Academic literature on the topic 'Transportreaktionen'

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Journal articles on the topic "Transportreaktionen"

1

Binnewies, Michael. "Chemische Transportreaktionen." Chemie in unserer Zeit 32, no. 1 (February 1998): 15–21. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.19980320104.

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2

Kleinert, P., and E. Glauche. "Über die Qualität von mit chemischen Transportreaktionen hergestellten Ferrit-Einkristallen." Zeitschrift für Chemie 5, no. 1 (September 2, 2010): 30–31. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19650050120.

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3

Kleinert, P. "Über die Darstellung kristallisierter Spinelle, besonders Ferrite, mit chemischen Transportreaktionen." Zeitschrift für Chemie 3, no. 9 (September 2, 2010): 353–54. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19630030914.

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4

Oppermann, Heinrich, Dao Quoc Huong, and Peer Schmidt. "Die Existenz einer Gasphasenspezies BiSeO3I und das Verhalten bei Chemischen Transportreaktionen." Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 628, no. 11 (November 2002): 2509–14. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3749(200211)628:11<2509::aid-zaac2509>3.0.co;2-4.

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5

Krabbes, G., and Do Vuong Hoanh. "Heterogene Gleichgewichte und chemische Transportreaktionen im System Ti?O?C?Cl." Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie 562, no. 1 (1988): 62–72. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.19885620108.

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6

Kleinert, P., D. Schmidt, and E. Glauche. "Über die Qualität von mit chemischen Transportreaktionen im Konvektionsgebiet hergestellten Nickelferrit-Einkristallen." Zeitschrift für Chemie 7, no. 1 (September 2, 2010): 32–33. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19670070133.

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7

Schäfer, H., and E. Wolf. "Chemische Transportreaktionen Monographie Nr. 76 zu “Angewandte Chemie” und “Chemie Ingenieur-Technik”." Zeitschrift für Chemie 3, no. 9 (September 2, 2010): 360. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19630030922.

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8

Birke, Peter, and Siegfried Engels. "Feststoffreaktionen in Katalysatoren und Katalysatorkomponenten; Zum Einfluß chemischer Transportreaktionen auf die Dispersitätsänderung der Metallphase in einem platinhaltigen Modellkatalysator." Zeitschrift für Chemie 17, no. 2 (September 1, 2010): 77–78. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19770170225.

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9

Fuhrmann, J�rgen, and Joachim Pickardt. "Bildung von HfSiO4-Einkristallen durch chemische Transportreaktion." Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie 532, no. 1 (January 1986): 171–74. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.19865320123.

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10

Holzapfel, H., E. Butter, and U. Stottmeister. "Die Züchtung von Indium(III)-sulfidblättchen durch chemische Transportreaktion." Zeitschrift für Chemie 5, no. 1 (September 2, 2010): 31–32. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19650050121.

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Dissertations / Theses on the topic "Transportreaktionen"

1

Feja, Steffen. "Darstellung und Charakterisierung ternärer Molybdate in den Systemen M - Mo - O (M = Sn, Pb, Sb)." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2004. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:14-1101201293828-88525.

