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Part of the book series: Reine und angewandte Metallkunde in Einzeldarstellungen ((METALLKUNDE))

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Zusammenfassung

Das Silber hat ein flächenzentriert kubisches Gitter. Mit Hilfe einer besonders entwickelten Debye-Kammer haben W. Hume-Rothery und P.W. Reynolds1 die Gitterkonstante zwischen — 252° und 943° gemessen. Sie fanden für 20° eine Gitterkonstante von 4,0774 · 10−8 cm. Bei fallender Temperatur sinkt sie auf 4,0606 · 10−8 cm bei — 253°, bei steigender Temperatur wächst sie auf 4,1656 · 10−8 cm bei 943°. Es sind mehrfach verschiedene allotrope Modifikationen vermutet worden. Heute ist jedoch erwiesen, daß Silber nur in einer Modifikation auftritt 2.

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Literatur

  1. Hume-Rothery, W. u. P.W. Reynolds: Proc. roy. Soc., Lond. A 167, 25 (1938).

    Article  Google Scholar 

  2. Schulze, A.: Chemiker-Ztg. 61, 89 (1937).

    Google Scholar 

  3. Das von A. Glazunov und E. Drescher [Chem. Listy Vedu Prümysl 30, 260 (1936). Ref. Chem. Zbl. 1937 I, 3768]elektrolytisch hergestellte „schwarze“ Silber dürfte ebenfalls keine besondere Modifikation darstellen.

    CAS  Google Scholar 

  4. Kohlschütter, V.: Z. Elektrochem. 38, 345 (1932).

    Google Scholar 

  5. Abweichend von den elektrolytischen Theorien erklärt K. Soellner [Kolloid-Z. 59, 55 (1932)]die Haarsilberbildung mit den von K. Volmer entwickelten Anschauungen über die Beweglichkeit adsorbierter Moleküle in festen Grenzflächen.

