molenbruch 191, 192 Molwärme 176, 222, 381, 384 Molybdänit 490 Monalbit 86, 87, 263, 279 Monoaluminiumphosphat 521, 773, 778 Monolithe 768monotrope Umwandlung 189 Monticellit 51, 751, 752, 753 Montmorillonit 60, 65, 66, 68, 74, 75,

77, 242, 270, 274, 275, 276, 468, 469,

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1134 Sachverzeichnis

470, 472, 476, 477, 479, 480, 483, 484, 485, 487, 656, 657, 694, 695, 696

Montmorillonit-Entwässerung 274 Mordenit 90 Mörtel 522, 698, 768, 770, 771 Mössbauerspektroskopie 77 Mühlenauskleidung 552 Muldenschleifgerät 156 Mullit 52, 55, 58, 181, 208, 209, 213,

235, 238, 243, 262, 263, 264, 267, 268, 272, 297, 361, 380, 385, 391, 465, 497, 504, 570, 647, 648, 649, 650, 657, 658, 660, 680, 703, 709, 713, 717, 742, 760, 773, 774, 775, 776, 777, 953, 957

Mullit-Kristallisation 207 Multichip-Modul 845 Mundstück 608, 610 Muskovit 60, 65, 70, 72, 73, 74, 276,

471, 472, 480, 490, 570, 655, 656 Nabarro-Herring-Kriechen 374 Nabarro-Herring-Mechanismus 340,

406, 407, 812, 815 Nachschwinden 725, 726, 772, 1063 Nachwachsen 725, 726, 748, 1063 Nachweis der Schichtsilicate 76 Nahordnung 93, 94, 95 Nakrit 62, 63, 65 Na-Montmorillonit 69 Nanohärte 418, 419 Nanoindenter 419 nanokristalline Werkstoffe 95, 420, 507 N-Apatit 286 Na-Polyphosphat 521 Na-Silicate 522 Naßaufbereitung 542, 543, 548, 553 Naßklassierung 132, 553 Naßmatrizenverfahren 621, 622 Natrolith 90, 91 Natronfeldspat 86, 88, 263, 278, 646,

650 natürliche Rohstoffe 466 NCC 762 Nebenquantenzahlen 9 Néel‘s Modell des Ferrimagnetismus 861 Néel-Temperatur 437, 439 negativer Ausdehnungskoeffzient 265 Nephelin 88, 89, 263, 491, 492, 678 Nephelinshonkinit 491 Nephelinsyenit 491 Nernst´sche Diffusionsgrenzschicht 456 Nernst-Einstein-Beziehung 424 Nernst-Spannung 855

Netzebenen 21, 160, 161, 308, 310, 321, 361, 369, 806

Netzebenenabstand 22 Netzmittel 112, 518, 519 Netzwerkbildner 98, 105, 677 Netzwerkhypothese 98 Netzwerkwandler 99, 104, 105, 246,

454, 677 Neutronenbeugung 836, 939 Neutronenmoderatoren 944 Neutronenstrahlung 937 Newton´sche Flüssigkeiten 579 Nicalon-Fasern 510 nichtplastische Rohstoffe 489 nichtkristalline Festkörper 93 nichtmetallische Hartstoffe 888, 889 nichtoxidische Fasern 958 Nichtoxidkeramik 719, 888 Niederenergiekontaktkorngrenzen 370 Niederenergiekorngrenzen 324, 325,

326, 369, 370, 797 Niobit 490 Nitrate 506, 508 nitridgebundenes Siliciumcarbid 912 Nitridierung 912, 924, 925, 926 Nitrid-Synthese 513 N-Melilith 286 Nomarski-Prisma 151 Nomenklatursystem der Tone 478 Nontronit 70, 71, 476, 480, 484 Nordstrandit 260, 261, 791 Normalspinell 30, 439 Normalverteilungsnetz 130 Notlaufeigenschaften 922 Novolak 349, 907, 935, 964 nulldimensionale Fehler 38 numerische Präfixe 969 N-Wöhlerit 286 N- -Wollastonit 286 Oberfläche

- Adsorption 123, 241, 307, 486 - Aufbereitung 559, 564, 588 - Bindungsverhältnisse 36, 109, 111,

241 - Brand 668 - Bruchmechanik 107, 145, 396 - Charakterisierung 120, 150, 153, 168 - Diffusion 295, 317, 329, 346, 387 - Energie 115, 119 - Glasuren 676, 680, 682, 686 - Korrosion 451, 457 - organische Additive 578, 588 - Reaktionen 298

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Sachverzeichnis 1135

- Suspensionen 569, 571 - Trocknung 635- Ziegel 676

Oberflächencharakterisierung 121, 153, 172

Oberflächendiffusion 117, 287, 295,307, 312, 319, 320, 322, 329, 343, 345, 461, 913, 925, 935, 942

Oberflächenenergie 106, 110, 125, 171, 287, 310, 318, 322, 331, 342, 349, 352, 364, 394, 399, 446, 451, 559, 616, 907,

Oberflächenfehler 107, 396 Oberflächenspannung 95, 110, 119,

312, 328, 343, 354, 358, 456, 492, 518, 524, 594, 615, 636, 680, 689, 734, 774

Objektivblende 159 Objektivlinse 154, 160 Obsidian 493 ODS-Legierungen 948 Oktaederschicht 49, 59, 62, 64 oktaedrische Lücke 25, 43 Oleat-Anlagerung 578 Oligoklas 87, 279, 493 Olivin 25, 31, 36, 51, 194, 250, 471,

751, 752, 756 Olivingitter 31 Onlay 880, 882 On-line-Qualitätskontrolle 532 Opak-Illuminator 150 Opazität 884 optische Eigenschaften 443optischer Charakter 149Orbitale 9, 41, 42 Ordnungsphasen 36 organische Bindemittel 767 organische Dispergiermittel 577organische und anorganisch-polymere

Additive 517Orowanscher Ansatz 393Orthoenstatit 249, 715 Orthoferrite 861 Orthoklas 47, 86, 416, 472, 480, 490,

491, 570, 660, 777 Orthopyroxene 56 Osseointegration 881 Osteoblasten 885 Osteosyntheseplatte 880 Ostwald-Reifung 360, 362, 363, 366,

509, 926 Ostwaldsche Stufenregel 189, 268 Oxidation 213, 215, 235, 287, 296, 348,

452, 455, 471, 498, 501, 520, 616, 617, 625, 646, 662, 664, 670, 683, 688, 739,

791, 843, 864, 889, 894, 902, 916, 930, 939, 950, 953, 959, 960

Oxidationsverfahren 499 Oxidationsverlauf von Polymeren 616 oxidische Fasern 957Oxidkeramik 784 Packungsdichte 24, 354, 639 Pagodit 487 Palingenese 466 Palygorskit 472, 480 PAN-Fasern 959 Papier 916 Papierbelege 810, 922 Pappe 916 paraelektrisch-ferroelektrischer

Phasenübergang 842 Paragonit 60, 73Paralleldrahtverfahren 386 Paramagnetismus 436 parasitäres Porenwachstum 340 particle drag 346Partikel Teilchen, Körner 127, 145,

556, 774 Partikeloberflächenladung 568 Partikelumorientierung 356 Partikelverschlankung 320 passive Oxidation 452, 453 Pasten 525 Paulingsche Valenzregel 32Paulingsche Regeln 32, 42, 50, 220 Pech 520, 767, 893, 961, 964, 965 Pechfasern 959, 960 Pechimprägnierung 893 Pechkoks 893 Pegmatite 466, 490, 811, 836 Pelletierteller 590 Periklas Magnesia, Magnesiumoxid

18, 752, 755, 813, 814 periodisches System 10, 16 Peritektikum 197, 203, 210, 211 Peritektoid 198, 210, 252 Perlit 493 Perm 171, 473 Permanentmagnete 441 Permeabilität 171, 442, 595, 765, 863,

864, 866, 867, 868 Permeabilitätsmethode 126 Permittivitätskonstante 431 Perowskit CaTiO3 29, 430, 843, 856 Perowskitstruktur 439, 861 Perthit 86, 280 Perthitisierung 280 Petalit 89, 264, 493, 702, 718, 811

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1136 Sachverzeichnis

Petrolkoks 499, 893, 900, 903, 934 Pfefferkorn-Methode 583 p-Halbleiter 937 Phase 185, 186 Phasendiagramm Stoffsysteme 190 Phasendiagramm Kohlenstoff 891 Phasendiagramm Si-C 899 Phasendiagramm SiO2 232 Phasenkontrastmikroskopie 151 Phasenmengendiagramm 213 Phasenmodell der Produktion 532, 533 Phasenreaktion 646 Phasenregel 186, 189, 201, 211, 225,

