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5 Appen, AA.: Berechnung der Ausdehnung von Silikatglas, Glasuren und Emails. Steklo i Keram. 10 (1953) Nr. 1, 7-10

6 Aramaki, S.; Roy, R.: Revised phase diagram for the system Al2 OrSi °2 . J. Amer. Ceram. Soc. 45 (1962) 229-242

7 Arnold, H.: Diffuse Röntgenbeugung und Kooperation bei der ex-ß-Umwandlung von Quarz. Z. Kristallogr. 121 (1965) 145-157

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Namenverzeichnis

Abbassian, M. 250 AbboU, G.L. 232 Ackennann, W. 262 Adams, H.G. 193 Akao, M. 40 Aksay, IA. 202 Alex, W. 98 Alper, A. M. 129, 133 Amrhein, E.-M. 109 Andre, J. 200 Anseau, M.R. 185 Appelman, D.E. 40 Appen, AA. 76 Aramaki, S. 202 Areshev, M.P. 202 Amold, H. 66,188 Ashby, M.F. 184,249 Astbury, N.F. 116 Avery, R.G. 210 Aver'yanov, V.I. 202 Badaliance, R. 255 Bailey, S.W. 14, 43, 45 Banerjee, M. 276 Bannister, M.J. 171 Barin, I. 122 Barron, L.M. 133 Bartenew, G.M. 81 Batdorf, S.B. 241 Batel, W. 98 Bayer, G. 230 Beall, G.H. 202 Becher, P.F. 177 Beere, W. 184 Belov, N.V. 36 Bender, BA. 177 Benedicks, C. 86 Bertaut, F. 272 Bisson, G. 234 Biswas, D.R. 239 Blasse, G. 269 BlumenthaI, R.N. 264 Bock, P.P. 256 Bodor, E.E. 114 Boehm, H.-P. 96 Bognar, I. 245 Borkowetz, W .. 231 Boucher, EA. 112

Bowen, H.K. 2 Bowen, N.L. 78, 135,137,

147, 201, 211 Brad!ey, J.N. 261 Bradt, R.C. 81, 235 Bragg, R.H. 107 Bragg, W.L. 31 Braun, P.B. 269 Bricker,O.P. 224 Bril, J. 101 Brind!ey, G.W. 43, 57, 162,

165, 219, 220, 224 Brockman, F.G. 269 Brook, R.J. 166, 175, 185 Brown, G. 53 Brown, G.E. 15 Brückner, R. 90, 102,278 Brunauer, St. 94, 114 Budworth, D.W. 172,276 Buerger, M.J. 65 Buessem, W.R. 251 Bulens, M. 221 Buljan, S.T. 213 Burke, J.E. 174 Burnham, C.W. 60 Butler, C.P. 232 Butter, J. 231 Cahn, J.W. 140, 180 Callis, C.F. 98 Cameron, W.E. 62,63,197 Cannon, J.H. 196 Cannon, R.M. 170,249 Carr, R.M. 49 Chaklader, A.C.D. 185 Chakraborty, A.K. 221 Charles, R.J. 80, 81 Chipman, D.W. 193 Churchman, G.J. 49 Claussen, N. 243 Clifford, J. 200 Coble, R.L. 169,170,172,

174, 175, 183, 184, 250, 253,262

Coblenz, W.S. 170 Cohen, L.H. 193 Colquhoun, I. 126 Cooley, R.F. 23

Cooper, A.R. 160 Coyne, D.C. 245 Cremer, V. 109 Crowley, M.S. 222 Cutler, I.B. 171, 179 Cypres, R. 193 Davidge, R.W. 235, 241,

242,247 Davis, R.F. 166 DeBoer, J.H. 114, 210, 231 Deacon, R.F. 177 Deeg, E. 109 DeKeyser, W.L. 193 Delmon, B. 221 Derjaguin, B.V. 200 DeVries, R.C. 139 DichtI, H. 107 Dietzel, A. 109, 116, 149,

150 Dinet, A. 101 DiRupo, E. 185 Dislich, H. 69 Doeller, St. 115 Doerbecker, K. 276 Doi, H. 27 Dollase, W A. 40 Donahue, T.J. 237 Drake, L.C. 114 Dubinin, M.M. 115 Duckworth, W. 239 Duncan, J.F. 221 Dunkl, M. 278 Durovic, S. 64 Dworak, U. 258 Dynys, J.M. 170 Edelman, C.H. 50 Eitel, W. 2, 128 Ele1e, S. 57 Emmett, P.H. 94 Endell, K. 50 End!, H. 274 Endter, F. 102 Essene, E.J. 209,217 Eucken, A. 234 Evans, A.G. 242, 258 Evans, E.L. 117 Everett, D.H. 114

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298

Exner, H.E. 166,170,179 Fahrbach, D.O.E. 278 Fautz, M. 99 Favejee, J.Ch.L. 50 Fenner, D.N. 191 Findley, A. 128 Fischer, W.A. 262 Flehmig, W. 57 Flörke,O.W. 24, 26, 37,

39,40, 66, 187, 190, 191, 193

Flynn, D.R. 231 Fochtman, E.G. 98 Ford, W.F. 278 Forret, F. 272 Foster, P.K. 221 Fran~ois, B. 176 Franks, F. 198 Franz, E.-D. 209 Frechette, V.D. 106, 160 Freer, R. 160 Frenkel, Ya.L. 178 Freund, F. 208, 220 Freund, H. 106 Fripiat, J.J. 200, 220 Frisch, B. 209 Frischat, G.H. 160 Frondei, C. 37, 186 Fuller, E.R. 246 Fulrath, R.M. 104,239 Gahm, J. 107, 109 Galachow, F.J. =

Galakhov, F.Ya. 202 Ganguli, D. 24 Gebauer, H. 102 Geguzin, Ja.E. 166 Gehlen, K. von 220 Geiler, S. 261, 272 Gentsch, H. 220 German, R.M. 169 Ghose, S. 62 Gibbs, G.V. 47 Gibbs, R.E. 39 Giese, R.F. 45 Giles, J.H. 259 Gill, L.D. 259 GilIeo, MA 272 Glemser, O. 207 Goldschmidt, V.M. 7, 67 Gordon, R.S. 239 Göring, G. 56 Gorris, R. 278 Gorter, E.W. 272 Gorum, A.E. 247 Graham, J. 58 Granitzki, K.E. 234 Gray, T.J. 160 Greene, P.D. 261

Gregg, SJ. 97, 112 Greig, J.W. 201 Grieveson, P. 126 Grim, R.E. 41,50,222 Grimshaw, R.W. 41 Grofcsik, J. 204 Gromes, W. 96 Gross, B. 133 Großkopf, B. 231 Gruehn, R. 30 Gruver, R.M. 240 Gugel, E. 107, 214, 277, 278 Guillaud, C. 270 Gunter, W.D. 224 Haase, Th. 1 Haertling, G.H. 276 Hagemann, L. 250 Hagler, A.T. 198 Halasz, I. 116 Haller, W. 156 Hancock, J.D. 164 Hanke, 1. 273 Hare, T.M. 166 Harkins, W.D. 96 Harkort, H. 99 Harmer, M. 175 HartI, K. 220 Hashin, Z. 236 Hasseiman, D.P.H. 81, 196,

235, 251, 254, 255, 257 Hausner, H. 101, 274 Heady, R.B. 180 Heard, H.C. 208 Hecht, A. 259, 264 Heimke, G. 269 Hemminger, W. 165 Hench, L.L. 2, 166 Henig, E.-Th. 129 Hennicke, H.W. 1,117,222,