    Article  Google Scholar 

  6. Goetz, A.: Z. Phys. 43, 531 (1927).

    Article  CAS  Google Scholar 

  7. Glocker, R. u. E. Kaupp: Z. Phys. 24, 121 (1924).

    Article  CAS  Google Scholar 

  8. Zum Beispiel: Kohlschütter, V. u. A. Torricelli: Z. Elektrochem. 38, 213 (1932).

    Google Scholar 

  9. Erdey-Gruz, T.: Naturwiss. 21, 799 (1933); Z. phys. Chem. Abt.A 172, 157 (1935).

    Article  CAS  Google Scholar 

  10. Erdey-Gruz, T. u. R.F. Kordos: Z. phys. Chem. Abt. A 178, 255 (1937).

    Google Scholar 

  11. Tsuboi, S.: Mem. Coll. Engng., Kyoto 11, 271 (1928).

    CAS  Google Scholar 

  12. Belenki, M. S.: Kolloid-Z. [1]2, 225 (1936).

    Google Scholar 

  13. Suhrmann R. u. G. Barth: Phys. Z. 35, 971 (1934).

    CAS  Google Scholar 

  14. Kramer, J. u. H. Zahn: Ann. Phys., Lpz. 19, 37 (1934).

    Article  CAS  Google Scholar 

  15. Hass, G.: Naturwiss. 25, 232 (1937).

    Article  CAS  Google Scholar 

  16. Howey, H.: Phys. Rev. 49 [2], 200 (1936).

    Google Scholar 

  17. Menzer, G.: Z. Kristallogr. 99, 410 (1938).

    Google Scholar 

  18. Brück, L.: Ann. Phys., Lpz. [5]26, 233 (1936).

    Article  Google Scholar 

  19. Lassen, H. u. L. Brück: Ann. Phys., Lpz. [5]22, 65 (1935); 23, 18 (1935).

    Article  CAS  Google Scholar 

  20. Kirchner, F. u. O. Rüdiger: Ann. Phys., Lpz. [5]30, 505 (1937).

    Google Scholar 

  21. Tammann, G. u. A. V. Löwis of Menar: Z. anorg. allg. Chem. 205, 145 (1932).

    Article  CAS  Google Scholar 

  22. Adcock, F.: J. Inst. Met. 42, 144 (1929).

    Google Scholar 

  23. Nix, F. C. u. E. Schmidt: Z. Metallkde. 21, 286 (1929).

    CAS  Google Scholar 

  24. Tammann, G. u. K. L. Dreyer: Z. anorg. allg. Chem. 205, 77 (1932).

    Article  CAS  Google Scholar 

  25. Sauerwald, F.: Z. Metallkde. 14, 457 (1922).

    CAS  Google Scholar 

  26. Endo, H: J. Inst. Met. 30, 132 (1923).

    Google Scholar 

  27. Jouniaux, A.: Bull. Soc. chim. Fr. [4]47, 528 (1930).

    CAS  Google Scholar 

  28. Matuyama, Y.: Sci. Kep. Tôhoku Univ. 18, 737 (1929).

    Google Scholar 

  29. Roeser, W. F. u. A. I. Dahl: U. S. Bur. Stand. J. Res. 10, 661 (1933).

    Article  CAS  Google Scholar 

  30. Hönigschmid, O. u. R. Sachtleben: Z. anorg. allg. Chem. 195, 207 (1931).

    Article  Google Scholar 

  31. Jones, H.A., J. Langmuir u. G.M. J. Mackay: Phys. Rev. [2]30, 201 (1927).

    Article  CAS  Google Scholar 

  32. Eucken, A.: Metallwirtsch. 15, 27, 63 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  33. Harteck, P.: Z. phys. Chem. Abt. A 134, I (1928).

    Google Scholar 

  34. Fischer, J.: Z. anorg. allg. Chem. 219, 367 (1934).

    Article  CAS  Google Scholar 

  35. Eucken, A., K. Clusius u. H. Woitinek: Z. anorg. allg. Chem. 203, 39 (1931).

    Article  CAS  Google Scholar 

  36. Moser, H.: Phys. Z. 37, 737 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  37. Keesom, W.H. u. J. A. Kok: Proc. Akad. Wetensch. Amsterd. 35, 301 (1932).

    CAS  Google Scholar 

  38. Die Messungen von H. L. Bronson, E. W. Hewson und A.J. Wilson [Canad. J. Res. [A] 14, 181, 194 (1936)] stimmen mit denen Mosers gut überein, die Abweichungen beschränken sich auf die 4. Dezimale. Die Werte von Moser liegen durchweg etwas niedriger.