239, 257, 281, 282, 528 Phasenseparation 197, 198, 822 Phenakit 51, 189 Phenolharz 349, 520, 891, 907, 913,

935, 964 Phlogopit 60, 65, 73, 476, 480 Phonolith 491 pH-Wert 105, 240, 258, 259, 261, 449,

502, 503, 506, 569, 574, 594, 603, 625, 688, 791

Physical Vapor Deposition 951 Piezoaktoren 847 piezoelektrischer Effekt 79 piezoelektrischer Koeffizient 847 piezoelektrisches Verhalten 432 Piezoelektrizität 434 Piezo-Schwinger 503 Piezosensoren 847 Pigmente 499, 505, 529 Pit-Bildung 460, 461, 462 Plagioklas 36, 87, 278, 279, 480, 491,

493 Planetenkugelmühle 561, 562 Plansiebmaschinen 132 Plasmaätzen 152, 166, 927 Plasmaspritzen 624, 951 Plastifizierer 522, 534, 546, 594, 601,

612, 615, 617 Plastifizierung 518, 541, 608, 611, 714 plastische Formgebung 606 plastische Rohstoffe 468 plastische Verformung 390, 403, 584 Plastizität 468, 487, 489, 519, 540, 553,

583, 584, 594 Plastizität keramischer Massen 583 Plastizitätszahl nach Dietzel 583 Plattenkondensator 431, 840 Plattenverfahren 728 Platzwechselmechanismus 288, 289 Plutonismus 466

Pockels-Effekt 854 Poisson-Zahl 385, 390, 711 Polarisation 148, 432, 846, 850 Polarisationsmikroskopie 146 Polarisator 147, 148 Polarisierbarkeit 12, 61, 109, 112, 443,

445 Polarisierung 14 Polaronen 859 Polungsprozess 847, 852 Polyacrylamide 526 Polyacrylate 520, 521, 577 Polyacrylnitril 895, 959 Polyalkylenpolyamine 526 Polycarbosilane 509, 905, 914 Polycarbosiloxane 905 Polydimethylsilan 510 Polyeder 18, 19, 32, 43, 44, 45, 50, 96,

364 Polyederdeformationen 32 Polyederverknüpfungsregel 220 Polyether 518 Polyethylenimine 526 Polygonisierung 365 Polykondensation 506, 509, 513, 521,

767 Polymere als Laminierpaste 604 Polymerpyrolyse 626, 627, 963 Polymerroute 964, 966 polymorphe Umwandlung 188 Polymorphie 95 Polyolen 518 Polyphenylacetylen 913 Polysaccharide 520, 523, 524, 525,

541, 913 Polysilazan 514, 604 Polysilylsesquioxane 512 polysynthetische Zwillingsbildung 376 Polytypentransformation 917 Polytypie 27, 898 Polyvinylacetat 520 Polyvinylalkohol 521 pore drag 346, 1088 Poren

- Brand 641, 653, 655, 682, 696, 710 - Charakterisierung 124, 169 - chemische Eigenschaften 451, 809 - elektrische Eigenschaften 421, 435,

442, 867 - Feuerfest 730 - Gefüge 169, 331 - Glasuren 670, 682

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Sachverzeichnis 1137

- mechanische Eigenscahften 392, 395, 407, 421, 530, 802, 805

- Oberflächen 121, 124, 310 - optische Eigenschaften 445, 808 - Silicatkeramik 693- Sintern 315, 321, 329, 340, 344,

358, 367, 368, 373 - thermische Eigenschaften 388, 411,

728, 801, 779 - Trocknung 629, 634

Porenbinnendruck 340, 358, 367 Poreneliminierung 313, 314, 334, 366,

367, 373, 665, 794 Porenentgasung 334, 343 Porengrößenverteilung 171, 174, 697,

732, 779 Porenmobilität 344, 345 Porenschwund 334, 339, 340, 341,

342, 345, 347, 349, 361, 367 Porenseparation 344, 345 Porenwachstum 314, 315, 339, 341,

347, 351, 361, 670 poröse silicatkeramische Werkstoffe 693 Porosität

- Brand 641- Charakterisierung 126, 170, 172, 983 - chemische Eigenschaften 451, 809 - elektrische Eigenschaften 425, 436,

442- Feuerfest 730- Gefüge 169, 331 - mechanische Eigenschaften 392, 394,

407, 481, 802, 805 - optische Eigenschaften 445, 810 - Silicatkeramik 693- Sintern 315, 321, 330, 340, 368 - Wärmeleitung 389, 411, 736, 801

Portlandzement 763 Porzellan 101, 104, 152, 207, 385, 391,

393, 399, 424, 431, 432, 445, 528, 561, 628, 641, 648, 650, 655, 669, 674, 675, 685, 686, 692, 704, 707, 709, 716

Porzellanbrand 353, 645, 649, 650, 664, 673, 674, 682, 1059

Porzellan-Typen 704 Post-HIP-Prozeß 911 Potential 33, 95, 186, 199, 222, 224,

309, 366, 913 Potenznetz 130 Pourbaix-Diagramm 449 Prandtlsche Strömungsgrenzschicht 456 Präzipitation 494

Precursor 505, 509, 534, 905, 906, 953, 957, 959, 960, 963, 964, 966

Preßdruck-Preßdichte-Kurve 618, 619 Preßhilfsmittel 523 Preßluftspaten 537 Preßverfahren 586, 617 primäre Lagerstätte 468Primärflocker 525 Primärmullit 247, 272, 647, 650, 651,

674, 707, 708 Primex 949 Proof-Test 402, 530 Prothesen 880 Protoenstatit 56, 58, 249, 250, 277,

714, 715 Prototypen 627, 665, 861 prozeßbegleitende Dokumentation 532 Prozeßleittechnik 532 Prüfmethode TWB 414Prüfverfahren für monolithische

Keramik 980 Prüfverfahren für Pulver 979 Pseudomonas acidovorans 541Pseudowollastonit 57, 736, 737 PSZ-Keramik 821 PTC-Keramik 857, 858 PTZ-Keramik 435 Pulver Teilchen 2, 121, 127, 141,

142, 212, 237, 261, 266, 313, 323, 328 - Allgemeines 2, 127- Aufbereitung 555- Calcination 792- Charakterisierung, Trennen, Sichten

121, 127- Granulierung 586- Suspensionen 568, 690

Pulvermetallurgie 314, 528, 568 pulvermetallurgischer Prozeß 2 Pulverschüttungen 591 Punktanalyse 167 Punktfehler 38 Punktgitter 20 PVD 821, 951, 952 Pyrochlor 508 pyroelektrischer Infrarotdetektor 852 pyroelektrischer Effekt 852pyroelektrischer Koeffizient 852 pyroelektrisches Verhalten 432 pyrogener Aufschluß 495Pyrokohlenstoff 894 Pyrolyse 509, 510, 511, 512, 513, 514,

515, 520, 533, 905, 906, 916, 935, 953, 958, 962, 963, 1098

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1138 Sachverzeichnis

pyrophores Verhalten 935 Pyrophyllit 60, 65, 68, 70, 72, 270, 274,

277, 487, 488 Pyroxene 45, 56, 57, 470 PZT 849, 850 Q-Faktor 844 quadratischer elektrooptischer Effekt

854 Qualitätskontrolle 532, 680, 1059 Quantenmechanik 9 Quantitative Bildanalyse 166 Quarz 18, 34, 41, 47, 50, 57, 78, 112,

207, 209, 226, 257, 262, 265, 268, 275, 276, 391, 416, 434, 465, 466, 469, 471, 476, 480, 485, 490, 493, 495, 538, 559, 570, 608, 642, 643, 646, 647, 648, 649, 653, 670, 674, 680, 684, 686, 691, 693, 700, 703, 704, 736, 742, 786, 787, 901, 906

Quarz-Cristobalit-Umwandlung 228, 686

Quarz-Einkristalle 503 Quarzit 489, 707, 710, 736 Quarzkeil 148 Quarzmehl 490 Quarzsand 489, 490, 736 Quarzsprung 226, 227, 484, 668, 684 Quarzumwandlung 227, 234, 235, 651,

673, 736 Quecksilberporosimeter 172 Quereffekt 848, 850 Querkontraktion 390 Radienverhältnis 19, 26, 32 Radioaktivität 820, 886 Raffination 494, 500 RAM-Speicher 851 Randwinkel 114, 116, 171, 356 rasterakustische Mikroskopie 530 Rasterektronenmikroskopie 153 Rasterkraftmikroskopie 419 rate-controlled sintering 334 rationelle Analyse 484 Raumerfüllung 18, 24, 35, 67, 330,