235, 242, 250, 251, 259, 279

Herman, H. 140 Heuer, A.H. 160, 249 Heywang, W. 267 Hidalgo, A. 44 HilI, V.G. 40 Hinz, W. 2, 133 Hlavay, J. 57 Hoffmann, U. 258 Hofmann, U. 48, 50, 51, 52 Holrnquist, S.B. 192 Hoppe, R. 25 Horn, W.F. 66 Hornstra, J. 176 Hösen, R. 208 Howat, D.D. 278 Hummel, F.A. 66 Huppmann, W.J. 180,182

Namenverzeichnis

Hyde, B.G. 39,67 Igarashi, H. 273 Her, R.K. 37 Inczedy, J. 57 Insley, H. 106 Irani, R.R. 98 Jack, K.H. 126 Jacobs, P.W.M 165 Jagodzinski, H. 49 Jakus, K. 245 Janke, D. 262 Jantzen, C.M.F. 140 Jasmund, K. 41 Jebsen-Marwedel, H. 89 Jefferson, D.A. 58 Jelli, A. 200 Jenkins, R.J. 232 Jeschke, P. 231 Jochens, P.R. 278 Johne, R. 98 Johns, W.D. 43 Johnson, D.L. 166,173 Jonas, K. 57 Jones, J.B. 15 Jonker, G.H. 267, 272, 273 Jura, G. 96 Kahn, J.S. 107 Kamb, B. 41 Kamigaito, O. 27, 256 Kamiya, N. 256 Karsch, K.H. 234 Käs, H.H. 102 Kedesdy, H. 224 Kennedy, G.c. 208 Kennedy, J.H. 261 Kerkhof, F. 81 Kerper, M.J. 240 Kersting, R. 250, 251 Kienow, S. 250 Kihara, K. 39 Kim, C.H. 255 Kingery, W.D. 2,117,127,

151, 176, 180, 182, 231, 232, 233, 250, 251, 253

Kirchner, H.P. 240, 242 Kitazawa, K. 262 Kleiner, R.N. 213 Klement, W. 193 Knacke, O. 122 Knapp, W.J. 133 Knudsen, F.P. 239 Koch, G. 48 Koglin, B. 98 Koltermann, M. 224 Komarova, L.A. 189 Konnert, J.H. 40 Konopicky, K. 191 Kosten, K. 66

Page 20: Literaturverzeichnis978-3-642-47491-0/1.pdf · Literaturverzeichnis 281 25 Biswas, D.R.; Fulrath, R.M.: Strength ofporous polycrystalline cerarnics. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 79

Namenverzeichnis

Kracek, F.C. 135, 205 Kranz, G. 107 Krebs, K.F. 115 Kröckel, O. 183,239 Kromer, H. 41,204,220 Kronberg, M.L. 248 Krönert, W. 220, 224 Kruithof, A.M. 80 Kubaschewski, O. 117 Kuczynski, G.C. 166, 172,

173,175,178 Kühne, K. 75 Kulbicki, G. 50, 222 Kunze, G. 49 Kupzog, E. 107 Kurtossy, S.S. 57 Kurze, R. 57 LadelI, B.J. 177 Lagaly, G. 56 Lam, D.G. 246 Land, C.E. 276 Langdon, T.G. 249 Lange, F.F. 81,235,242 Langston, R.B. 277, 279 Lathrop, J.F. 169 Lawn, B.R. 258 Leadbetter, A.J. 66, 190 LeChatelier, H. 217 LeDoussal, H. 234 Lee, D. W. 233 Lehmann, H. 101 Leko, V.K. 189 Lentz, B.R. 198 Leonard, A. 221 Leschonski, K. 98 Levin, E.M. 133, 140 Li, C.H. 247 Liebau, F. 30, 34, 36 Lindemann, W. 224 Lippens, B.C. 114 Lippmann, F. 217 Liu, L. 41 Luck, W. 198,200 Lundin, S.T. 230,237 Macchesney, J.B. 132 MacDowell, J.F. 202 MacFariane, BA. 177 Machatski, F. 31 Mackenzie, J.D. 188 Mackenzie, J.K. 179 Mackenzie, R.C. 222 Mahan, G.D. 261 Majdic, A. 109,250 Marboe, E.Ch. 69 Marshall, D.B. 258 Martin, K. 116 Martin, R.T. 43 Matano, C. 157

McCreight, L.R. 154 Meedlov-Petrosjan, D.P. 117 McEldowney, BA. 2 McKinney, K.R. 255 McMurdie, H.F. 133 McPherson, R. 196, 203 McQuarrie, M. 265 Mehler, A. 48 Mertin, W. 30 Metselaar, R. 184 Mikhail, R.Sh. 114 Miskin, S.F A. 177 Mitra, S. 189 Mitsche, R. 107 Mordfin, L. 240 Morey, G.W. 135 Muan, A. 213 Müller, K.-P. 224 Müller-Hesse, H. 201 Müller-Vonmoos, M. 191 Münchberg, W. 278 Nakahira, M. 219, 220 Nakayama, J. 251 Nakazawa, H. 40 Narahari, B.N. 162, 165 Narasimhan, M.D. 182 Navrotsky, A. 117,122,129,

131, 149 Neal, M. 47 Neel, L. 269 Nemethy, G. 198 Nesbitt, H.W. 224 Newnham, R.E. 150 Newton, R. C. 208 Niesel, K. 97,222 Niki, E. 182 Noll, W. 14, 217 Notis, M.R. 184 Nukui, A. 40 Oates, P.B. 246 Obst, K.-H. 278 Oehlinger, G. 220 Oel, H.J. 166, 173, 178,276 Okazaki, K. 273 O'Keeffe, M. 39, 67 Olapinski, H. 258 Ondracek, G. 104, 109, 231,

236,264 Onoda, G.Y. 166 Oosterhout, G.W. van 272 Orr, C. 97, 112 Osborn, E.F. 139,213 Osterried, O. 277 Owicki, J.C. 198 Pabst, R. 240, 242, 243, 245 Palmour, H. 166 Parikh, N.M. 86 Parker, E.R. 247, 264

299

Parker, WJ. 232 Pask, JA. 104, 172,202,247,

277,279 Passmore, E.M. 239, 240 Patterson, J.H. 165 Patzak, I. 187, 191 Pauling, L. 7, 8, 14, 43 Pedro, G. 43 Pee1en, J.G.J. 184, 275, 276 Percival, H.J. 221 Perkins, D. 209,217 Petrovic, V. 173 Petzow, G. 129,166,170,179,

180, 182, 243 Pfefferkorn, G. 107 Prewitt, C. T. 11 Popova, S. V. 16 Poncelet, G. 200 Prophet, H. 122 Provost, G. 232 Prigogine, M. 200 Radford, K.C. 247 Ragosta, J.M. 242 Ralls, K.M. 264 Ramsay, J.D.F. 210 Range, K.J. 220 Rao, Y.K. 129 Rathenau, G.W. 272 Rauch, H.W. 154 Rayner, J.H. 53 Reed, J.S. 23 Reichelt, W. 133 Reimer, L. 107 Rennie, G.K. 200 Rhee, S.K. 91 Rhodes, W.H. 249 Rice, R.W. 185,237 Rice, SA. 198,200 Richmond, J.C. 259 Richter, H. 244, 245 Rickert, H. 261 Risbud, S. H. 202 Ristic, M.M. 166,173 Ritter, H.L. 114 Ritter, J.E. 245, 246 Ritter, W. 56 Roberts, E.W. 175 Robbins, C.R. 133 Romano, J.D. 259 Roosen, A. 101 Rooymans, C.J.M. 131 Rosenberg, P.E. 132 Röss, E. 273 Ross, M. 43 Roth, W. 196, 261 Routschka, G. 250 Roy, R. 40, 66, 68, 69, 139,

