In dieser Monographie werden Grundlagen und neueste Erkenntnisse über die Konstitution des Eisens und seiner Legierungen dokumentiert. Gerade wegen seiner Vielseitigkeit ist Eisen das technisch wichtigste Material und trotz jahrtausendelanger Verwendung immer noch ein aktuelles Foschungsobjekt - auch gerade in der Anwendungsperspektive auf moderne Funktionswerkstoffe. Der Schlüssel zu den physikalischen Eigenschaften des Eisens liegt in seinem Magnetismus. Es ist daher das Ziel dieses Werks, Konstitution und Magnetismus des Eisens miteinander zu verknüpfen.
In dieser Monographie werden Grundlagen und neueste Erkenntnisse über die Konstitution des Eisens und seiner Legierungen dokumentiert. Gerade wegen seiner Vielseitigkeit ist Eisen das technisch wichtigste Material und trotz jahrtausendelanger Verwendung immer noch ein aktuelles Foschungsobjekt - auch gerade in der Anwendungsperspektive auf moderne Funktionswerkstoffe. Der Schlüssel zu den physikalischen Eigenschaften des Eisens liegt in seinem Magnetismus. Es ist daher das Ziel dieses Werks, Konstitution und Magnetismus des Eisens miteinander zu verknüpfen.
1. Struktur des Eisens.- 1.1 Der Polymorphismus des Eisens.- 1.2 Strukturmodelle.- 1.3 Atomvolumen.- 2. Der Magnetismus des Eisens.- 2.1 Das freie Atom.- 2.2 Charakteristiken des magnetischen Verhaltens.- 2.3 Physikalische Modelle des Magnetismus.- 2.4 Ferromagnetismus des ?-Eisens.- 2.5 Magnetismus des ?-Eisens.- 2.6 Magnetismus des ?-Eisens.- 3. Thermische Eigenschaften.- 3.1 Wärmekapazität und thermischer Energieinhalt.- 3.2 Thermische Ausdehnung.- 3.3 Die Phasenstabilitäten des Eisens.- 4. Substitutionsmischkristalle des Eisens.- 4.1 3d-Metalle und Slater-Pauling-Kurve.- 4.2 Verdünnte Mischkristalle.- 4.3 Die Systeme Fe-Cr und Fe-V.- 4.4 Das System Fe-Ni.- 4.5 Das System Fe-Co.- 4.6 Das System Fe-Mn.- 4.7 Ternäre Systeme.- 4.8 Eisenmischkristalle mit 4d- und 5d-Metallen.- 5. Einlagerungs- (oder interstitielle) Mischkristalle und Verbindungen.- 5.1 Zwischengitterplätze.- 5.2 Fe-C- und Fe-N-Legierungen.- 5.3 Die Eisennitride.- 5.4 Die Eisenkarbide.- 5.5 Die Boride.- 5.6 Wasserstoff in Eisen und Eisenlegierungen.- 6. Einfluß des Magnetismus auf die physikalischen Eigenschaften der Eisenlegierungen.- 6.1 Magnetische Zustände und Übergänge.- 6.2 Wärmekapazität.- 6.3 Elastizität.- 6.4 Leitungseigenschaften.- 6.5 Optische Eigenschaften.
1. Struktur des Eisens.- 1.1 Der Polymorphismus des Eisens.- 1.2 Strukturmodelle.- 1.3 Atomvolumen.- 2. Der Magnetismus des Eisens.- 2.1 Das freie Atom.- 2.2 Charakteristiken des magnetischen Verhaltens.- 2.3 Physikalische Modelle des Magnetismus.- 2.4 Ferromagnetismus des ?-Eisens.- 2.5 Magnetismus des ?-Eisens.- 2.6 Magnetismus des ?-Eisens.- 3. Thermische Eigenschaften.- 3.1 Wärmekapazität und thermischer Energieinhalt.- 3.2 Thermische Ausdehnung.- 3.3 Die Phasenstabilitäten des Eisens.- 4. Substitutionsmischkristalle des Eisens.- 4.1 3d-Metalle und Slater-Pauling-Kurve.- 4.2 Verdünnte Mischkristalle.- 4.3 Die Systeme Fe-Cr und Fe-V.- 4.4 Das System Fe-Ni.- 4.5 Das System Fe-Co.- 4.6 Das System Fe-Mn.- 4.7 Ternäre Systeme.- 4.8 Eisenmischkristalle mit 4d- und 5d-Metallen.- 5. Einlagerungs- (oder interstitielle) Mischkristalle und Verbindungen.- 5.1 Zwischengitterplätze.- 5.2 Fe-C- und Fe-N-Legierungen.- 5.3 Die Eisennitride.- 5.4 Die Eisenkarbide.- 5.5 Die Boride.- 5.6 Wasserstoff in Eisen und Eisenlegierungen.- 6. Einfluß des Magnetismus auf die physikalischen Eigenschaften der Eisenlegierungen.- 6.1 Magnetische Zustände und Übergänge.- 6.2 Wärmekapazität.- 6.3 Elastizität.- 6.4 Leitungseigenschaften.- 6.5 Optische Eigenschaften.
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