384, 639 Raumgruppen 23 Rayleigh-Instabilität 334 Rayleigh-Streuung 444 Rayonfasern 959 RBAO-Verfahren 953 RBSiC 913, 921 RBSN 379, 497, 924, 925, 929, 952 RCF 773, 775 Reaction Bonded Aluminium Oxide 953

Reaction Bonded Silicon Nitride 952 Reactive Metal Penetration 953 reaktionsgebundenes Si3N4 379, 924 reaktionsgebundenes SiC 913, 921 Reaktionskonstante 332, 333, 447 Reaktionsordnung 299 Reaktionssintern 314, 376, 379, 380,

494, 556, 1106 Reaktionssinterverfahren 936 Reaktionssynthesen 952 Reaktionswärme 33, 175, 268, 658 reaktive Füller 512 reaktive Tonerde 237 Realkristall 35 rechtsdrehende Quarze 79 Recycling 509, 527, 530 Redox-Potential 449 Redox-Verhalten 214 Reduktionsreaktionen 181, 182 Reduktionsverfahren 499 Reflexionsvermögen 151, 443 Regel von Roozeboom 202 Rehbinder-Effekt 559 Rehydratation 274, 275, 701 Reibschweißen 950 Reinigen 535, 553 Reis-Stroh 906 rekonstruktive Umwandlung 228 Rekristallisation 752, 754, 775, 913, 936 Rekristallisationsgrad 776 rekristallisiertes SiC 318, 912, 921 Rekultivierung 537 Rekurrenz 205 relativistischen Massenzunahme 160 Relaxationszeit 96, 97 Relaxor-Ferroelektrika 843 remanente Polarisation 432, 847 Remanenz 437, 442, 852, 875, 876, 879 Remanenzflußdichte 871, 873, 875,

876, 877, 879 Residuallagerstätten 472, 473, 786 Resolharze 964 Resonator 844 Ressourcen 6 Restfeuchte 617, 632, 635, 673 reversible Umwandlung 227 reziproke Salzpaare 281, 284, 380, 497 rheologische Eigenschaften keramischer

Suspensionen 578 Rheopexie 580 Richardson-Diagramm 214, 448 Rieselfähigkeit 127, 586, 591, 592 Ringsilicate 44, 47, 51, 55

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Sachverzeichnis 1139

Ringspaltmühle 565 Rinnenschmelzprobe 491 Rißablenkung 830, 909, 929, 939, 954 Rißabschirmung 954 Rißausbreitung 400, 402, 954 Rißerweiterungskraft 399 Rißverzweigung 830, 954, 955 Rißwiderstand Bruchzähigkeit 398 R-Kurvenverhalten 956 RMP 953 Rockwell-Körper 418 Rohdichte 170, 623, 639, 654, 727, 729,

731, 732, 771, 773, 779, 780, 886, 894 Rohkaolin 469, 487 Rohrmühlen 551 Rohstoffe 785, 817 Rohstoffmerkblätter 479 Rohstoffreserven 6 Röllchenstruktur 67 Rollerformgebung 606 Rollerkopf 606, 607 Rollerschablone 607 Röntgenbeugung 76, 95, 132, 143, 483,

645Röntgenfluoreszenzstrahlung 153, 162,

163Röntgenkleinwinkelstreuung 132, 169,

174Rotschlamm 495, 787 R-Sätze 973 RSiC 912, 920, 921 Rubinglaswanne 458 Rückdehnung 620 Rückschlicker 553 Rückstreuelektronen 153, 154, 164 Rührwerkskugelmühle 562, 565 Rührwerksmischer 556, 557 Ruß 349, 500, 509, 757, 907, 913 Rutil 18, 25, 27, 28, 34, 84, 470, 480,

487, 570, 647, 786, 820 Rutil-(TiO2-)Gitter 27 Rüttelsiebmaschinen 132 Salzschmelzkorrosion 456 sanfte Chemie 507Sanidin 86, 87, 279, 655 Saphirfasern 958 Saponit 60, 65, 71, 72, 275, 480 Saponit-Entwässerung 277 Sapphirin 266 Sättigungsmagnetisierung 437, 862,

863, 871, 876, 879 Sauerstoffionenleiter 817, 833, 854

Sauerstoffpartialdruck 39, 214, 215, 426, 427, 452, 453, 660, 663, 854, 920, 926, 935

Säureangriff 454, 462 saurer Sturz 502Schamotte 416, 424, 489, 530, 651,

659, 699, 726, 741, 746, 768, 772, 774, 1065, 1066

Schamottesteine 246, 262, 692, 693, 723, 724, 727, 729, 730, 732, 740, 741,

Schaufelradbagger 537 Scheelit 500 scheinbare Viskosität 580Scherbenbildungsrate 595, 596, 597,

599Scherbendicke 595, 596, 598, 599 Scherspannung 358, 390, 578, 585,

609, 610, 712 Schichtsilicate 45, 47, 59, 61, 69, 74,

471, 696 Schlackendehnung 734 Schlackenschwindung 734 Schlagleistenwalzwerk 545 Schlämmen 137, 140, 465 Schlauchporen 330, 331, 334, 335 Schleifscheiben 499, 618, 912 Schleifscheibenmaterial 920 Schlicker 3, 504, 518, 542, 548, 562,

568, 574, 577, 578, 593, 595, 600, 624, 625, 676, 678, 865

Schlickergießen 595, 599 Schlickerstabilität 573 Schlierenbildung 458 Schmelzen und Kristallisieren 303 schmelzgegossene Erzeugnisse 497,

759, 760 Schmelzgleichgewichte 190 Schmelzkorrosion 456 Schmelzkorund 498, 703, 746, 747, 786 Schmelzmullit 498, 745, 746, 747 Schmelzpunkterniedrigung 192 Schmelzrinnen 202 Schmelztemperaturen 34, 192, 194,

315, 416, 650, 915 Schmelzverfahren 497 Schmelzwärme 177, 192, 303 Schmelzzirkon 498 Schmetterlingskurve 847, 854 Schnecke 541, 547, 557, 609, 612, 614 Schneckenpressen 608 Schneidkeramik 810, 930 Schneidwerkstoffe 4, 939Schnellbrand 671

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1140 Sachverzeichnis

Schnelltrocknung 634 Schoenflies-Symbolik 23 Schottky-Fehlordnung 38 Schraubenachse 23, 79 Schraubenversetzung 37, 38, 309 Schubmodul 385, 390, 406, 730 Schubspannung 578 Schultze-Harkort-Schlämmer 137 Schuppenmullit 247, 647 Schüttwinkel 591 schwarzer Kern 520, 667 Schwebstoffe 525, 526 Schwerkraftmischer 556 Schwermineralseifen 467, 820, 836 schwindungskontrolliertes Sintern 334 Schwindungsrate 316, 327, 335, 350,

358 Schwingmühlen 561 Schwingsiebe 132 Sechserringe 56, 90, 91, 281, 931 Sedigraph 139 sedimentäre Kaolinlagerstätten 474 Sedimentationsverfahren 131, 138, 140 Sedimentationswaage 140 Seebeck-Koeffizient 938 Seewasser-Magnesia 495, 751 Segerformel 103, 677 Segerkegel 643, 719, 721, 764 Sehnenlänge 167, 168 Seifenlagerstätten 467 sekundäre Lagerstätte 468, 469 sekundäre Rekristallisation 339 sekundäre Teilchenumorientierung 359 Sekundärelektronen 153, 155 Sekundärflocker 526 Sekundärmullit 247, 272, 647, 650,

651, 657, 674, 707, 708, 710 Selbergit 491 Selbstdiffusion 295, 815 Selbstdiffusionskoeffizienten 320, 424 selbsterhaltende Feststoffreaktion 934 selektive Verdampfung 453 self-propagating high-temperature

combustion synthesis 377, 496 Seltene Erden 225, 501, 836, 923 Sepiolith 472 Sericit 73, 480, 484, 490, 694 Serpentin 60, 67, 277, 465, 488, 504,

752, 757 Serpentin-Entwässerung 277 Sesquioxide 28, 31 Shape Deposition Manufacturing 627 Shot-Gehalt 774