202

Page 21: Literaturverzeichnis978-3-642-47491-0/1.pdf · Literaturverzeichnis 281 25 Biswas, D.R.; Fulrath, R.M.: Strength ofporous polycrystalline cerarnics. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 79

300

Rühle, M. 106 Rumpf, H. 98 Russow, I. 48, 56, 220 Saalfeld, H. 62,63,66, 116,

195, 197, 208, 212, 221 Sacks, M.D. 277,279 SaImang, H. 115 Santen, I.H. van 272 Sawhney, S.L. 51 Schäfer, H. 56 Schairer,I.F. 78, 137, 147,

211 Scheraga, HA. 198 Scherer, G. 188 Schick, H.L. 125 Schillalies, H. 257 Schlichting, I. 278 Schlüßler, H. 250 Schmalzried, H. 117,122,129,

131, 149, 160, 162 Scholze, H. 58, 63, 75, 179,

257 Schuller, O. 200 Schü11er, K. 41, 106,204,

220 Schuster, P. 279 Schwab, R.G. 206 Schwiete, H.E. 234, 259 Scott, P.W. 57 Seitz, MA. 264 Serratosa, I.M. 44 Seward, T.P. 142 Shafer, E.C. 66 Shafer, M.W. 66 Shannon, R.D. 11 Sharp,I.H. 162, 164 Shetty, D.K. 239 Shuttleworth, R. 179 Sieckmann, I. 259 Sines, G. 241 Sing, K.S.W. 97, 112, 114 Singh,I.P. 239, 257 SinghaI, S.C. 126 Skatulla, W. 75 Skarbye, H. 240 Slaughter, M. 26 Smethurst, E. 276 Smit, I. 269 Smith, I.V. 14, 65, 226 Smith, T.W. 190 Somasundaran, P. 259 Sommers,I.H. 177 S"rensen,O.T. 30, 122 Sosman, R.ß. 37,187 Spriggs, R.M. 184, 196, 239,

240 Standley, K.I. 269

Stannek, W. 258 Steele, B.C.H. 261 Steiner, C.I.-P. 196 Stewart, G.H. 2 Stiegelschmitt, A. 102,173 Stishov, S.M. 16 Stockham,I.D. 98 Stoeckli, H.F. 112 Stokes, R.I. 247 Stookey, S.D. 154 Storch, W. 257 Stradtmann, I. 278 Strienitz, R. 277 Stuijts, AL. 273 Stull, D.R. 122 Sutton, W.H. 154 Swoboda, T.I. 272 Takahashi, T. 193 Tallan, N.M. 259 Tamas, F. 149 Tarte, P. 64 Taylor, D. 230 Taylor, W.H. 60, 62 Teller, E. 94 Terwilliger, G.R. 247 Theng, B.K.G. 56 Theuner, H.-P. 277 Thielepape, W. 56 Thomas, I.R. 257 Thomma, W. 166 Thümmler, F. 166 Tighe, N.I. 249 Tiller, WA. 133 Tomandl, G. 102, 166, 173 Tomsu, F. 250 Toole, R.C. 272 Toropow, NA. 202 Toussaint, F. 220 Tret'yakov, Y.D. 261 Tricker, M.I. 58 Tso, St.T. 277,279 Turnbull, D. 142 Ubbelohde, AR. 152 Uhlmann, D.R. 2, 142, 188 Ullrich, H.I. 277 ÜnaI, N. 220, 224 Underwood, E.E. 109, 110 Unger, K. 112, 115 Uskokovic, D. 173 Van Vlack, L.H. 104 Vasilos, T. 239, 240 Vaughan, I.D. 272 Vavilonova, V.T. 202 Vergano, P.I. 188 Vishnevskii, LI. 250 Vinas, I.M. 44 Virkar, AV. 239

Namenverzeichnis

Vogel, H. 214,277 Wachtman, I.B. 227,235,237,

242, 246 Wahler, W. 99 Walker, G.F. 58 Walker, R.E. 240 Wall, V.I. 209,217 Warren, B.E. 72 Wasastjema,IA. 8 Wasserburg, I. 208 Watkins, B. 246 Wawra, H.H. 86 Weaver,I.S. 193 Weiss, Al. 16 Weiss, Ar. 16, 48, 56, 220 Wendtland, H.G. 207 Went, 1.1. 272 West, G.W. 58 Westbrook, I.H. 109 Westrum, E.F. 209,217 Weyl, WA. 69 White, 1. 91, 104, 133, 166, 196 Wieckowski, T. 44 Wiedemann, H.G. 165 Wiederhorn, S.M. 80, 81, 244,

246 Wiegmann, 1. 107 Wiewi6ra, A. 44 Wijn, H.P.l. 269 Wild, S. 126 Wilkinson, D.S. 184 Willmann, G. 105, 106 WiIm, D. 50 Wilshire, ß. 246 Wilson, S.I. 210 Winter, I.K. 62 Winterbottom, A.P. 58 Wögerbauer, R. 224 Wollast, R. 192 Wong, B. 172 Woolfrey, 1.L. 171 Worrall, W.E. 47 Wright, A.F. 66, 190 Wygant,I.F. 117,126 Yeh, H.C. 133 Young, W.S. 171 Zachariasen, W.H. 72 Zackay, V.F. 264 Zagar, L. 25, 26, 112, 113,

116 Zaplatynskyj, I. 178 Zieg)er, G. 257 Zoltai, T. 36 Zwetsch, A. 109 Zwicker, I.D. 99 Zwissler, I.E. 245 Zylstra, AL. 80

Page 22: Literaturverzeichnis978-3-642-47491-0/1.pdf · Literaturverzeichnis 281 25 Biswas, D.R.; Fulrath, R.M.: Strength ofporous polycrystalline cerarnics. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 79

Sachverzeichnis

Abkühlgeschwindigkeit, maximale 253 Abschreckfestigkeit 252 Abschreckmethode 131, 256 Absolutmethode 96 Adhäsionsarbeit 89 Adsorption (s. auch H 20-Adsorption) 86, 93,

114, 199 Adsorptionsisotherme 94 Aktivierungsenergie 157,162,171,260 Aktivität 119 akustooptischer Effekt 276 Albit, Eigenschaften 60, 152,225 -, Struktur 60, 65 Al 20 3 62, 84, 88, 195 ff., 209, 256 -, Sintern 172,175,177,184,210 -, CX-, Diffusion 158 -, -, Eigenschaften 26, 85, 106, 120, 123, 158,

195,227, 233, 236, 246, 249, 253, 260, 262, 264

-, -, Festigkeit 238, 240, 242, 243, 245, 251,255

-, -, Struktur 12, 24, 272 -, ß- 196, 260 -, y- 23, 120, 195, 209 Al(OH) 3 22, 120, 195 AlP04 66 Al-Si-Spinell 219 Alterung 80 amorphe Festkörper 68 Analbit 60, 65 Anatas 24 Andalusit 60, 120, 204 Andesin 225 Andreasenmethode 100 Anionenaustauschvermögen 48 Anionenleitrlihigkeit 261 Anorthit 60, 65, 225 Anorthoklas 226 Anschliff 106 Antiferroelektrizität 266 Antiferromagnetismus 269 Antifluoritgitter 24 Antigorit 42, 46, 49, 217 Antiperthit 226 Antonowsche Regel 89 Äquivalentporenradius 114 Äquivalentradius 100, 103