    Article  Google Scholar 

  39. Rosenbohm, R.: Vortr. Tagg. nordwestdtsch. Chemiedozenten 1938; Angew. Chem. 51, 171 (1938).

    Google Scholar 

  40. Grüneisen, E. u. H. Reddemann: Ann. Phys., Lpz. [5]20, 843 (1934).

    Article  Google Scholar 

  41. Starr, C.: Phys. Rev. 54, 210 (1938).

    Article  CAS  Google Scholar 

  42. Bridgman, P. W.: Proc. Amer. Acad. 57, 77 (1922).

    Article  CAS  Google Scholar 

  43. Brown, H. M.: Phys. Rev. 32, 508 (1928).

    Article  CAS  Google Scholar 

  44. Eucken, A. u. W. Dannöhl: Z. Elektrochem. 40, 814 (1934).

    CAS  Google Scholar 

  45. Ebert, H.: Z. Phys. 47, 712 (1928).

    Article  Google Scholar 

  46. Weitere Messungen bei tiefer Temperatur: Keesom, W. H. u. A. F. J. Jansen: Phil. Mag. [7]17, 113 (1934)

    Google Scholar 

  47. Latimer: J. Amer. chem. Soc. 48, 2305 (1926).

    Article  Google Scholar 

  48. Owen, E. A. u. E. L. Yates: Proc. Amer. Acad. Arts. a. Sci. 57, 131 (1922).

    Article  Google Scholar 

  49. Stout, J.W. u. R.E. Barieau: J. Amer. chem. Soc. 61, 238 (1939).

    Article  CAS  Google Scholar 

  50. Bridgman, P. W.: Proc. Amer. Acad. Arts. a. Sci. 57, 131 (1922).

    Article  CAS  Google Scholar 

  51. Sehr dünne, durch Aufdampfen erhaltene Silberschichten sind außerordentlich empfindlich. Kurze Berührung mit der Atmosphäre, insbesondere geringe Mengen von Feuchtigkeit, führen zu einer raschen Zerstörung der Schichten, weshalb alle Messungen und Beobachtungen im Hochvakuum vorgenommen werden müssen. Aber auch im Vakuum beobachtet man eine langsame Alterung. Auch bei etwas stärkeren Silberfilmen sind noch Alterungserscheinungen festzustellen, die sich sowohl auf die elektrischen als auch auf die optischen Eigenschaften auswirken. Der Ablauf der Alterung ist stark von der Art der Aufbewahrung abhängig (Vakuum, Belichtung). Vgl. z. B. A. Jagersberger u. F. Schmid [Z. Phys. 88, 265, (1934); 89, 557, 564 (1934)]. Die Ursachen des Alterns sind 1. Strukturänderungen (Kristallwachstum), 2. Gaseinsaugung [M. Kindinger u. K. Koller: Z. Phys. 110, 237 (1938)], 3. Chemische Reaktionen.

    Article  CAS  Google Scholar 

  52. Hamburger, L. u. W. Reinders: Rec. Trav. chim. Pays-Bas 50, 441 (1931).

    Article  CAS  Google Scholar 

  53. Krautkrämer, J., Ann. Phys., Lpz. [5]32, 537 (1938).

    Article  Google Scholar 

  54. Northrup, E. F.: J. Franklin Inst. 178, 85 (1914).

    Article  CAS  Google Scholar 

  55. Tsutsumi, H.: Sci. Rep. Tôhoku Univ. 7, 93 (1918).

    CAS  Google Scholar 

  56. Matuyama, Y.: Sci. Rep. Tôhoku Univ. 16, 447 (1927).

    CAS  Google Scholar 

  57. Linde, J. O.: Ann. Phys., Lpz. [5]14, 353 (1932); 15, 219 (1932).

    Article  CAS  Google Scholar 

  58. Der atomare Widerstand bezieht sich auf das Volumen eines Grammatoms.

    Google Scholar 

  59. Seith, W.: Z. Elektrochem. 42, 570 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  60. Eucken, A.: Z. Elektrochem. 42, 578 (1936).

    Google Scholar 

  61. Bridgman, P. W.: Proc. Amer. Acad. Arts. a. Sci. 70, 71 (1935).

    Article  CAS  Google Scholar 

  62. Bridgman, P. W.: Proc. Amer. Acad. Arts. a. Sci. 60, 423 (1924).

    Article  Google Scholar 

  63. Rolnick, H.: Phys. Rev. 36, 506 (1930).

    Article  CAS  Google Scholar 

  64. Stout, J. W. u. D. E. Barieau: Vgl. Fußnote 7, S. 10.

    Google Scholar 

  65. Kapitza, P.: Proc. roy. Soc, Lond. [A]123, 342 (1929).

    Google Scholar 

  66. Deubner, A.: Ann. Phys., Lpz. [5]20, 449 (1934).

    Article  CAS  Google Scholar 

  67. Höpp, W.: ETZ 54, 203 (1933).

    Google Scholar 

  68. Krüger, W.: Z. Fernmeldetechn. 17, 1, 24 (1936).

    Google Scholar 

  69. Kingsbury, E. F.: Amer. min. metallurg. Engr., Techn. Publ. 95, 1 (1928).

    Google Scholar 

  70. Fröhlich, K. W.: Vortrag in der Sitzung des Fachausschusses für Edelmetalle am 21. Jan. 1938 in Stuttgart.

    Google Scholar 

  71. de Haas, W. J. u. P. M. van Alphen: Proc. Akad. Wetensch. Amsterd. 36, 263 (1933).