SHS 377, 378, 496, 934, 943 Si3B3N7 515 Si-Al-N-C 916 Si-Al-O-C 916 Sialone 923 SI-Basiseinheiten 967 SiBN3C 515 SiBN3C-Fasern 515 Si-B-N-C-Fasern 958 SiC/SiC 915 SiC/TiC-Mischcarbid 513 SiCAlON 362, 909 SiC-B4C-Mischungen 515 SiC-Fasern 510, 811, 905, 915 Sicherheitsratschläge 975 Sichten 132, 134, 135, 137, 465 SiC-Matrices 962 SiC-Metallcarbid-Synthese 513 Siebanalyse 128, 130 Siebdruck 525 Siebkondensatoren 841 Siebkugelmühle 551, 552 Siebrundbeschicker 546, 547 Si-Kreislauf 904 Silane 510, 905 Silanolgruppen 110, 454 Silazane 513 Silica W 43 Silica-Gel 172, 173, 904 Silicasteine 693, 723, 725, 729, 732,

733, 736 silicatisches Anion 44, 45 Silicatkeramik 691 Silicatstrukturen 24, 40, 43, 44, 50, 83,

220, 286, 931 Silicide 452, 888, 890, 915, 916, 920 Silicium-Alkoxid 505 Siliciumcarbid 416, 557, 604, 608, 617,

626, 703, 720, 726, 739, 757, 897 Siliciumcarbidfasern 958 Siliciumdioxid Quarz, Tridymit,

Cristobalit 489, 740 siliciuminfiltriertes SiC 906, 915, 921,

962 Siliciummonoxid 235, 901, 904 Siliciumnitrid 40, 183, 281, 284, 516,

617, 739, 897, 912, 922, 952 Siliciumnitrid-Systeme 281 Siliciumoxycarbidfasern 510 Siliciumtetrachlorid 501, 514, 905 silicothermische Reduktion 501, 942 Sillimanit 51, 58, 181, 247, 465, 466,

724, 726, 745, 772

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Sachverzeichnis 1141

Siloxanbrücken 454 Siloxan-Gruppen 454 Siloxikon 902 Sinterdolomitsteine 733, 749, 754, 755 Sinterhalswachstum 317, 352 Sinterhilfsmittel 793, 812, 907, 911 Sinter-HIP-Verfahren 910 Sinterkarten 375 Sinterkurve 316 Sintern 313

- Sintern Definition 313- Sintern mit Additiven 348 - Sintern mit flüssiger Phase 351 - Sintertemperatur 152, 315, 317,

327, 330, 375, 643, 798, 803, 808, 821, 822, 829, 830, 838, 864, 865, 867, 869, 871, 872, 908, 909, 944

Sinterverfahren 496 Sinterverhalten 793 SiO 43, 80, 182, 213, 215, 235, 453,

461, 501, 661, 740, 777, 820, 903, 904, 907, 911, 912, 914, 920

SiO2 Quarz, Tridymit, Cristobalit,... 181

SiO2-Löslichkeit 258 SiO2-Modifikationen 78, 80, 83, 84,

85, 232, 233, 234, 704, 737, 740 SiO6-Oktaeder 43 SiO-Kreislauf 904 SiSiC 152, 595, 604, 915, 916, 921,

949, 962 Skelettsintern 354, 366, 367, 368, 370 Skolezit 90 Skull-Melting 498 Smectite 471, 476, 479, 480 S-Mullit 53 Soda 495, 500, 577, 788, 789, 790 Soda-Aufschluß 495 Sodalith 91 soft solution processing 507Sol-Gel-Verfahren 505, 534, 837, 951 Soliduskurve 194, 195 solute drag 346Sondererzeugnisse 757 Sorption 125 Sortieren 538 sp3-Hybrid 11, 41Spannungen 107, 143, 146, 227, 256,

265, 313, 324, 369, 376, 384, 392, 402, 408, 411, 445, 635, 659, 671, 674, 679, 685, 701, 711, 726, 730, 731, 827, 830, 838, 846, 847, 849

Spannungs-Dehnungs-Hysterese-Kurven 584

Spannungsintensitätsfaktor 106, 398, 401, 418

Spannungsrißkorrosion 107, 559 Speckstein 488 Sperrschichtmaterialien 844 spezifische Bruchenergie 399 spezifische Wärme 176, 227, 381,

382, 384, 386, 389, 411, 728, 754 spezifische Wärmekapazität 728 Spiegelebene 23 Spiegelung 23, 36Spin 9, 862Spinell 25, 30, 31, 237, 267, 272, 273,

299, 361, 377, 438, 466, 496, 497, 503, 506, 657, 749, 753, 755, 798, 799, 816, 958

Spinellgitter AB2O4

Spinellstruktur 29, 189, 236, 272, 429, 438, 439, 657, 663, 859, 861

Spinodale 201, 245 spinodale Entmischung 200 Spodumen 56, 89, 264, 490, 493,

702, 718, 811 spontane Deformation 845Spreitung 116, 493 Spreitungsdruck 116, 117 Spritzgießen 585, 595, 611, 614, 615,

627, 875, 925 Spritzgußmaschine 612 Spritzmassen 522, 762 Sprödglimmer 73 Sprüh-Gefriergranulierung 586 Sprühgranulation 542, 548, 586 Sprühtrocknung 503, 520, 529, 586,

629, 864 Sprühturm 503, 523, 586 Spülkantenbildung 456 Sputtern 951 SQUID 860 SRBSN 925 S-Sätze 975 SSiC 152, 906, 920, 921 SSN 924, 929 Stabilisatoren 250, 556, 824, 838 standardisierte Massen 536Standard-Zustand 176 Stapelfehler 38, 64, 273 Stapelfolge 24, 38, 67, 74, 281, 898,

922, 939, 940 Stärke 517, 520, 523, 524, 525, 778 statistischen Homogenität 20

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1142 Sachverzeichnis

Steatit 249, 488, 713, 714 Steinaussonderungswalzwerk 545 Steingut 699 Steinkohlekoks 893 Steinsalz 25, 26, 27, 34, 559 Steinsalz-(NaCl-)Gitter 15, 25, 34 Steinzeug 3, 454, 469, 659, 662, 663,

683, 684, 692, 694, 702, 703 Stellmittel 523, 524 Stereolithographie 627 Stereologie 143, 145, 166, 168 Stereometrie 145, 166 sterische Abstoßung 576 sterische Behinderung 576 Stern-Schicht 573 Stishovit 18, 43, 80, 83, 233 stoffschlüssige Verbindung 949 Stoffsysteme

- Einstoffsysteme einschließlich quasi- und pseudounärer Systeme - Allgemeines 186 - C 891 - Al2O3 236, 791 - BaTiO3 434 - H2O 239 - HfO2 834, 838 - SiC 899, 900 - Si3N4 922 - SiO2 78, 80, 226, 232, 233, 234,

737 - ZrO2 817

- Zweistoffsysteme einschl. quasi- und pseudobinärer Systeme - Allgemeines 191 - mit vollständiger Löslichkeit 195 - mit Eutektikum 193, 196 - mit Peritektikum 196 - mit Mischungslücke 198, 200 - B-C 933 - B-Ti 941 - C-O 181, 661 - Si-C 180, 899, 900 - Si-O 182, 184, 215 - Si-N 183 - Al2O3-H2O 259, 569, 791 - Al2O3-SiO2 51, 54, 181, 243, 247 - BaO-SiO2 248, 249 - CaO-SiO2 249 - H2O-SiO2 257, 258 - K2O-SiO2 194, 232, 248, 249 - Li2O-SiO2 234, 248, 249 - MgO-SiO2 249, 250 - Mg2SiO4-Fe2SiO4 195

- MgO-ZrO2 822 - Na2O-SiO2 232, 249 - Rb2O-SiO2 249 - SiO2-TiO2 199 - SiO2-ZrO2 251, 257 - SrO-SiO2 249 - Y2O3-ZrO2 824, 825 - NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 278 - NaAlSi3O8-KAlSi3O8 280 - PbZrO3-PbTiO3 849

- Dreistoffsysteme einschl. quasi- und pseudoternärer Systeme - Allgemeines 201 - mit Eutektikum 202 - mit Peritektikum 203 - mit Übergangsebene 204 - Al-C-O 449 - B-C-Si 212 - Si-C-O 216, 453 - Si-N-O 184 - Al2O3-CaO-H2O 766 - Al2O3-H2O-SiO2 267 - Al2O3-K2O-SiO2 207, 262 - Al2O3-LiO2-SiO2 264, 718 - Al2O3-MgO-SiO2 266 - Al2O3-Na2O-SiO2 105, 263 - Al2O3-SiO2-ZrO2 761 - B2O3-Na2O-SiO2 100 - CaO-MgO-SiO2 752 - H2O-MgO-SiO2 267