Asbest 49 Atmosphäreneinfluß 123,261,263,268,273,

274,278 - aufDTA 218 - - Festigkeit 80, 244 - - Oberflächenenergie 86 - - Sintern 171, 177, 179 Atombindung 4, 27 Ausdehnungskoeffizient s. Wärmedehnung Ausscheidungsfeld 140 Ausscheidungsfolge 134 Austauschspinell 23, 270 Avrami-Beziehung 163

Baddeleyit s. zr02

BaO 21,26, 67, 85 Bastardisierung 4 Batavit 55 BaTi03 22 Baufehler 28 Bayerit 22, 209 BeF2 67 Beidellit 42, 51 Beneuung 86, 88, 180 Beneuungsspannung 89 Bentonit 50 BeO, Eigenschaften 26, 227, 233, 249, 253 -, Struktur 21, 24 Berlinit 66 Beryll 33, 64 BET-Methode 94, 115, 199 Biegeprüfung 240 Bildanalyse 102, 107 Bildungswärme 118 Bindungsarten 3, 13, 82, 150 Bindungswinkel 4, 15, 36, 38, 39, 197 Binodale 140 Biotit 42, 54 Biot-Zahl 252 Blaine-Gerät 96 Blasendruckmethode 91 Blätterserpentin 49 Blitzmethode 232 Blochwand 268, 273 B20 3 84 Böhmit 209 Bohrsches Magneton 268

Page 23: Literaturverzeichnis978-3-642-47491-0/1.pdf · Literaturverzeichnis 281 25 Biswas, D.R.; Fulrath, R.M.: Strength ofporous polycrystalline cerarnics. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 79

302

Borsäureanomalie 74 Boudouardsches Gleichgewicht 123 Brechzahl 38, 57, 59, 60, 61, 78, 195, 211, 274 Bronzit 207 Brownsche Molekularbewegung 100 Brucharbeit 243 Bruchenergie 80, 243 Bruchgeschwindigkeit 80, 243 Bruchmechanik 79, 242 Bruchwahrscheinlichkeit 240 Bruchwiderstand 242 Brucit 22 Burgersvektor 28 Bytownit 225

CaF2 12 - -Gitter 21,249 CaO 21, 26, 85, 247 Carnegieit 61,65 Cäsiumchlorid-Gitter 21 CdJ2-Gitter 22 CeIsian 60, 65 charakteristische Temperatur 227 chemische Beständigkeit 78, 276 Chemisorption 83, 199 Chetotyp 223 Chlorit 42, 46, 48, 55 Chrysoberyll 67 Chrysotil 42, 49 Clausius-Clapeyronsche Gleichung 93, 130 Clintonit 42, 54 Coesit 36, 38, 193 Cookeit 42 Cordierit 64, 214, 223, 256 Coulter-Counter 101 Cristobalit, Eigenschaften 38, 120,

123, 189, 279 -, Struktur 22, 36, 39 - -Umwandlung 39,189 Cr20 3 24,26 Curie-Temperatur 266, 268, 272

Dampfdruck bei Reaktionen 125 - beim Sintern 167 - von Verbindungen 126,197 Dampfdruckbeeinflussung 92 Dampfdruckgleichung 119,130 Dampfdruckkurve 129 Darcy 113 Dauerstandfestigkeit 250 Debye-Temperatur 227 Defektelektron 261 Defekthalbleiter 263 Defektstruktur 29 Definition 1,72, 105 Deformationsdiagramm 249 Dehnungsmodul s. Elastizitätsmodul Diamagnetismus 268

Diamant 21,27 Diaspor 209

Sachverzeichnis

Dichte 38, 59, 60, 61, 63, 131, 195, 231 Dickit 45, 222 dielektrischer Verlust 265, 267 DieIektrizitätszahl s. Permittivitätszahl Differentialthermoanalyse s. DTA Diffusion 154, 168,248,259 DiffusionskoeffIzient 155, 168 Diffusionskriechen 249 Dihedralwinkel 91 Dilatometer 190,229 Dimensionszahl 36 dioktaedrische Struktur 22, 43, 217 Diopsid 58 Dispersion 274 Dispersionsgrad 111 Dispersionskraft 5 displazive Umwandlung 40, 130, 188, 190 Dissoziation 126 Disthen 60 Domäne 39, 45, 63, 266, 268, 273 Donbassit 42 Dreischichtmineral 43, 49, 216 Dreistoffsystem s. System, ternäres Drucksintern 183 Druckspannung 81,237,251 DTA 190,217 Duktilität 247 Dulong-Petitsche Regel 227 Dynaktivität 89

Einlagerungsverbindungen 41, 56 Einstoffsystem s. System, unäres Eis 41,198 Eisenoxide s. FeO, Fe20 3 , Fe30 4

elastische Eigenschaften 235 Elastizitätsmodul 79, 231, 235, 246, 256 elektrische Leitfähigkeit 259,264 Elektrolyte, feste 261 Elektron 3,259,268,274 Elektronegativität 6, 7 Elektronenbeugung 57, 102 Elektronenleitfähigkeit 259 Elektronenmikroskopie 57, 106 elektrooptischer Effekt 276 Elektroporzellan 233 Elementarzelle 17 Embryo 152 Enantiotropie 130 Endkorngröße 175 endothermer Vorgang 217 Endter-Zähler 102 EnergieprofIl 69 Enstatit 33, 36, 58, 206, 224 Enthalpie 117 Entmischung (s. auch Phasentrennung)

75, 138, 206, 226

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Sachverzeichnis

Entropie 117 Entwässerung 165,208, 215, 219 Erdalkalifeldspat 65, 225 Ermüdung 80, 245 Erweichung s. Standfestigkeit Erweichungsbereich 213, 215 Eukryptit 61, 66, 212 Eutektikum 133, 142 exothermer Vorgang 217 Exziton 27

Farbe 274 Faserserpentin 49 Fayalit 58, 137, 207 Fehlordnung 28, 39, 131, 190, 195,

221,224, 261 Fehlstelle 29 Feldergrenze 140 Feldspat, Struktur 36, 64 Feldspat, Viskosität 76 Feldstärke 149, 206 FeO 21, 29, 120, 261, 269 IX-Fe20 3 24, 120, 263 y-Fe 20 3 23 FeP4 23, 120,263 Feret-Durchmesser 102, 109 Fernordnung 68 Ferrimagnetismus 269 Ferrit 268, 270 Ferroelektrizität 265 Ferromagnetismus 23, 266 Ferrosilit 207 Ferrospinell 270 Festelektrolyt 262 Festigkeit, mechanische 79, 238 -, praktische 239, 250, 256 -, theoretische 238 Festigkeitsmessung 240, 242 Festkörper, amorphe 68 Festkörperreaktion 160 feuerfeste Erzeugnisse, Eigenschaften

228, 250, 256, 260, 277 Ficksches Gesetz 155 Fireclay 47, 56, 221 Fisher-Sub-Sieve-Sizer 102 Fließgrenze 246, 258 Fließkurve 246 Fluoride 67 Fluorit-Gitter 12, 21 Flüssigphasensintern 180 Flußmittel 75 Formfaktor 93, 98, 110 Forsterit 24, 31, 58, 67, 137, 206, 233 Freie Enthalpie 117, 123, 127, 165 Freiheitsgrad 128 Fremdionen 27, 41, 263 Frenkelfehlordnung 29 Furchenwinkel s. Dihedralwinkel

