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  • 1
    facet.materialart.
    Unknown
    New York, N.Y. : Periodicals Archive Online (PAO)
    Harper's. 108 (1903:Dec.-1904:May) 702 
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Naturwissenschaften 9 (1921), S. 321-325 
    ISSN: 1432-1904
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Zeitschrift für anorganische Chemie 45 (1905), S. 52-68 
    ISSN: 0863-1778
    Keywords: Chemistry ; Inorganic Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Additional Material: 5 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Zeitschrift für anorganische Chemie 39 (1904), S. 1-23 
    ISSN: 0863-1778
    Keywords: Chemistry ; Inorganic Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Notes: 1. Die Erstarrung der Lösungen von Kupferoxydul in Kupfer erfolgt nach der Erstarrungsart 5, im besonderen nach Art 5a oder 5b nach BAKHUIS ROOZEBOOM. Die Löslichkeit des Kupfers gegenüber Kupferoxydul wird mit dem Übergang aus dem flüssigen in den festen Aggregatzustand praktisch gleich Null. Nach der Erstarrung hat also eine Trennung zwischen Kupfer und Kupferoxydul stattgefunden; es bestehen zwei feste Phasen, reines Kupfer und kupferoxydulreicher Körper (aller Voraussicht nach Kupferoxydnl selbst). Das reine Kupfer hat einen einheitlichen Erstarrungspunkt von 1103°C.1 Die eutektische Legierung mit 3.4 - 3.5 % Oxydul hat einen einheitlichen Erstarrungspunkt bei 1084 °C.1 Alle übrigen Legierungen haben eine sich über mehrere Wärmegrade erstreckende allmähliche Erstarrung, deren unterer Endpunkt bei 1084 °C. liegt. Der Beginn der Erstarrung wird durch das Kupferoxydul bis zu einem Gehalt von 3.4 % herabgedrückt, und bei weiter steigenden Gehalten wieder stark nach oben verschoben. Die Berechnung der Schmelzpunktserniedrigung nach der RAOULT, VAN'T HOFFschen Formel für verdünnte Lösung stimmt mit der Beobachtung überein.2. Abschreckung von zwischen Beginn und Ende der Erstarrung liegenden Warmegraden kann die Festhaltung des Kupferoxyduls im Kupfer im gelösten Zustande bei gewöhnlichen Wärmegraden nicht bewirken.3. Die zwei festen Phasen in den erstarrten Legierungen von Kupfer und Kupferoxydul verteilen sich auf 3 Gefügeelemente: a) oxydulfreies Kupfer in Form rundlicher Kristalliten. b) Kristalliten von Kupferoxydul, von grösserer Härte als Kupfer, von blauer Farbe im zurückgeworfenen und cochenilleroter Farbe im durchfallenden Licht. c) Eutektisches Gemenge von a und b in feinster Verteilung. Legierungen mit weniger als 3.4% Oxydul bestehen aus a + e, solche mit 3.4-3.5% dieses Körpers nur aus e, und solche mit noch höheren Gehalten aus b + e.
    Additional Material: 12 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 5
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Zeitschrift für anorganische Chemie 52 (1907), S. 129-151 
    ISSN: 0863-1778
    Keywords: Chemistry ; Inorganic Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Notes: Das Erstarrungsbild und das Gefüge der Phosphor-Kupferlegierungen wird ermittelt.
    Additional Material: 11 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie 116 (1939), S. 216-221 
    ISSN: 1618-2650
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 7
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 16 (1965), S. 549-553 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Potential distribution in ships cathodically protected by impressed currentThe potentiel distribution across the cathodic acreas is investigated with a view to optimizing the cathodic protection; for this purpose tow model arrangements are sued: individual arrangement or periodical array of circular anodes upon a square insulating shield in the cathode plane which was subdivided into squares. For the case of point-shaped anodes the mathematical treatment yields terms enabling the numerical evaluation by series techniques of the particular geometry factor as a function of the width of the insulating shield. the relations thus found can be used to determine the insulation shield width for a given cathode area (individual anode) or a given anode distance (periodical array). Another term represents the potential decay across the insulating shield and the cathode as a function of anode geometry and anode diameter (circular disks). Testing of the relation thus derived, using models in a flow channel, has resulted in satisfactory agreement - within the experimental error - between calculated and experimental results.
    Notes: An den Modellen  -  Einzel- bzw. periodische Anordnung kreisförmiger Anoden auf quadratischen Isolationsschirmen in der quadratischen unterteilten Kathodenebene  -  wird der Potentialverlauf über den Kathodenbezirken im Hinblick auf optimalen Kathodenschutz untersucht. Die mathematische Behandlung führt für den Fall punktförmiger Anoden auf Ausdrücke, aus denen der jeweilige Geometriefaktor als Funktion von Isolationsschirmbreite und Anodenabstand durch Reihenentwicklung zahlenmäßig ermittelt werden kann. Die Zusammenhänge können dazu benutzt werden, um bei gegebener Kathodenfläche (Einzelanode) oder gegebenen Anodenabstand (periodische Anordnung) die Isolationsschirmbreite zu berechnen. Ein weiterer Ausdruck stellt den Potentialabfall über Isolationsschirm und Kathode als Funktion der Anodengeometrie und des Anodendurchmessers (Kreisscheiben) dar. Die Überprüfung der abgeleiteten Beziehungen an Modellen im Strömungskanal ergibt innerhalb der Meßgenauigkeit befriedigende Übereinstimmung zwischen Rechnung und Experiment.
    Additional Material: 9 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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