- höherkomponentige Mehrstoff-systeme - Allgemeines 209, 211 - Feldspäte, Feldspatvertreter,

Zeolithe - Na2O-K2O-CaO-Al2O3-SiO2 85,

87, 89, 279, 280 - NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 278 - NaAlSi3O8-KAlSi3O8 280

- Ton-Quarz-Feldspat 740, 742 - Si-Al-C-O-Zr-Ar 214 - Si-Al-O-N 281, 283, 284 - Si-Al-O-N-Nd 285

Stokes-Einstein-Gleichung 294, 374 Stokessche Gleichung 138 Stollenbau 537 Strahlmühle 565 Strangpresse 547, 548, 608 Streubreite 397 Streuindikatrix 445 Streukoeffizient 444 Streukontrast 160 Streulicht-Zähler 132, 141

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Sachverzeichnis 1143

Streusichter 135, 137 Struktur der Gläser 96Strukturkeramik 4 Strukturviskosität 580, 585, 610 Stufenversetzung 37, 38Sublimation 452, 495, 905 Sublimationskurve 188 Sublimationswärme 33, 188 Substitution 35, 85, 275, 281, 286,

426, 441, 473, 766, 842, 843, 857, 862, 868, 870, 874, 907, 933

Substrate 845 Sulfat 460, 497, 503, 698, 790 Sulfo-Gruppe 519 Summenkurve 129 Sumpfen 539, 540, 546 Superaustauschwechselwirkung 862,

870Superionenleiter 425 Superplastizität 420 Supraleitung 430, 939 Suspensionen 139, 144, 155, 517, 520,

531, 542, 568, 564, 575, 577, 586, 588, 627, 629, 952

Suspensionsmittel 141, 564, 565 Syenit 466 Symmetrieebene 23 Symmetrieoperation 23, 36 Symmetriezentrum 23, 434 Synthese aus der Gasphase 515 Synthese aus reaktiven Lösungen 507 Synthese durch Kondensation und

Pyrolyse metallorganischer Vorstufen 509

Synthesen borhaltiger Verbindungen 514 synthetische Rohstoffe 494Systematik der Silicate 43 Tagebau 537, 538 Talk 60, 65, 70, 72, 73, 250, 262, 270,

277, 480, 487, 643, 674, 699, 705, 713,752, 757

Talk-Entwässerung 277 Tantalit 490 Taumelmischer 557 Technische Keramik 3Teer 520, 748, 767, 893 Teilchen

- atomare Teilchen 288, 307, 320 - Aufbereitung 565- Charakterisierung 121, 127, 140,

143, 166 - Definition 127- Formgebung 610, 618, 625

- Granulierung 585, 589 - Sintern 316, 324, 330, 354, 365,

369, 373 - Suspensionen 550, 556, 573- Trennen, Sichten 134, 138, 140 - Trocknung 629

Teilchencharakterisierung 127 Teilchendesintegration 359 Teilchenrotation 357, 370 Teilchenumlagerung 354, 373 Teilchenumorientierung 314, 324,

355, 357, 359, 360, 365, 375, 665, 671, 911, 936

Teilgewindeschnecke 547 Teilkohärenz 324 temperaturabhängiger Widerstand 857 Temperaturabhängigkeit der

elektrischen Leitfähigkeit 425 Temperaturleitfähigkeit 389, 411, 727,

729Temperaturwechselbeständigkeit 265,

384, 408, 659, 669, 675, 703, 706, 713, 721, 726, 740, 753, 757

temporäre Bindemittel 520temporäre Flüssigphase 352Terrassierung 312, 329 terrestrische Lagerstätten 476 Tetraeder 19, 32, 41, 209, 282, 384,

897, 922 Tetraedermischer 557 Tetraederschichten 45, 49, 59, 273, 898 tetraedrische Lücke 25, 43 Tetraethoxysilan 506, 508 Tetraformtriazin 508 Tetrahydrofuran 512 Tetraiodkohlenstoff 516 Tetrakaidekaeder 330 Textur 76, 145, 169, 488, 606, 610,

636, 689, 698, 730, 732, 799, 801, 888, 890, 916,

Texturentwicklung 603 theoretische Festigkeit 393thermische Ausdehnung

Wärmedehnung 725 thermische Eigenschaften 381, 727 thermische Härtung 108thermische Spritzverfahren 623, 951 thermische Zersetzung 247, 299, 303,

500, 673, 820 thermisches Ätzen 117, 152, 312, 405 Thermit-Prozeß 496, 934 Thermochemie 175 Thermodynamik 175, 447

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1144 Sachverzeichnis

thermodynamische Berechnungen 221, 655, 821

thermoelektrische Kraft 938 Thermoplastschnecken 613 Thermoschockempfindlichkeit 726 Thermowaage 483, 488 Thiobacillus thioxidans 541 Thixotropie 524, 525, 580, 585, 596,

597 Thixotropiermittel 518 Thomsonit 90 Thoriumoxid 834, 838 TiB2-Synthese 514 TiC-Synthese 516 Tief-Albit 86 Tief-Cristobalit 81, 230 Tiefengestein 6, 466, 474, 785 Tief-Eukryptit 89 Tief-Quarz 78, 79, 226 Tief-Spodumen 56, 89 Tief-Tridymit 83 Tiegelschmelzverfahren 498 Tiegelverfahren 735 Tierversuche 887 TiO2 18, 25, 27, 34, 35, 39, 54, 85, 103,

198, 199, 339, 377, 379, 380, 406, 429, 431, 470, 496, 497, 499, 500, 512, 513, 570, 647, 664, 687, 745, 763, 764, 784, 799, 844, 857, 869, 943

Titan 6, 38, 343, 512, 785, 916 Titan(III)triboran 515 Titancarbid 500 Titandiborid 329, 380, 514, 516, 559,

939 Titanit 491 Titanocen 511 Titanoxycarbid 512 Ton 6, 651, 659, 912

- Aufbereitung 541, 544, 554 - Bindemittel 912 - Brand 641, 655, 680, 693 - Definition 128, 468, 478, 693 - Entstehung 469, 470 - Feuerfest 741, 745 - Gewinnung 537, 539 - Lagerstätten 466, 473 - Plastizität 541, 583, 640 - Rohstoff 6, 465, 466, 691, 693, 700,

704,l 705, 708 - Trocknung 631 - Zusammensetzung 6, 478, 693

Tonaufschluß 540 Tonerdegewinnung 787

tonerdereiche Steine 745, 1066 Tonerdeschmelzzemente 763, 764 Tonhobel 545, 546 Tonmergel 469 Tonminerale 59, 66, 71, 75, 76, 267,

269, 270, 274, 468, 469, 470, 480, 483, 485, 487, 552, 585, 630, 641, 643, 646, 657, 662, 673, 676, 681, 701

Tonmineral-Entwässerung 269 Tonraspler 545, 546 Topas 490 Töpferwaren 699 Totalreflexion 443 Tracerdiffusionskoeffizient 290, 292 Tracht 307 Transformationstemperatur 97, 101,

242, 304, 403, 408, 659, 674, 679, 683, 685, 711

transiente Flüssigphase 352 Translation 21 Translationsgitter 21 Transluzenz 445 Transmissionselektronenmikroskopie

38, 155 Transparenz 709 Trennen durch Sichtung 134 Trennen durch Siebung 132 Trennkorngröße 134 Trennstellensauerstoffe 99 Trennverfahren 131, 632 Trichlormethylsilan 509, 587, 588, 905 Tridymit 50, 78, 80, 82, 85, 88, 207,

227, 230, 240, 258, 262, 263, 647, 736, 743, 902

Tridymit-M 82 Tridymit-S 82 Triebkraft 286, 307, 313, 322, 324, 328,

334, 343, 344, 449, 496, 558 Triklinität 86 Trimethylsilazan 514 trioktaedrische Schichtsilicate 28, 59,

60, 71, 73 Tripelpunkt 188, 239, 373 Trockenaufbereitung 528, 542, 554 Trockenbiegefestigkeit 553, 631, 638,

696 Trockenfestigkeit 638 Trockenklassierung 132 Trockenmatrizenverfahren 621, 622,

623 Trockenpressen 529, 542, 548, 595,

617, 622, 629, 671, 714, 865, 913, 925 Trockenschwindung 554, 629, 630, 631

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Sachverzeichnis 1145

Trocknung 629 Trocknungsempfindlichkeit 635, 636 Trocknungsgeschwindigkeit 634 Trommelgranulation 590 Trommelmischer 556 Trommelmühlen 549, 551 Tropfenbohren 458 Tschirnhaus 527 Turbolader 4, 922turbostratische Struktur 892Turmalin 490 Turnersche Beziehung 385TVFM-Methode 173 TZP-Keramiken 824 Überformen 549, 606 Übergangsebene 210, 211 Übergangsmetallboride 509, 931, 939,