303

Gabelpunkt 143 Gasdurchlässigkeit 96, 113 Gaseinfluß s. Atmosphäreneinfluß Gaskonstante 119 Gefrierpunktserniedrigung s. Schmelzpunkts-

erniedrigung Gefüge 3, 104 -, Einfluß auf Eigenschaften 230,234,236,239,

242, 256, 264, 267, 273, 275 Gefügespannungen s. Spannungen Ge0 2 21,67 Germanate 68 Gerüststruktur 34, 64 Geschwindigkeitskonstante 161, 171 Gibbsit 120, 208 Gibbssches Potential 117 Ginstiing-Brounshtein-Beziehung 163 Gitterdiffusion 160, 248 Gitterenergie 25 Gitterkonstanten 17, 38, 46, 52, 59, 60, 61, 63,

195, 230, 266 Gittertypen 19, 24 Glas 68 Glasfaser 203 Glasfestigkeit 79 Glasphase 75, 109, 267 - in Porzellan 76,78,84,109,149,231,233,236 Glasstruktur 70 Glasur 75, 84, 237, 258 Gleichgewicht 119, 127 Gleiten 247 Gleitmodul s. Schubmodul Gleitsystem 248 Glimmer 35, 42, 54, 223 Granat 272 Graphit 120, 123, 227 Grenzflächendiffusion 160, 169 Grenzflächenenergie 86, 91 Grenzflächenspannung 86 Griffithsche Gleichung 79, 238 Grundnetz 103 Grüneisen-Beziehung 229

Haarkristall 154 Haftspannung 89 Haftung 89 Halbleiter 262, 268 Halbwertszeit 161 Halloysit 42, 46, 48, 216, 222 Hämatit s. IX-Fe203 Harnstoff 56 Härte 257 Hartmagnet 273 Hartstoff 257 Härtung 81 Hebelregel 134, 145 Hectorit 42, 54 Heißdrahtverfahren 231

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304

Heißpressen 183 heteropolare Bindung 5 Hexaeder 12 hexagonale Ferrite 272 H20 s. Wasser H 20-Adsorption 57, 83,94, 199 HochdruckInodifikation 41, 131, 193, 199, 205 Hochtemperaturverhalten 246 Hohlrawnvohnnen 19, 20 Hohlzylinderverfahren 231 Homogenitätsgrad 111 homöopolare Bindung 4 Homöotypie 19 Hookesches Gesetz 235 Hybrid 4, 5, 13 Hydrargi1lit 208 Hydroglimmer 54 hydrothermale Reaktion 199, 207, 221 Hypersthen 207

Ikosaeder 12 Hlit, Eigenschaften 48, 54 -, Reaktionen 218, 223 -, Struktur 46, 55 Indialith 64, 214 Infrarotspektroskopie 44, 57, 64, 83, 220, 275 inkongruentes Schmelzen 136, 144 Interdiffusion 157 invarianter Punkt 129, 142 Inversionszahl 270 Inversspinell 23, 270 Ionenaustausch (s. auch Anionen- und Kationen-

austausch) 79, 81 Ionenbindung 4, 27 Ionencharakter 6, 7 Ionenradius 7,9 IR-Spektroskopie s. Infrarotspektroskopie Isolator 260 Isomorphie 28 isoplethes Diagramm 129 Isotherme 140 Isotypie 19,66

Jandersche Gleichung 163

Klc-Faktor 79, 242 Kalifeldspat 65, 76, 210, 225 Kaliophi1it 61, 65 Kalsilit 61 Kaolin 41 Kaolinit 41, 43 -, Eigenschaften 48, 120, 161, 165 --Gruppe 43 -, Reaktionen 56, 215 -, Struktur 33, 35, 46 Kapillarkondensation 93, 95, 114 Kationenaustauschvermögen 48, 50 Kationenbelegung 47

Kationenleitf"ahigkeit 260 Keatit 36, 38, 193 Keimbildung 140, 152, 165 Kelvin-Gleichung 92 Keramographie 105 KemporenfIiter 99 Kettenstruktur 31, 58

Sachverzeichnis

Kieselglas 38, 75, 80, 120, 232, 253 Kinetik 151 Klathrat 41 Klinochlor 42 Klinoenstatit 58, 207 Koerzitivkraft 268, 273 Kompressibilität 235 Kompressionsmodul 231, 235 kongruentes Schmelzen 134, 144 Konjugationslinie 143 Konode 137,139 Kontaktreaktion 278 Kontaktwinkel 87 Koordinationswechsel 13, 73, 74, 211 Koordinationszahl 7,9, 11,21,54, 131, 150 Komgrenze 91, 106, 109, 258, 268, 275 Komgrenzendiffusion 183,248 Komgrenzenenergie 90 Komgrenzengleiten 248 Komgröße 98,239,273 Komgrößenbestimmung 98 Komgrößenverteilung 103, 173 Körnungsnetz 103 Komwachstwn 172,174,182 Korre1ationseffekt 155 Korrosion s. chemische Beständigkeit Korund s. 1X-Al20 3

kovalente Bindung 4 Kozeny-Carman-Gleichung 96 Kriechen 183,246 Kristallbaufehler 28 Kristallgitter 17 Kristallisation 134, 152 Kristallisationsbahn 142 Kristallisationsgeschwindigkeit 153 Kristallitgröße 102 KristaI1system 17 KristaI1wachstwn 27,154,175 Kryptoperthit 226 Kugelpackung 19, 24, 28, 39, 197, 209 Kyanit 60, 120,204

Labradorit 225 Lagerporosität 207 Lambert-Beersches Gesetz 275 Laugenangriff 79,276 Lebensdauer 245, 255 Leerstelle 29, 154, 168,208,220,248,261 Leitfähigkeitsband 262 Lepidolith 54 Leucit 61, 65, 210 Lichtbrechung s. Brechzahl

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Sachverzeichnis

Lichtdurchlässigkeit 274 Lichtstreuung 275 Liquiduskurve 133 Liquidustemperatur 133 Liquostriktion 87 Lithiumaluminiumsilicate 66, 212 Löslichkeit 93, 181 Lösungs-Wiederausscheidungs­

Mechanismus 181 Lückenbesetzung 20, 24, 197

Madelung-Faktor 25 magnetische Protonenresonanz 58 magnetisches Moment 268, 271 Magnetisierung 268, 273 Magnetit s. Fe30 4

Magnetopiumbit 272 Magnetostriktion 273 Makroporen 112 Margarit 42, 54 Martin-Durchmesser 102, 110 Mattigkeit 276 mechanische Eigenschaften 235 - Festigkeit 238 mechano-chemischer Vorgang 209,259 Mehrstoffsysteme 149 Melanophlogit 38, 41 Mesoporen 112, 115 Metahalloysit 49 Metakaolinit 120, 215, 221 meta11ische Bindung 5 metastabile Phase 130 MgO, Diffusion 158 -, Eigenschaften 26, 85, 232, 236, 247, 249 -, Sintern 173,177,182,184 -, Struktur 12, 21, 24, 67 Mg(OH)2 22, 208 MgSi03 (s. auch Enstatit) 58, 206, 224 Mg2Si04 s. Forsterit Mie-Streuung 275 Mikro~e 257 Mikroklin 60, 65 Mikroperthit 226 Mikroporen 95, 112, 115 Mikroskopie 102, 105 Mikrostruktur 105 Millersche Indizes 18 Mineralisator 193 Mischkristall 28, 58, 65, 66, 136, 137,