    Google Scholar 

  72. Honda, K. u. Y. Shimizu: Nature 136, 393 (1935).

    Article  CAS  Google Scholar 

  73. Kamerlingh-Onnes, H. u. Mitarbeiter: Proc. Akad. Wetensch. Amsterd. 17, 520 (1914).

    Google Scholar 

  74. Raethjen, P.: Phys. Z. 25, 84 (1924).

    CAS  Google Scholar 

  75. Steinberg, J. C.: Phys. Rev. [2]21, 22 (1923).

    Article  CAS  Google Scholar 

  76. Borelius, G., W. H. Keesom u. C. H. Johansson: Proc. Akad. Wetenscli. Amsterd. 35, 15 (1932).

    CAS  Google Scholar 

  77. Norbury, A. L.: Phil. Mag. [7]2, 1188 (1926).

    CAS  Google Scholar 

  78. Borelius, G., W. H. Keesom, C. H. Johansson u. J. O. Linde: Proc. Akad. Wetensch. Amsterd. 33, 17 (1930).

    CAS  Google Scholar 

  79. Lecher, E.: Ann. Phys., Lpz. [4]19, 853 (1906).

    Article  Google Scholar 

  80. Bridgman, P. W.: Proc. Amer. Acad. Arts. a. Sci. 53, 269 (1918).

    Article  Google Scholar 

  81. Fujioka, T. u. T. Wada: Sci. Pap. Inst. phys. Chem. Res., Tokio 25, 9 (1934).

    Google Scholar 

  82. Hlučka, F.: Z. Phys. 96, 230 (1935).

    Article  Google Scholar 

  83. Edwards, H.W. u. R.P. Petersen: Phys. Rev. 50, 871 (1936).

    Article  CAS  Google Scholar 

  84. Kutzelnigg, A.: Kolloid-Z. 61, 48 (1932).

    Article  CAS  Google Scholar 

  85. Goos, F.: Z. Phys. 100, 95 (1936).

    Article  CAS  Google Scholar 

  86. McLennan, J. C., C. E. Smith u. J. O. Wilhelm: Phil. Mag. [7]12, 833 (1931).

    CAS  Google Scholar 

  87. Reinders, W. u. L. Hamburger: Rec. Trav. chim. Pays-Bas 50, 351 (1931).

    Article  CAS  Google Scholar 

  88. Spanner, J.: In A. E. van Arkel: Reine Metalle, S. 418. Berlin 1939.

    Google Scholar 

  89. Masing, G.: Metallphysik. Leipzig 1935.

    Google Scholar 

  90. Borelius, G.: Physikalische Eigenschaften der Metalle, S. 446-451.

    Google Scholar 

  91. Krause, W. u. F. Sauerwald: Z. anorg. allg. Chem. 181, 353 (1929).

    Article  CAS  Google Scholar 

  92. Radecker, W. u. F. Sauerwald: Z. anorg. allg. Chem. 203, 156 (1931).

    Article  CAS  Google Scholar 

  93. Schottky, H.: Nachr. Ges. Wiss. Göttingen 1912, 180.

    Google Scholar 

  94. Sawai, J., Y. Ueda u. M. Nishida: Z. anorg. allg. Chem. 193, 119 (1930).

    Article  CAS  Google Scholar 

  95. Sawai, J. u. M. Nishida: Z. anorg. allg. Chem. 190, 375 (1930).

    Article  CAS  Google Scholar 

  96. Vgl. z. B. G. D. Preston u. L. L. Bircumshaw: Phil. Mag. [7]21, 713 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  97. Andrade, E. N. da C.: Trans. Faraday Soc. 31, 1137 (1935).