944Übergangsmetallcarbide 12, 361, 500,

509, 512, 564, 916 Übergangsmetallnitride 12 Übergangstonerden 236, 238, 775, 791Überkornabtrennung 339 Überlaufkugelmühle 551 Überlebenswahrscheinlichkeit 396 Überschußelektron 429 Überschußhalbleiter 429 Übersintern 348 UHM-C-Fasern 960 ULCC 762, 767 Umfällung 361, 495 Umgang mit Keramikfasern 781 Umkristallisation 247, 494, 495, 647,

657, 708, 710, 790 Umluftsichter 135 Ummagnetisierung 871 Umrechnung in andere Maßsysteme 971 Umwandlung II. Ordnung 227 Umwandlungsentropie 177 Umwandlungsverstärkung 827 Umwandlungswärme 177, 230 ungeformte Erzeugnisse 761, 768 Ungleichgewichte 195, 221 uniaxiales Trockenpressen 617 Unordnungsphasen 36 unterkritische Rißausbreitung 400,

401, 883 Uranoxid 330 Vakuumgießen 599 Valenzband 428, 429 Valenzelektronen 10, 11, 12, 428, 892 Valenzschale 11 Van der Waals-Bindung 10, 14, 574

Varistoreffekt 857 Varistoren 4, 856, 857 Vectolite 860 Vegard´sche Regel 348verbotene Zone 428Verbrennungssynthese 507, 508, 836 Verbund-Mehrkammermühle 551 Verbundpulver 497, 515, 516 Verbundwerkstoffe 4, 811, 880, 884,

915, 947Verdampferschiffchen 944, 945 Verdampfung 117, 169, 239, 306, 312,

315, 320, 322, 328, 334, 341, 343, 348, 349, 360, 363, 379, 446, 452, 503, 509, 681, 801, 814, 815, 816, 910

Verdampfung und Wiederkondensation312, 318, 320, 322, 334, 343, 360, 363, 906, 912, 925

Verdampfungswärme 178 Verdichtungsverlauf 315, 316, 355 Verdrillung 390 Verfahrenstechnik 4, 314, 527, 532,

542, 915, 959 Verfestigung 313 Verflüssiger 518, 523, 524, 525, 580,

594, 596, 597, 601, 618, 741 Verflüssigungsbereich 596 Verflüssigungsmittel 517 Verformung 157, 169, 286, 390, 400,

403, 405, 416, 418, 421, 468, 559, 568, 583, 606, 609, 640, 655, 665, 670, 722, 731, 803, 808, 815, 835, 892, 950, 954

Verformungsenergie 584 Verformungsmodul 730, 731 Verfugungsmaterialien 770 Vergleichmäßigung 539, 540, 558, 637 Verlaufsmittel 523, 524 Verlegematerialien 770 Verlustfaktor 436, 714, 716, 809, 813,

866Vermiculit 65, 66, 70, 71, 74, 77, 277,

480Vermiculit-Entwässerung 278 Vernetzung 505 Vernetzungsgrad 454, 505, 509 Verpreßbarkeit 536, 568, 591, 592 Verputze 770, 771 Versatzaufbau 602, 705, 710, 715, 737 Verschlackung 3, 733, 734, 735 Verschlackungsbeständigkeit 732, 733,

735Verseifung 518, 519

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1146 Sachverzeichnis

Versetzungen 37, 144, 161, 321, 377, 378, 404, 406, 416, 420, 442, 559, 803, 913, 948

Versetzungsdichte 420, 803 Versetzungsklettern 321 Verstärkungsmechanismen 954 Verteilungsdichte 128, 129 Verwitterung 73, 74, 466, 476, 491, 786,

836, 839 Vickershärte 416, 512, 805, 830, 835,

888 Vielschichtkondensatoren 840, 843, 844 Viererringe 55, 83, 85, 90, 91 Vier-Punkt-Biegeprüfung 396 Vinylpolymerisation 624 viskoses Fließen 98, 352, 406, 920 Viskosität 96, 97, 101, 126, 138, 171,

246, 262, 266, 281, 294, 303, 351, 368, 374, 408, 412, 452, 456, 491, 524, 525, 573, 574, 578, 595, 599, 601, 615, 616, 636, 659, 660, 661, 671, 673, 678, 679, 722, 733, 743, 760, 774, 799, 806, 914, 927, 961

Viskositätskurve 97, 263 Vogel-Fulcher-Tammann-Gleichung

101 Volatilitätsdiagramm 215 Vollgewindeschnecke 547 Vollgußverfahren 595, 598 vollständige Mischbarkeit 194, 279 Volmersche Grenzschichttheorie 307 Volumenausdehnungskoeffizient 102,

383 Volumendiffusion 295, 320, 322, 333,

339, 340, 343, 373, 812, 910 Von-Mieses-Kriterium 405 Vorgänge beim Brand 679 Vorprüfung 402, 403 Vorstufen 465, 505, 506, 513, 514, 515,

905 V-T-Diagramm 97, 98 Vulkanite 466 V-Wert 44 Wachse 612, 615, 913 Wägung 632 Wahrscheinlichkeit 288 Walzendekoration 525 Walzenringmühle 544 Walzenschüsselmühle 554, 555 Walzwerk 544, 545 Wanderungsgeschwindigkeit von Poren

343

Wärmedehnung 56, 102, 383, 396, 488, 683, 700, 717, 726, 738, 740, 753, 757, 758, 803, 811, 818, 823, 830, 944

Wärmedurchgang 389 Wärmedurchgangskoeffizient 389 Wärmekapazität 53, 378, 633, 672,

727, 728, 729, 773, 801, 876 Wärmeleitfähigkeit 35, 386, 415, 633,

716, 727, 740, 771, 779, 801, 811, 845, 876, 888, 889, 893, 895, 919, 921, 929, 931, 938, 949

Wärmeleitfähigkeit keramischer Faserwerkstoffe 779

Wärmespannungsparameter 409, 410, 411, 412, 414, 727

Wärmestrahlung 386, 388, 727, 728 Wärmetransport 386 Wärmeübergang 389 Wärmeübergangskoeffizient 389, 727 Wasserabschreckverfahren 727 Wasserangriff 455 Wasserbindevermögen 486 Wasserdampf 239, 241, 354, 455, 501,

546, 555, 588, 633, 660, 700, 701, 740, 754, 812, 813, 875

Wasserglas 767, 768 Wasser-Luft-Verdrängungsverfahren

171 Wasserplasmabrenner 624 Wasserschichten 242, 585 Wasserstoffbrückenbindung 10, 14, 28,

32, 61, 64, 67, 76, 110, 122, 239, 240, 580, 584

WDX, wellenlängendispersive Röntgen-fluoreszenzanalytik 146, 162, 164

Wechsellagerungsstrukturen 75, 470, 479, 487

Wehneltzylinder 157 Weibull-Modul 397, 802 Weibull-Statistik 396, 397, 402, 414,

530 weichmagnetische Ferrite 861 Weinstein-Patent 884 Weißsche Bezirke 437, 871 Wertigkeit 31, 38, 39, 429 Wertigkeitsausgleich 36, 53, 66, 67, 84,

85, 99, 237, 570 Wertigkeitsstufen 19, 215, 442, 663,

836 Whisker 510, 811, 906 Wiederkondensation 312, 318, 320,

322, 334, 343, 348, 360, 363 Wintern 539

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Sachverzeichnis 1147

Wirbelschicht 586, 589 Wolfram 6, 153, 369, 943, 958 Wolframcarbid 500 Wolframit 490, 500 Wollastonit 45, 48, 57, 286, 493, 497,

504, 643, 655, 657, 674, 680, 772 Wulffsche Konstruktion 113, 310,

361, 370 Wulffsches Theorem 310Würfelmischer 557 Würfelzeolithe 90, 91Wurfsiebmaschine 132 Wurtzit 25, 26, 27, 34, 811 Wurtzit-(ZnS-)Gitter 27, 898 Wüstit 38, 426, 663 Xenomorphie 127 Xenotim 51, 820, 835 Xerogele 505, 506 Xonotlit 504YAG 836, 909, 930, 958 Yajima-Verfahren 510 Youngsche Gleichung 114, 341 Young-Dupré-Gleichung 451 Yttrium-Aluminium-Granat 836, 909,