207, 212, 214, 225, 266, 270 Mischungslücke 139, 150, 202 Mixed-layer-Struktur 56 Modellstrukturen 66 Mohssche Härteskala 257 Molwärme(s. auch spezifische Wärme) 118,227 Monalbit 60, 65, 225 Monotropie 130 Montmorillonit 48, 51, 201

305

Montmori1lonit, Reaktionen 50, 56, 218, 222 -, Struktur 42, 46, 50, 52 Mössbauerspektroskopie 58 Mullit, Eigenschaften 61, 63, 120, 123,

201, 231, 233, 236 - in keramischen Werkstoffen 147,215 -, Schmelzverhalten 202 -, Struktur 60, 197 Mu1litausbildung 204 Muskowit 42, 46, 54, 223

Nabarro-Herring-Mechanismus 176, 183 NaCl-Gitter 21,24,26, 247, 249 N adelkrista1l 154 Nahordnung 68 Nakrit 45 Natronfeldspat 65, 76, 211, 225 Natronkalkglas 71,80,84,86,88, 158,242,244 Neel-Temperatur 269 Nephelin 61,65 Netzebene 17 Netzwerk 15 Netzwerkbildner 72 Netzwerkhypothese 72 Netzwerkwandler 73 nichtstöchiometrische Verbindung 29,

160, 261, 263, 268 NiO 26, 263, 269 Nontronit 51 Nordstrandit 209 Normalverteilungsnetz 104

Oberfläche 82, 276 -, gekrümmte 91, 167 Oberflächenbedarf 94 Oberflächenbestimmung 93 Oberflächendiffusion 160, 169 Oberflächenenergie 79, 83, 87, 165,

174, 243, 246 Oberflächenfehler 80, 240, 242, 245, 247 Oberflächenspannung 83,91,96 Oberflächenuntersuchungsmethoden 97 Ofenatmosphäre s. Atmosphäreneinfluß Oktaeder 12 Oligoklas 225 Olivin 24,28, 58, 131, 137, 207 Orbital 3 Ordnung der Reaktionen 161 organische Derivate 56 Orientierung 220, 224 Orthoenstatit 206 Orthoklas 65 Ostwaldsche Stufenregel 130, 215 Oxidationsreaktionen 124

Packungsdichte 19,24 Paragonit 42, 54 Paralleldrahtverfahren 231

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306

Paramagnetismus 268 partielle molare Größe 127 PEI-Tester 259 Periklas s. MgO Peritektikum 136, 143 Perm 113 Permanentmagnet 273 Permeabilität 96, 113 Permittivitätszahl200, 264, 267 Perowskit-Gitter 22, 265, 272 Perthit 226 Petalit 61, 66, 212 Phase 128 Phasendiagramm 131 Phasengrenzreaktion 162, 183 Phasenregel 128 Phasentrennung (s. auch Entmischung) 139 Phenakit 66, 131 Phlogopit 42, 46, 54 Phonon 27,232 Photon 233 pH-Wert 199 Phyllosilicate 43 Piezoelektrizität 267 Piezomagnetismus 273 Plagioklas 28, 225 Plattenverfahren 231 Platzwechselmechanismus 154 Poisson-Zahl 231, 235 Polarisation 6, 82, 264, 274 Polymorphie 21, 69, 130 Polywasser 200 Poren (s. auch Porosität) 95 -, Einfluß auf Eigenschaften 228,231, 233,

237,239,250,253,264,267,273,275 - beim Sintern 171,176 Porengrößenverteilung 113 Porosität(s. auch Poren) 112,169,176 Porzellan, Eigenschaften 146, 183, 231, 236,

239, 242, 244, 250, 253, 256, 260, 264, 277 Porzellangeflige 106, 108, 148 Porzellanglasur 76 Porzellanmasse 148 Potential, chemisches 127, 155 Potenznetz 104 Primärfeld 140 Primärmullit 204, 220 Prochlorit 42 proof testing 246 Protoenstatit 58, 207, 224 Pseudowollastonit 60 PTZ-Keramik 267 Punktfehler 29 Pyrophyllit 42, 46, 49, 216, 222 Pyroxen 34, 58, 66

Quantenzahlen 3 Quarz 187

Sachverzeichnis

Quarz, Eigenschaften 26, 38, 85, 120, 123, 187, 236, 267

-, Struktur 12, 15, 33, 36, 37, 212 Quarzsprung 187 Quarzumwandlung 188 Quecksilberporosimeter 114 Quellung 51, 56

Randwinkel 87 Rasterelektronemnikroskop 97, 107 Raumerf"üllung 19, 24 Rayleigh-Streuung 275 Reaktionen 160 Reaktionsgeschwindigkeit 164 Reaktionsheißpressen 185 Reaktionssintern 185 Reaktionswärme 215 Reduktionsreaktionen 124 Reflexionsvermögen 274 Rehydratation 221, 222 rekonstruktive Umwandlung 40, 130, 188 Rekristallisation 175, 178 Rekurrenz 144 Relaxationszeit 71 Remanenz 268, 273 Resonanz 5, 14 Resorption 136, 144 Rißausbreitung 243, 254 Rißbeständigkeit 255 Rißbildung 238, 242, 257 Rißerweiterungskraft 243 Rißwiderstand 242 Röntgenfluoreszenz 97, 221 Röntgenkleinwinkelstreuung 70, 102, 112 röntgenographische Bestimmung von

Texturen 107 --- Tonmineralen 57 Roozeboom-Regel 141 RRSB-Netz 104 Rutil s. Ti02

Rutil-Gitter 12, 16, 21, 24, 26

Sanidin 60, 65, 225 Saponit 42, 46, 53, 222 Sapphirin 213 Säureangriff 79, 277 Schamottestein 204, 236, 253, 256, 260 Schichtgitter 22, 28 Schichtsilicate 33, 35, 41, 46 Schlämmen 99 Schleifen 259 Schmelzen 152 Schmelzphase (s. auch Glasphase) 224 -, Anteil 134, 146,250 - beim Brennen 204, 278 -, Eigenschaften 75,84 Schmelzpunktserniedrigung 93, 133, 200 Schmelztemperatur 26,85,93, 121, 129, 150,257

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Sachverzeichnis

Schmelzwärme 119, 121, 130, 133 Schottkyfehlordnung 29 Schraubenversetzung 28 Schubmodul 231, 235 Schuppenmullit 204 Schwarzfärbung 124 Schwerpunktsbeziehung 146 Schwindung 169 Sedimentation 99 Segerformel 77 Sekundärmullit 204 Selbstdiffusion 154, 168 Sericit 54 Serpentin 42, 49, 224 SiC, Eigenschaften 27, 106, 120, 123,

236, 241, 263 -, Reaktionen 122,278 -, Struktur 28 Sichten 99 Siebanalyse 103 Siebung 99 Siedetemperatur 121, 129 Silanolgruppe 83 silicatische Bindung 13 Silikastein 236 Sillimanit 60, 120, 123, 197, 204 Si3N 4 106, 120, 123, 126, 185, 236,

245,257 Sintern 165 Sintertafel 184 Sintertemperatur 178 Sintertonerde s. Korund Si-O-Abstand 14, 16, 38 Si-O-Bindung 7, 13 SiO 16, 120, 123, 125, 194 SiOz (s. auch Cristobalit, Quarz,