    Article  CAS  Google Scholar 

  98. Shaw, P. E. u. E. W. Leavey: Phil. Mag. [7]10, 809 (1930).

    CAS  Google Scholar 

  99. McKeown, J. u. O. F. Hudson: J. Inst. Met. 60, 109 (1937).

    Google Scholar 

  100. Köster, W.: Briefliche Mitteilung.

    Google Scholar 

  101. Kikuta, T.: Sci. Rep. Tôhoku Imp. Univ. 10, 139 (1921).

    CAS  Google Scholar 

  102. Shoji, H.: Sci. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokio 4, 189 (1926).

    CAS  Google Scholar 

  103. Lonsdale, T.: Phil. Mag. [7]11, 1169 (1931).

    CAS  Google Scholar 

  104. Coe, H. J: J. Inst. Met. 30, 309 (1923).

    Google Scholar 

  105. Inghall, D.H.: J. Inst. Met. 32, 41 (1924).

    Google Scholar 

  106. Holm, R. u. W. Meissner: Z. Phys. 74, 736 (1932).

    Article  Google Scholar 

  107. Kikuchi, R.: Sci. Rep. Tôhoku Univ. 26, 130 (1937).

    Google Scholar 

  108. Hudson, O. F.: J. Inst. Met. 52, 101 (1933).

    Google Scholar 

  109. Sachs, G. u. J. Weerts: Z. Phys. 62, 473 (1930).

    Article  CAS  Google Scholar 

  110. Miller, R. F. u. E. W. Milligan: Amer. Inst. min. metallurg. Engr. Inst., Met. Div. 124, 229 (1937).

    Google Scholar 

  111. Elam, C.F.: J. Franklin Inst. 217, 620 (1934).

    Google Scholar 

  112. Röhl, H.: Ann. Phys., Lpz. [5]16, 887 (1933).

    Article  Google Scholar 

  113. Goens, E.: Phys. Z. 36, 246 (1935).

    Google Scholar 

  114. Ebert, H.: Phys. Z. 36, 383 (1935).

    Google Scholar 

  115. Gough, H, J. u. H. L. Cox: J. Inst. Met. 45, 71 (1931).

    Google Scholar 

  116. Tammann, G. u. F. Arntz: Z. anorg. allg. Chem. 192, 45 (1930).

    Article  CAS  Google Scholar 

  117. Krepelka, H. u. F. Toul: Chem. News 138, 244 (1929).

    Google Scholar 

  118. Hunter, J. S.: Phil. Mag. [7]19, 958 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  119. Doerr, R.: Biochem. Z. 107, 207 (1920); 131, 351 (1922).

    CAS  Google Scholar 

  120. Vgl. M. Hosenfeld: Chemiker-Ztg. 62, 3 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  121. Fromherz, H: Angew. Chem. 50, 679 (1937).

    Article  CAS  Google Scholar 

  122. Hosenfeld, M.: Chemiker-Ztg. 62, 20 (1938).

    Google Scholar 

  123. Raub, E.: Angew. Chem. 47, 673 (1934).

    Article  CAS  Google Scholar 

  124. Vinal, G. W. u. G. N. Schramm: J. Acad. Sci. Washington 13, 139 (1923).

    Google Scholar 

  125. Reinhold, H. u. H. Seidel: Z. Elektrochem. 41, 499 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  126. Reinhold, H. u. H. Möhring: Z. phys. Chem. Abt. B 28, 178 (1935).

    Google Scholar 

  127. Wagner, C.: Angew. Chem. 49, 736 (1936).

    Google Scholar 

  128. Fischbeck, K.: Z. anorg. allg. Chem. 201, 177 (1931).

    Article  CAS  Google Scholar 

  129. Price, L.E. u. G.J. Thomas: J. Inst. Met. 63, 29 (1938).

    Google Scholar 

  130. Raub, E.: Mitt. Forsch.-Inst. Edelmet. 8, 63 (1934).

    Google Scholar 

  131. Moser, H. u. E. Raub: Korrosion u. Metallsch. 7, 139 (1931).

    Google Scholar 

  132. Fischbeck, K.: Z. Elektrochem. 37, 593 (1931).

    CAS  Google Scholar 

  133. Fischbeck, K.: Z. anorg. allg. Chem. 201, 177 (1931).

    Article  CAS  Google Scholar 

  134. Grube, G. u. E. Kesting: Z. Elektrochem. 39, 948 (1933).

    CAS  Google Scholar 

  135. Vinal, G. W. u. G. N. Schramm: Metal. Ind., N. Y. 22, 15, 110, 151, 231 (1924).

    CAS  Google Scholar 

  136. Jordan-L., L. H. Grenell u. H. K. Herschman: Technol. Pap. U.S. Bur. Stand. 21, 459 (1926/27).

    Google Scholar 

  137. Constable, F. H.: Proc. roy. Soc, Lond. (A) 117, 376 (1927).

    Article  Google Scholar 

  138. Raub, E.: Mitt. Forsch.-Inst. Edelmet. 5, 67 (1931); 8, 3 (1934).

    Google Scholar 

  139. Price, L. E. u. G. J. Thomas: J. Inst. Met. 63, 29 (1938); 65, Adv. copy 844 (1939).

    Google Scholar 

  140. Kaltschweißen von Silber vgl. A. Butts u. G. R. van Duzee: J. electrochem. Soc. 74, 327 (1938).

    Article  Google Scholar 

  141. Urmánczy, A. beobachtete bei der Auflösung von sich drehenden Silberplatten in Salpetersäure charakteristische wirbeiförmige Ätzfiguren. Z. anorg. allg. Chem. 235, 363 (1938).