930, 958 Yttriumoxid 351, 508, 556, 570, 834,

886ZAF-Korrektur 163 Zählverfahren 131, 140 Zahnwurzelstift 880 Zeitabhängigkeit der rheologischen

Eigenschaften 580 Zeitgesetze der chem. Reaktion 451 Zellkulturversuche 887 Zement 2, 503, 719, 748, 755, 765, 772 Zementquarzit 489, 736 Zener-Beziehungen 332, 344 Zentralatom 18 Zentrifugalgießen 599 Zentrifugalzerstäubung 586 Zentrumsannäherung 320, 321, 364, 365 Zeolithe 36, 78, 90, 91, 476, 504 Zerkleinerung 94, 466, 470, 540, 542,

551, 558, 562, 563, 710, 792 Zerreißfestigkeit 583, 584 Zeta-Potential 350, 573, 582 Ziegel 694 Zinkblende-(ZnS-)Gitter 25, 26, 34,

891, 898 Zinnstein 490 Zirconium 6, 498, 820 Zirconiumdiborid 939

Zirconiumdioxid ZrO2 555, 557, 562, 570, 720, 725, 729, 758, 817, 830, 834, 880, 881, 885,

Zirconiumoxynitrid 343 Zirkon 6, 51, 58, 198, 251, 380, 467,

480, 491, 499, 501, 570, 647, 687, 713, 726, 758, 820, 838

Zirkonoxid Zirconiumdioxid Zirkonsilicat 254, 256, 500, 706, 720,

758, 768, 838 Zitronensäure 508, 835 Zonarbau 195 ZrO2 18, 27, 35, 39, 103, 141, 142,

152, 154, 213, 251, 293, 295, 296, 306, 312, 317, 338, 343, 370, 380, 388, 391, 400, 425, 426, 453, 454, 455, 465, 467, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 508, 513, 527, 557, 567, 570, 599, 647, 668, 758, 759, 760, 761, 766, 784, 799, 805, 808, 811, 812, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 856, 869, 873, 886, 943

Zucker 500, 520, 523, 524, 904, 934 Zuckerlösung 904 Zugspannung 336, 374, 390, 393, 404,

406, 635, 685, 711 Zulassung von Biowerkstoffen 887 Zustandsdiagramm Stoffsysteme 190 Zustandsfaktoren 186 zweidimensionale Baufehler 36 Zwei-Elektronen-Drei-Zentren-Bindung

931 Zweiereinfachkette 45, 48Zwei-Kugel-Modell 316, 323, 324, 326,

356Zweiplattenverfahren 386 Zweischichtminerale 59, 270, 274 Zweistoffsystem Al2O3-H2O 259 Zweistoffsystem B-C 933Zweistoffsystem MgO-SiO2 249 Zweistoffsystem SiO2-Al2O3 243 Zweistoffsystem SiO2-H2O 257 Zweistoffsystem SiO2-R2O 248 Zweistoffsystem SiO2-RO 248 Zweistoffsystem SiO2-ZrO2 251 Zweistoffsystem Ti-B 941Zweistoffsysteme 191, 211, 243, 940 Zwei-Teilchen-Modell 316, 323, 324,

326, 356 Zwickelporen 341 Zwillingsgrenze 37, 343 Zwischengitteratom 37

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1148 Sachverzeichnis

Zwischengittermechanismus 288, 289 Zwischengitterplätze 36, 288, 303, 870 Zwischengitterstoßmechanismus 288 Zwischenschichtkationen 66, 69, 70,

74, 75, 275 Zwischenschichtwasser 59, 60, 67,

69, 72, 77, 267, 269, 274, 275, 277, 629, 657

Zwischenstadium des Festphasensinterns 329

Zyklone 137 -rhomboedrisches Bor 933 -Si3N4 281, 285, 922, 923, 926

-SiC 27, 350, 897, 899, 902, 908, 909, 910, 913, 914, 918 –Aluminat 238, 425, 748, 760 -SiC 897, 908, 910 -Si3N4 281, 282, 922, 926, 927 -SiC 26, 27, 378, 897, 898, 899, 904, 907, 909, 911, 914, 915, 917, 918 /4-Platten 148 -Punkt 227 -Umwandlung 227

3A-Verfahren 953 3D-Printing 627

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Periodensystem der Elemente 1

1. Hg IA

1

1,00794 1s1

1H-1,1

-259 2.2 -253 13.6 Wasserstoff

22. Hg IIA

Benennung mit Haupt- und NebengruppenIUPAC – Empfehlung Von Chemical Abstracts Service bis 1986 verwendet

2

6,941 [He]2s1

3Li1

181 1.0 1317 5.4 Lithium

9,012182 [He]2s2

4Be2

1278 1.5 2970 9.3 Beryllium

Relative Atommasse [Massenzahl des langlebigsten Isotops]

Ordnungszahl

Schmelzpunkt [°C] Siedepunkt [°C]

Elementname

243,0614 *[Rn]5f77s2

95Am3,4,5,6

994 ~1.22607 6.0Americium

Künstliches Element Elektronenkonfiguration

Elementsymbol Oxidationszahlen (häufigste fett gedruckt) Elektronegativität Erste Ionisierungsenergie [eV]