Tridymit) 15, 36, 38, 120, 123, 186 ff., 249 SiOz, faseriges 16, 38, 195 --Gel 69, 115 --Glas s. Kieselglas [Si04 1-Tetraeder 13, 15, 36 [Si06 1-Konfiguration 16 SiSz 16 Skelettsintern 182 Smektite 42 SnOz 21, 26 Sol-Gel-Prozeß 177 Soliduskurve 137 Sorption 96 Spannungen 230, 237, 250, 276 Spannungsintensitätsfaktor 79, 242, 259 Spannungsrißkorrosion 80 Speckstein 53 spezifische Wärme (s. auch Molwärme) 118, 227 Spin 3,268 Spinell 23, 24, 212, 233 Spinellgitter 22, 131, 196, 220, 263, 269 Spinodale 140

Spiralwachstum 28 Spodumen 61,66, 212 Spreitung 88 Sprödglimmer 42, 54 srO 21,26 Stabilitätsdiagramm 126 Standardzustand 119 Standfestigkeit 250 Stapelfehler 45 Steatit 206, 236, 260, 265 Steinsalz-Gitter s. NaCI-Gitter Steinzeug 106 Stereologie 105, 109 Stereometrie 105 Stischowit 12,16,38,41,193 Stokes-Einsteinsche Gleichung 159 Stokessche Gleichung 99 Struktur 3, 105 Stufenversetzung 28 Sublimation 129 Sudoit 42 Superionenleiter 261 Supermikroporen 115 Supraleitung 264 System, binäres 133, 201 -, -, Alz0 3-HzO 208 -, -, Alz0 3-SiOz 202, 234 -, -, BaO-SiOz 140, 205 -, -, CaO-SiOz 67, 205 -, -, FezSi04 -MgzSi04 137 -, -, HzO-SiOz 207 -, -, KzO-SiOz 135, 192 -, -, LizO-SiOz 192, 205 -, -, MgO-SiOz 206 -, -, NazO-SiOz 192, 205 -, -, SiOz-SrO 206 -, -, SiOz-TiOz 139 -, -, SiOz-ZrOz 136 -, ternäres 140, 210 -, -, AlzOrHzO-SiOz 215 -, -, AlzOz-KzO-SiOz 147, 210 -, -, Alz0 3-LizO-SiOz 211 -, -, AI20 r MgO-Si02 213 -, -, AlzOr Na20-SiOz 211 -, -, BaO-Fe203-MeO 272 -, -, H 20-MgO-SiOz 224 -, unäres 129 -, -, AlzSiOs 205 -, -, H 20 199 -, -, Si02 186, 193 Systematik der Silicate 31, 33

Talk 42, 46, 53, 217, 224 TemperaturIeitfähigkeit 234 Temperaturwechselbeständigkeit s. TWB Tetraeder 12 Textur 105, 107, 109, 111, 115 thermische Analyse 132, 165, 217

307

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308

Thermodynamik 117 thermodynamische Daten 120,215 Thermoschockwiderstandsparameter 254 Th02 21, 27, 249 Ti02 12,21,24,26, 29, 249, 263, 264 Titanate 265 t-Methode 95 Ton 41 Tonerde s. Al20 3

Tonminerale 34, 41, 48, 215 -, Nachweis 57 Torsionsmodul s. Schubmodul Totalreflexion 274 Tracer 154 Transformationstemperatur 71 Translationsgitter 17 Transparenz 184, 276 Trennkorngröße 99 Trennstelle 73 Trennverfahren 99 Tridymit, Eigenschaften 38, 120, 191 -, Struktur 36, 39 Trildinität 65 trioktaedrische Struktur 22, 43, 217 Tripelpunkt 129, 198 Triphylin 67 Turnersche Beziehung 230 TWB 213,251

Übergangspunkt 136 Überhitzung 152, 188 Überlebenswahrscheinlichkeit 240 Überschußelektron 262 Überschußhalbleiter 263 Ultrarotspektroskopie s. Infrarot-

spektroskopie Ultraschallmethode 107 Ultrazentrifuge 101 Umlagerung 170, 179, 180 A-Umwandlung 188 Umwandlungswärme 119, 120 Ungleichgewicht 138, 150 unterkühlte Flüssigkeit 71 U02 21,249

Valenzband 262 van der Waalssche Bindung 5, 44, 50 Verdampfung s. Dampfdruck Verdampfungs-Kondensations-Mechanismus

167 Verdampfungswärme 121,122,130 Verdichtung 179 Verformbarkeit 247 Verformung 235, 243, 246 Verlustfaktor 265,268 Verlustwinkel 265 Vermiculit 42,46,48, 52, 55, 224 Verschlackung 278

Verschleißfestigkeit 258 Versetzung 28,247 Versetzungsgleiten 249 Viskosität 75, 203, 250 - und Diffusion 159 - - Sintern 178

Sachverzeichnis

- von Feldspatschmelzen 76, 211 - - Glas 71, 75, 179 - - Schmelzphasen 76, 278 Volumendiffusion 160, 169, 183

Wärmedehnung 228 -, Berechnung 230 - und Spannungen 213,230, 237, 251 - - Textur 109 -- TWB 251 -, Zahlenwerte 38, 59, 76, 195, 213, 214, 256 Wärmedurchgangskoeffizient 234 Wärmeleitfähigkeit 231, 251, 256 Wärmespannungsparameter 251,256 Wärmestrahlung 233 Wärmetransport 231 Wärmeübergangszahl 234, 251 Wasser 57, 197 -, Eigenschaften 84, 93, 96, 120, 123, 197 -, Struktur 4, 198 Wasserdampf 179,199 Wasserstoffbrückenbindung 7, 22, 44, 83, 198 Wechsellagerungsstruktur 56 Weibull-Statistik 240, 245 Weichmagnet 273 Weißscher Bezirk 268 Whisker 154 Wollastonit 34, 36, 58 Wurtzit s. ZnS Wüstit s. FeO Wyomingtyp 223

Y oungsche Beziehung 87

Zähigkeit s. Viskosität Zählverfahren 101 Zentrifuge 101 Zeolith 28 Zinkblende s. ZnS Zirkon 58, 136, 260 ZnS-Gitter 21, 24, 26 zr02 , Eigenschaften 27, 106, 136, 233, 236 -, stabilisiert 160, 232, 243, 260, 261 -, Struktur 12, 21, 29 Zustandsdiagramm 131 Zweischichtmineral 43, 216 Zweistoffsystem s. System, binäres Zwischengitterplatz 29, 154, 261 Zwischenschicht 55 Zwischenschichtkation 47, 54, 55, 222 Zwischenschichtwasser 43,48, 51, 53,

57, 215, 222, 224

Page 30: Literaturverzeichnis978-3-642-47491-0/1.pdf · Literaturverzeichnis 281 25 Biswas, D.R.; Fulrath, R.M.: Strength ofporous polycrystalline cerarnics. Trans. J. Brit. Ceram. Soc. 79

E.Hombogen

Werkstoffe Aufbau und Eigenschaften von Kenmik, Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen

2., neubearbeitete und erweiterte Auflage. 1979.260 Abbildungen, 96 Tabellen. IX, 355 Seiten. Gebunden DM 78,-ISBN 3-540'{}8815~

Aus den Besprechungen: " ... Die rasche Entwicklung der Werkstoffwissen­schaften machte eine entsprechende Erweiterung mit der Aufnahme verschiedener neuer Erkennt­nisse notwendig, sodaß zur Zeit in der zweiten Auflage ein modemes Buch vorliegt, das keine Wünsche offen läßt. Das Buch kann nicht nur jedem Studierenden der Werkstoffwissenschaften bestens empfohlen werden, sondern es wird auch bei den Praktikern in der Industrie, die sich mit dem ihrer Spezial disziplin angrenzenden Randge­bieten z.B. den Keramikwerkstoffen, Kunststof­fen und Verbundwerkstoffen beschäftigen wollen, eine wertvolle Hilfe sein."

