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Mechanische Festigkeit als Elektroneneffekt

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TheBrinell hardness ofHume-Rothery alloys depends on their electron concentration in the same way as do catalytic activation energy and electric resistivity. A wave-mechanical theory of hardness, based on the more or less total completion of theBrillouin-zones, is proposed.

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Literatur

  1. Siehe z.B. N. F. Mott undH. Jones, The theory of the properties of metals and alloys, Oxford 1936.

  2. R. Glocker, Materialprüfung mit Röntgenstrahlen, Berlin 1936.

  3. U. Dehlinger, Chemische Physik der Metalle, Leipzig 1939.

  4. F. Halla, Kristallchemie und Kristallphysik metallischer Werkstoffe, Leipzig 1939.

  5. A. Kochendörfer, Plastische Eigenschaften von Kristallen und metallischen Werkstoffen, Berlin 1941.

  6. W. Hume-Rothery, The structure of metals and alloys, London 1936.

  7. G.-M. Schwab undG. Holz, Z. anorg. Chem.252, 205 (1944); Naturw.31, 345 (1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

  8. G.-M. Schwab undA. Karatzas, Z. Elektroch.50, 204 (1944); Trans. Far. Soc. 1946 (im Druck).

    Google Scholar 

  9. R. Glocker, Materialprüfung mit Röntgenstrahlen, Berlin 1936.

  10. U. Dehlinger, Chemische Physik der Metalle, Leipzig 1939.

  11. F. Halla, Kristallchemie und Kristallphysik metallischer Werkstoffe, Leizpig 1939.

  12. A. Kochendörfer, Plastische Eigenschaften von Kristallen und metallischen Werkstoffen, Berlin 1941.

  13. W. Hume-Rothery, The structure of metals and alloys, London 1936.

  14. G.-M. Schwab undG. Holz, Z. anorg. Chem.252, 205 (1944); Naturw.31, 345 (1943).

    Article  CAS  Google Scholar 

  15. G.-M. Schwab undA. Karatzas, Z. Elektroch.50, 204 (1944); Trans. Far. Soc. 1946 (im Druck).

    Google Scholar 

  16. Landolt-Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen.

  17. W. Gürtler, Metalltechnisches Taschenbuch, Leipzig 1939 (Cu-Sn, Cu-Zn).

  18. W. Broniewski, Gießereipraxis59, 443 (1938) (Cu-Sn).

    Google Scholar 

  19. G. J. Petrenko undE. E. Tscherkaschin, Z. anorg. Chem.227, 415 (1936) (Ag-Zn).

    Article  CAS  Google Scholar 

  20. W. Gürtler, Metalltechnisches Taschenbuch, Leipzig 1939 (Cu-Zn).

  21. N. Kurnakow, G. Urasow undA. Grigorjew, Z. anorg. Chem.125, 207 (1922) (Fe-Al).

    Article  Google Scholar 

  22. G. Tammann undMansure, Z. anorg. Chem.132, 65 (1923) (Cu-Hg).

    Article  CAS  Google Scholar 

  23. W. Fränkel undA. Wolf, Z. anorg. Chem.189, 115 (1930) (Ag-Cd).

    Google Scholar 

  24. R. Schwarz undG. Elster, Z. anorg. Chem.217, 289 (1934) (Cu-Ge).

    Article  CAS  Google Scholar 

  25. N. F. Mott undH. Jones, The theory of the properties of metals and alloys, Oxford 1936.

  26. G.-M. Schwab undA. Karatzas, Z. Elektroch.50, 204 (1944); Trans. Far. Soc. 1946 (im Druck).

    Google Scholar 

  27. R. Glocker, Materialprüfung mit Röntgenstrahlen, Berlin 1936.

  28. U. Dehlinger, Chemische Physik der Metalle, Leipzig 1939.

  29. F. Halla, Kristallchemie und Kristallphysik metallischer Werkstoffe, Leipzig 1939.

  30. A. Kochendörfer, Plastische Eigenschaften von Kristallen und metallischen Werkstoffen, Berlin 1941.

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Schwab, G.M. Mechanische Festigkeit als Elektroneneffekt. Experientia 2, 103–105 (1946). https://doi.org/10.1007/BF02172566

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