    Article  Google Scholar 

  142. Rabald, E.: Chem. Fabrik 11, 294 (1938).

    Google Scholar 

  143. Shimadzu, S.: Mem. Coll. Sei. Kyoto Imp. Univ. 19, 229 (1936).

    Google Scholar 

  144. Meyer, J. u. W. Aulich: Angew. Chem. 44, 23 (1931).

    Google Scholar 

  145. Tammann, G.: Z. anorg. allg. Chem. 111, 78 (1920).

    Article  Google Scholar 

  146. Wagner, C.: Z. phys. Chem. Abt. B 32, 447 (1936).

    Google Scholar 

  147. Nagel, K.: u. C. Wagner: Z. phys. Chem. Abt. B 25, 71 (1934).

    Google Scholar 

  148. Borchers, H.: Metallwirtsch. 14, 713 (1935).

    Google Scholar 

  149. Moser, H., K. W. Fröhlich u. E. Kaub: Angew. Chem. 44, 97 (1931).

    Article  CAS  Google Scholar 

  150. Elam, C.F.: Proc. roy. Soc., Lond. 112, 289 (1926).

    Article  CAS  Google Scholar 

  151. Schmid, E. u. G. Wassermann: Z. Metallkde. 19, 325 (1927).

    Google Scholar 

  152. Glocker, R.: Z. Phys. 81, 386 (1925).

    Google Scholar 

  153. Göler, Frhr. v. u. G. Sachs: Z. Phys. 56, 477 (1929).

    Article  Google Scholar 

  154. Wever, F. u. W. Schmidt: Z. techn. Phys. 8, 398 (1927).

    CAS  Google Scholar 

  155. Gough, H. J.: J. Inst. Met. 55, 71 (1931).

    Google Scholar 

  156. Rosenhain, W.: J. Inst. Met. 55, 90 (1931).

    Google Scholar 

  157. Göler, Frhr. v. u. G. Sachs: Z. Phys. 56, 495 (1929).

    Article  Google Scholar 

  158. Sato, G.: Sci. Rep. Univ. Sendai [1]20, 140 (1931).

    CAS  Google Scholar 

  159. Honda, K. u. Y. Shimizu: Sci. Rep. Univ. Sendai [1]20, 460 (1931).

    Google Scholar 

  160. Igata, A.: Mem. Coll. Sei. Kyoto Imp. Univ. 19, 215 (1936); 20, 35 (1937).

    Google Scholar 

  161. Sauerwald, F., H. Patalong u. H. Rathke: Z. Phys. 41, 355 (1927).

    Article  CAS  Google Scholar 

  162. Jaeger, F. M., E. Rosenbohm u. J. A. Bottema: Proc. Akad. Wetensch. Amsterd. 35, 763 (1932).

    CAS  Google Scholar 

  163. Tammann, G. u. W. Boehme: Ann. Phys., Lpz. [5]22, 500 (1935).

    Article  Google Scholar 

  164. Nach K. Takahasi [Sci. Rep. Univ. Sendai (1) 19, 265 (1930)] steigt der Widerstand von gezogenem Draht bis zu einem Verformungsgrad von 40% um etwa 3%, mit weiter zunehmender Verformung sinkt er wieder.