Kursives Elementsymbol = kein stabiles Isotop bekannt

3

22,989770[Ne]3s1

11Na1

98 1.0 892 5.1 Natrium

24,3050 [Ne]3s2

12Mg2

649 1.2 1107 7.6 Magnesium

33. Ng IIIB

44. Ng IVB

55. Ng VB

66. Ng VIB

77. Ng VIIB

88. Ng VIII

98. Ng VIII

4

39,0983 [Ar]4s1

19K1

64 0.9 774 4.3 Kalium

40,078 [Ar]4s2

20Ca2

839 1.0 1487 6.1Calcium

44,955910 [Ar] 3d14s2

21Sc3

1539 1.2 2832 6.5 Scandium

47,867 [Ar] 3d24s2

22Ti3,4

1660 1.33260 6.8Titan

50,9415 [Ar] 3d34s2

23V0,2,3,4,5

1890 1.53380 6.7Vanadium

51,9961 [Ar]3d54s1

24Cr0,2,3,6

1857 1.62482 6.8Chrom

54,938049 [Ar]3d54s2

25Mn-1,0,2,3,4,6,71244 1.62097 7.4Mangan

55,845 [Ar]3d64s2

26Fe-2,0,2,3,6

1535 1.62750 7.9Eisen

58,93320 [Ar]3d74s2

27Co-1,0,2,3

1495 1.72870 7.9Cobalt

5

85,4678 [Kr]5s1

37Rb1

39 0.9 688 4.2Rubidium

87,62 [Kr]5s2

38Sr2

769 1.0 1384 5.7Strontium

88,90585 [Kr]4d15s2

39Y3

1523 1.1 3337 6.4 Yttrium

91,224 [Kr]4d25s2

40Zr4

1852 1.24377 6.8Zirconium

92,90638 [Kr]4d45s1

41Nb3,5

2468 1.24927 6.9Niobium

95,94 [Kr]4d55s1

42Mo0,2,3,4,5,6

2617 1.35560 7.1Molybdän

[98] [Kr]4d65s1

43Tc7

2172 1.45030 7.3Technetium

101,07 [Kr]4d75s1

44Ru-2,0,2,3,4,6,82310 1.43900 7.4Ruthenium

102,90550 [Kr]4d85s1

45Rh0,1,2,3,4,5

1966 1.53727 7.5Rhodium

6

132,90545 [Xe]6s1

55Cs1

28 0.9 690 3.9 Cäsium

137,327 [Xe]6s2

56Ba2

725 1.0 1640 5.2 Barium

57 – 71

La-Lu

Lanthanoide

178,49 [Xe]4f145d26s2

72Hf4

2150 1.25400 7.0Hafnium

180,9479 [Xe]4f145d36s2

73Ta5

2996 1.35425 7.9Tantal

183,84 [Xe]4f145d46s2

74W0,2,3,4,5,6

3407 1.45927 8.0Wolfram

186,207 [Xe]4f145d56s2

75Re-1,2,4,6,7

3180 1.55627 7.9Rhenium

190,23 [Xe]4f145d66s2

76Os-2,0,2,3,4,6,83045 1.55027 8.7Osmium

192,217 [Xe]4f145d76s2

77Ir-1,0,1,2,3,4,62410 1.64130 9.1Iridium

7

[223][Rn]7s1

87Fr1

27 0.9 677 4.0 Francium

[226] [Rn]7s2

88Ra2

700 1.0 1140 5.3 Radium

89 –103

Ac-LrActinoide

[261] *[Rn]5f146d27s2

104Rf

Rutherfordium

[262] *[Rn]5f146d37s2

105Db

Dubnium

[263] *[Rn]5f146d47s2

106Sg

Seaborgium

[264] *[Rn]5f146d57s2

107Bh

Bohrium

[265] *[Rn]5f146d67s2

108Hs

Hassium

[268] *[Rn]5f146d77s2

109Mt

Meitnerium

6

138,9055 [Xe]5d16s2

57La3

920 1.1 3454 5.6 Lanthan

140,116 [Xe]4f26s2

58Ce3,4

798 1.13257 5.5Cer

140,90765 [Xe]4f36s2

59Pr3,4

931 1.13212 5.4Praseodym

144,24 [Xe]4f46s2

60Nd3

1010 1.13127 5.5Neodym

[145] [Xe]4f56s2

61Pm3

1080 1.12730 5.6Promethium

150,36 [Xe]4f66s2

62Sm2,3

1072 1.11778 5.6Samarium

151,964 [Xe]4f76s2

63Eu2,3

822 1.01597 5.7Europium

© 1999-2006 by Lars Röglin

Mit freundlicher Genehmigung für „Salmang, Scholze, Telle: Keramik“ zum Druck freigegeben.

http://www.pse-online.de 7

[227] [Rn]6d17s2

89Ac3

1047 1.0 3197 6.9 Actinium

[232] [Rn]6d27s2

90Th4

1750 1.14787 7.0Thorium

[231] [Rn]5f26d17s2

91Pa4,5

1554 1.14030 -Protactinium

[238] [Rn]5f36d17s2

92U3,4,5,6

1132 1.23818 6.1Uran

[237] [Rn]5f46d17s2

93Np3,4,5,6

640 1.23902 Neptunium

[244] [Rn]5f67s2

94Pu3,4,5,6

641 1.23327 5.8Plutonium

[243] *[Rn]5f77s2

95Am3,4,5,6

994 ~1.22607 6.0Americium

Page 183: link.springer.com978-3-540-49469...Anhang 1 Das internationale Einheitensystem (SI) SI-Basiseinheiten Physikalische Größe Einheit Name Symbol Name Symbol Länge l Meter m Masse m

188. Hg VIIIA

133. Hg IIIA

144. Hg IVA

155. Hg VA

166. Hg VIA

177. Hg VIIA

4,002602 1s2

2He-272 --269 24.6Helium

10,811 [He]2s22p1

5B3

2300 2.0 2550 8.3 Bor

12,0107 [He]2s22p2

6C-4,2,4

3550 2.5 4827 11.3 Kohlenstoff

14,00674 [He]2s22p3

7N-3,2,3,4,5

-210 3.1-196 14.5Stickstoff

15,9994 [He]2s22p4

8O-2,-1

-218 3.5-183 13.6Sauerstoff

18,9984032 [He]2s22p5

9F-1

-220 4.1-188 17.4Fluor

20,1797 [He]2s22p6

10Ne-249 --246 21.6Neon

108. Ng VIII

111. Ng IB

122. Ng IIA

26,981538 [Ne]3s23p1

13Al3

661 1.5 2467 6.0 Aluminium

28,0855 [Ne]3s23p2

14Si-4,4

1410 1.7 2355 8.2 Silicium

30,973761 [Ne]3s23p3

15P-3,3,5

44 2.1280 10.5Phosphor

32,066 [Ne]3s23p4

16S-2,2,4,6

113 2.4445 10.4Schwefel

35,4527 [Ne]3s23p5

17Cl-1,1,3,5,7

-101 2.8-35 13.0Chlor

39,948 [Ne]3s23p6

18Ar-189 --186 15.8Argon

58,6934 [Ar] 3d84s2

28Ni0,2,3

1453 1.82732 7.6Nickel

63,546 [Ar] 3d104s1

29Cu1,2

1084 1.8 2595 7.7 Kupfer

65,39 [Ar]3d104s2

30Zn2

420 1.7 907 9.4 Zink

69,723[Ar]3d104s24p1

31Ga3

30 1.8 2403 6.0 Gallium

72,61 [Ar]3d104s24p2

32Ge4

937 2.0 2830 7.9 Germanium

74,92160 [Ar]3d104s24p3

33As-3,3,5

613(subl.) 2.2- 9.8Arsen

78,96 [Ar]3d104s24p4

34Se-2,4,6

217 2.5685 9.8Selen

79,904 [Ar]3d104s24p5

35Br-1,1,3,5,7

-7 2.759 11.8Brom

83,80 [Ar]3d104s24p6

36Kr2

-157 --152 14.0Krypton

106,42 [Kr]4d10

46Pd0,2,4

1552 1.43140 8.3Palladium

107,8682 [Kr]4d105s1

47Ag1,2

962 1.4 2212 7.6 Silber

112,411 [Kr]4d105s2

48Cd2

321 1.5 765 9.0 Cadmium

114,818 [Kr]4d105s25p1

49In3

157 1.5 2080 5.8 Indium

118,710 [Kr]4d105s25p2

50Sn2,4

232 1.7 2270 7.3 Zinn

121,760 [Kr]4d105s25p3

51Sb-3,3,5

631 1.81750 8.6Antimon

127,60 [Kr]4d105s25p4

52Te-2,4,6

450 2.0990 9.0Tellur

126,90447 [Kr]4d105s25p5

53I-1,1,5,7

114 2.2184 10.5Iod

131,29 [Kr]4d105s25p6

54Xe2,4,6

-112 --107 12.1Xenon

195,078[Xe]4f145d96s1

78Pt0,2,4

1772 1.43827 9.0Platin

196,96655 [Xe]4f145d106s1

79Au1,3

1064 1.4 2940 9.2 Gold

200,59 [Xe]4f145d106s2

80Hg1,2

-39 1.5 357 10.4 Quecksilber

204,3833 [Xe]4f145d106s26p1

81Tl1,3

304 1.4 1457 6.1 Thallium

207,2 [Xe]4f145d106s26p2

82Pb2,4

328 1.61740 7.4 Blei

208,98038 [Xe]4f145d106s26p3

83Bi3,5

271 1.71560 7.3Bismut

[209] [Xe]4f145d106s26p4

84Po2,4,6

254 1.8962 8.4Polonium

[210][Xe]4f145d106s26p5

85At-1,1,3,5,7

302 2.0337 9.5Astat

[222] [Xe]4f145d106s26p6

86Rn2

-71 --62 10.7Radon

[269] *[Rn]5f146d97s1

110Ds

Darmstadtium

[272] * [Rn]5f146d107s1

111Uuu

Unununium

112Uub

Ununbium1

113Uut

Ununtrium1

114Uuq

Ununquadium1

115Uup

Ununpentium1

116Uuh

Ununhexium1

117Uus

Ununseptium1

118Uuo

Ununoctium1

1Die Elemente mit den Ordnungszahlen 112 – 118 wurden noch nicht synthetisiert bzw. von der IUPAC offiziell anerkannt!

157,25 [Xe]4f75d16s2

64Gd3

1311 1.13233 6.1Gadolinium

158,92534 [Xe]4f96s2

65Tb3,4

1360 1.1 3041 5.9 Terbium

162,50 [Xe]4f106s2

66Dy3

1406 2335 5.9 Dysprosium

164,93032 [Xe]4f116s2

67Ho3

1470 1.1 2720 6.0Holmium

167,26 [Xe]4f126s2

68Er3

1522 1.1 2510 6.1 Erbium

168,93421 [Xe]4f136s2

69Tm2,3

1545 1.11727 6.2Thulium

173,04 [Xe]4f146s2

70Yb2,3

824 1.11193 6.3Ytterbium

174,967 [Xe]4f145d16s2

71Lu3

1656 1.13315 5.4Lutetium

[247] *[Rn]5f76d17s2

96Cm3,4

1340 ~1.23100 Curium

[247] *[Rn]5f97s2

97Bk3,4

986 ~1.2

Berkelium

[251] * [Rn]5f107s2

98Cf3,4

900 ~1.2

Californium

[252] * [Rn]5f117s2

99Es3

860 ~1.2

Einsteinium

[257] * [Rn]5f127s2

100Fm3

~1.2

Fermium

[258] *[Rn]5f137s2

101Md3

~1.2

Mendelevium

[259] *[Rn]5f147s2

102No2,3

Nobelium

[262] *[Rn]5f146d17s2

103Lr3

Lawrencium