Berg- u.Hüttenmänn.Monatshefte

H.Scholze

Glas Natur, Stmktur und Eigenschaften

2., neubearbeitete Auflage 1977. 161 Abbildungen, 39 Tabellen. IX, 342 Seiten Gebunden DM 108,-ISBN 3-540'{}8403-7

Aus den Besprechungen: "Seine Lektüre ist - wohl wegen der vielen darin dargebotenen Aspekte - ungemein interessant, nie lehrbuchhaft trocken; ein Umstand, der ins­besondere angehende Glasfachleute sowie Wis­senschaftler und Techniker aus angrenzenden Gebieten erfreuen wird. Darüber hinaus blieb H. Scholzes Werk in seiner Gesamtheit solid, wurde gegenüber der ersten Auflage, wo es ging, sicher noch verbessert und kann somit als Stan­dardwerk zum Thema Glas bestens empfohlen werden." Acta Physica Austriaca

Springer-Verlag Berlin Heidelberg NewYork

A.H. Dietzel

Emailliemng Wissenschaftliche Gmndlagen und Gmndzöge der Technologie 1981. 95 Abbildungen, 29 Tabellen. XI, 312 Seiten. Gebunden DM 168,-. ISBN 3-540-104534

Das Buch behandelt in einer auch fiir einen brei­teren Interessentenkreis leicht verständlichen Form die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Emaillierung. Das Spektrum des Buches reicht von der Geschichte der Emaillie­rung über die Betrachtung der Eigenschaften des Emails bis zur Besprechung des derzeitigen Stan­des der Emailtechnologie.

H.Käufer

Arbeiten mit Kunststoffen Band 1: Aufbau und Eigenschaften 2., Q;eubearbeitete und erweiterte Auflage. 1978. 16 Ubersichtstafeln, 62 Abbildungen, 1 Kunst­stoffiiberblick, 13 Tabellen. XIII, 243 Seiten. Gebunden DM 54,-. ISBN 3-540'{}8372-3

Aus den Besprechungen: " ... In diesem Buch werden alle fiir den Konstruk­teur, Verarbeiter und Anwender wichtigen werk­stofftechnischen Fragen in einer auch fiir den Nicht-Spezialisten verständlich geschriebenen und theoretisch nicht überladenen Form behan­delt. Wenn durch das Studium dieses Buches das Verständnis fiir das qualitative Eigenschaftsbild erarbeitet wurde, ist es einfach, auf quantitative Fragen anhand des ausfiihrlichen Literaturver­zeichnisses eine Anwort zu finden."

Colloid and Polymer Science

Band 2: Verarbeitung 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage 1981. 73 Abbildungen, 26 Tabellen, 25 Tafeln. XI. 296 Seiten. Gebunden DM 98,-. ISBN 3-540.{}8552-1

Dieses Fachbuch bietet eine umfassende Über­sicht über die Verarbeitung der Kunststoffe. Ein besonderes Anliegen des Werkes ist es, die außerordentliche Vielfalt der Verarbeitungsmög­lichkeiten systematisch zu erfassen und damit fiir jede Fertigungsaufgabe einen Weg zur jeweils optimalen Technologie zu weisen. Für jede der sechs grundlegenden Verfahrensgruppen werden u.a. das Verfahrensprinzip, Durchfdhrungsmög­lichkeiten, technologische Grundlagen, der Werk­stoff aufbau, Maschinen- und Anlagentechnik, die zugeordneten Erzeugnisse und Anwendungsge­biete sowie die Entwicklungstendenzen darge­stellt. Deutlich werden auch die Zusammen­hänge zwischen WerlCstoffentwicklung, Verarbei­tungstechnologie, konstruktiver Gestaltung und sogenannter Anwendungstechnologie der Kunst­stofferzeugnisse herausgearbeitet.

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Materials Research and Engineering Editor: B. Ilschner

Volumel D. G. Altenpohl

Materials in World Perspecdve Assessment ofResources, Technologies and Trends for Key Materials Industries In collaboration with T. S. Daugherty With contributions by M. B. Bever, J. P. Oark, R Elelag, G. Friese, P. Kelterborn, I. Reznik, D. Spreng, F. R Tuler 1980. ~ figures, 40 tables. XV, 220 pages OothDM64,-ISBN 3-540-10037-7

From the contents: Role ofMaterials in the World Economy. - Present Structure and Future Trends in Key Materials Industries (lntroduction, Iron and Steel, Aluminium, Copper, Cement and Concrete, Plastics, Wood and Wood Products Advanced Materials). - Technology Planning'as Part ofIndustry's Planning Process. - Key Issues for Technology Planning and Assessment. -Research and Development Opportunities. - Out­look. - Index.

This book deals with the entire materials cycle -from extraction or harvesting to processing, manu­facture, use, and reuse or disposal. It covers the present status and ongoing developments in six key materials industries in both industrialized and developing countries. Techno-econornic trends which are recognizable today, as weil as impo~t changes taking place from the mine through the refming stage on to finished products are outlined. The "problem triangle" ofthe materials industry­basic or raw materials, ecology, and energy - is discussed. Of specific importance are the impacts which a given material or technology can have on the environment. Methods of assessing these impacts, which should be integrated into overall technology planning by the materials industry, are described This book discusses resources, industry's social responsibilities and lirnits-to-growth. An explanation is givenforopposingviews on contraints and growth, not only foe the materials industry, but also for the automotive and packaging industries. Thus, this book spotlights the interactions between different fields oftechnology and theirinterrelation­ship with different regions on earth.

Volume2 K A Padrnanabhan, G. J. Davies

Superplasdcity 1980. 80 figures. XIV, 312 pages Ooth DM 64,-ISBN 3-540-10038-5

From the contents: Historical Introduction. - The Mechanics of Superplastic Deformation and the Assessment ofSuperplastic Behavior. - Structural Superplasticity. - Experimental. - Structural Super­plasticity - Theoretical. - Environmental Super­plasticity. - Applications ofSuperplasticity. -References. - Subject Index.

Superplasticity in metallic materials has attracted the attention of scientists and technologists over a number ofyears. Agreat deal ofwork has been devoted to both the fundamental and the tech­nological aspects ofthis phenomenon, resulting in alloys of considerable commercial interestas weil as numerous practical forming operations involving the use of superplastic deformation. The interest that superplasticity continues to attract has brought with it the need for a comprehensive review ofthe field as a whole. In answer to this need this monograph considers for the first time the full ' range oftheoretical and experimental superplasti­city, togetherwithareas ofactual and potential appli­cation. It emphasizes a multidisciplinary approach, especially since the deformation behavior of a class of metallic materials in the superplastic state is sirnilar to that of viscous pitch and hot glass. The book is intended for materials scientists, metallur­gists, physicists, and engineers in industry and acadernic institutions, with the aim of promoting research in and an understanding ofthis unique phenomenon.

Springer-Verlag Berlin Heidelberg NewYork