    Google Scholar 

  165. Tammann, G. u. K. L. Dreyer: Ann. Phys., Lpz. [5]16, 357 (1933).

    Google Scholar 

  166. Honda, K. u. Y. Shimizu: Sci. Rep. Univ. Sendai [1]20, 460 (1931).

    Google Scholar 

  167. Tammann, G. u. G. Bandel: Ann. Phys., Lpz. [5]16, 120 (1933).

    Article  CAS  Google Scholar 

  168. Noll, K.: Ann. Phys., Lpz. 53, 895 (1894).

    Google Scholar 

  169. Borelius, G.: Ann. Phys., Lpz. 60, 381 (1919).

    Article  CAS  Google Scholar 

  170. Margenau, H.: Phys. Rev. [2]33, 1035 (1929); 40, 800 (1932).

    Article  CAS  Google Scholar 

  171. Wertheim, A.: Pogg. Ann. 78, 391 (1849).

    Google Scholar 

  172. Tomlison: Trans. roy. Soc., Lond. [A]174, 1 (1883).

    Article  Google Scholar 

  173. Tammann, G. u. C. Wilson: Z. anorg. allg. Chem. 173, 156 (1928).

    Article  CAS  Google Scholar 

  174. Referat, McDonald, D.: Met. Ind., Lond. 38, 242 (1931).

    Google Scholar 

  175. Tammann, G. u. C. Wilson: Z. anorg. allg. Chem. 173, 137 (1928).

    Article  CAS  Google Scholar 

  176. Beutel, E. u. A. Kutzelnigg: Mh. Chem. Wien 61, 189 (1932).

    CAS  Google Scholar 

  177. Tammann, G. u. F. Arntz: Z. anorg. allg. Chem. 192, 56 (1930).

    Google Scholar 

  178. Tammann, G.: Z. Metallkde. 24, 220 (1932); 28, 6 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  179. Tammann, G. u. M. Straumanis: Z. anorg. allg. Chem. 169, 372 (1928).

    Google Scholar 

  180. Raub, E. u. M. Engel: Z. Metallkde. 31, 342 (1939).

    Google Scholar 

  181. Glocker, R. u. E. Kaupp: Z. Metallkde. 16, 377 (1924).

    CAS  Google Scholar 

  182. Glocker, R., E. Kaupp u. H. Widmann: Z. Metallkde. 17, 353 (1925).

    CAS  Google Scholar 

  183. Glocker: Z. Phys. 31, 386 (1925).

    Article  CAS  Google Scholar 

  184. Widmann, H.: Z. Phys. 45, 200 (1927).

    Article  CAS  Google Scholar 

  185. Dehlinger, U.: Metallwirtsch. 16, 26 (1931).

    Google Scholar 

  186. W. Seith und G. Kupferle [Z. Metallkde. 29, 218 (1937)] prüften die Anwendbarkeit der Emaniermethode nach Hahn auf die Bestimmung der Rekristallisationstemperatur. Während bei nicht bearbeitetem Silber die Emanationsabgabe mit der Temperatur stetig steigt, treten bei verformten Proben Abweichungen von diesem Verlauf auf, die bei der Temperatur des Rekristallisationsbeginns aber nur gering sind und erst bei höherer Temperatur durch die Umordnung der Kristallite stärker hervortreten.

    CAS  Google Scholar 

  187. Parravano, N. u. P. Agostini: Atti R. Accad. Lincei Roma [5]30, 481 (1921).

    CAS  Google Scholar 

  188. Rose, T. H.: J. Inst. Met. 8, 86 (1912).

    Google Scholar 

  189. Glocker, R. u. E. Kaupp: Z. Metallkde. 16, 377 (1924).

    CAS  Google Scholar 

  190. Glocker, R., E. Kaupp u. H. Widmann: Z. Metallkde. 17, 353 (1925).

    CAS  Google Scholar 

  191. Göler, Frhr. v. u. G. Sachs: Z. Phys. 56, 435 (1929).

    Article  Google Scholar 

  192. Raub, E.: Mitt. Forsch.-Inst. Edelmet. 121, 89 (1937).

    Google Scholar 

  193. Tammann, G. u. W. Crone: Z. anorg. allg. Chem. 187, 294 (1930).

    Article  Google Scholar 

  194. Feussner, O.: Z. Metallkde. 19, 342 (1927).

    CAS  Google Scholar 

  195. Czochralski, J. u. J. Rohozinska: Mitt. Inst. Met. Metallkde. Techn. Hochsch. Warschau 4, Nr. 3-4, 82 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  196. Graf, L.: Z. Metallkde. 30, 106 (1938).

    Google Scholar 

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Dieses Kapitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieses Kapitel ist aus einem Buch, das in der Zeit vor 1945 erschienen ist und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

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Raub, E. (1940). Silber. In: Die Edelmetalle und ihre Legierungen. Reine und angewandte Metallkunde in Einzeldarstellungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-51392-3_2

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