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Abstract:
Das Phasendiagramm Sn - Mo - O wurde für 500°C und 1000°C experimentell abgeleitet. Als ternäre Phasen konnten SnMo2O8 und Sn1-xMo4-yO6-2y dargestellt werden. Die Phasen SnMo5O8 und Sn4,4Mo24O38 konnten unterhalb von 1000°C nicht dargestellt werden. Die Phase SnMo2O8 wurde über Festkörper - Gasphasenreaktion einkristallin dargestellt und auf ihr thermisches Verhalten untersucht. Anhand dieser Untersuchungen konnte das Phasendiagramm SnO2 - MoO3 abgeleitet werden. An dieser Phase wurden Einkristall-untersuchungen durchgeführt. Die Struktur der Phase SnMo2O8 wurde in der Raumgruppe Pa (a = 8,967 Å) gelöst. Die Zinnatome besetzen die Flächen - und Kantenmitten der Elementarzelle. Die Lage der Molybdän - und Sauerstoffpositionen kann über ein Fehlordnungsmodell beschrieben werden. Die Phase Sn1-xMo4-yO6-2y konnte über chemischen Transport mit Wasser einkristallin hergestellt werden. Einkristalluntersuchungen bestätigten eine Überstruktur zur NaMo4O6 - Struktur. Die Phase weist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Unterstöchiometrie im Zinngehalt, sowie im Molybdän - bzw. Sauerstoffgehalt auf. Diese Tatsache konnte durch Mößbaueruntersuchungen am Pulver von Sn1-xMo4-yO6-2y bestätigt werden. Eine Lösung der Struktur von Sn1-xMo4-yO6-2y war bisher nicht möglich. Die thermodynamischen Daten der Phasen SnMo2O8 und SnMo4O6 (vereinfacht für Sn1-xMo4-yO6-2y) konnten theoretisch abgeleitet werden. Das Zustandsdiagramm Sn - Mo - O wurde berechnet. Die Überprüfung der Daten erfolgte durch die Berechnung der Bodenkörper - Gasphasengleichgewichte mit dem Programm TRAGMIN. Mit den abgeleiteten Daten wurden Berechnungen zum chemischen Transportverhalten durchgeführt. Dabei wurde gefunden, dass sich die Phase Sn1-xMo4-yO6-2y über chemischen Transport abscheiden lässt. Das Phasendiagramm Pb - Mo - O wurde bis 1000°C experimentell abgeleitet. Die Phasen PbMoO4 und Pb2MoO5 konnten als einphasige Pulver hergestellt werden. Die Phase Pb0,75Mo4O6 konnte über chemischen Transport einkristallin abgeschieden werden. Beim Erhitzen auf 1250°C wurde die Zersetzung dieser Phase in die Phase PbMo5O8 und Mo beobachtet. Die thermodynamischen Daten der Phasen PbMoO4, Pb2MoO5, Pb5MoO8 und Pb0,75Mo4O6 konnten theoretisch abgeleitet werden. Das Zustandsdiagramm Pb - Mo - O wurde berechnet. Im Verlauf der Rechnungen wurde das Zustandsdiagramm PbO - MoO3 mit dem Programm CHEMSAGE berechnet und mit den Literaturdaten verglichen. Die Überprüfung der Daten erfolgte durch die Berechnung der Bodenkörper - Gasphasengleichgewichte mit dem Programm TRAGMIN. Mit den abgeleiteten Daten wurden Berechnungen zum chemischen Transportverhalten durchgeführt. Dabei wurde gefunden, dass sich die Phase Pb0,75Mo4O6 über chemischen Transport abscheiden lässt. Das Phasendiagramm Sb - Mo - O wurde bei 500°C bzw. 700°C experimentell abgeleitet. Im System existieren die Phasen Sb2MoO6 und Sb2Mo10O31. Sb2Mo10O31 konnte einphasig als Pulver hergestellt werden. Die Existenz einer Phase mit der Zusammensetzung Sb4Mo10O31 konnte nicht bestätigt werden. Es wurden Hinweise auf eine dritte ternäre Phase im System Sb - Mo - O gefunden. Die Phasen Sb2MoO6 und Sb2Mo10O31 konnten über chemischen Transport einkristallin dargestellt werden. Mößbaueruntersuchungen an Sb2Mo10O31 ergaben, dass in der Verbindung ausschliesslich dreiwertiges Sb vorliegt und somit Mo gemischtvalent sein muss. Die thermodynamischen Daten der Phasen Sb2MoO6 und Sb2Mo10O31 konnten theoretisch abgeleitet werden. Das Zustandsdiagramm Sb - Mo - O wurde berechnet. Die Überprüfung der Daten erfolgte durch die Berechnung der Bodenkörper - Gasphasengleichgewichte mit dem Programm TRAGMIN. Mit den abgeleiteten Daten wurden Berechnungen zum chemischen Transportverhalten durchgeführt. Dabei wurde gefunden, dass sich beide ternäre Phasen über chemischen Transport abscheiden lassen.
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Books on the topic "Transportreaktionen"

1

Binnewies, Michael. Chemische transportreaktionen. Berlin: De Gruyter, 2010.

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2

Binnewies, Michael. Chemische Transportreaktionen. de Gruyter GmbH, Walter, 2016.

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3

Schmidt, Marcus, Michael Binnewies, Robert Glaum, and Peer Schmidt. Chemische Transportreaktionen. de Gruyter GmbH, Walter, 2011.

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4

Chemische Transportreaktionen. De Gruyter, Inc., 2011.

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5

Chemical vapour transport reactions. Berlin: Walter de Gruyter, 2012.

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6

Chemical Vapour Transport Reactions. De Gruyter, Inc., 2012.

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Book chapters on the topic "Transportreaktionen"

1

"1 Chemische Transportreaktionen – eine Einführung." In Chemische Transportreaktionen, 1–18. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.1.

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2

"3 Chemischer Transport von Elementen." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.117.

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3

"4 Chemischer Transport von Metallhalogeniden." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.143.

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4

"5 Chemischer Transport von binären und polynären Oxiden." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.159.

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5

"2 Chemischer Transport − Modelle." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.19.

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6

"6 Chemischer Transport von Oxidoverbindungen mit komplexen Anionen." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.301.

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7

"7 Chemischer Transport von Sulfiden, Seleniden und Telluriden." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.335.

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8

"8 Chemischer Transport von Chalkogenidhalogeniden." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.417.

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9

"9 Chemischer Transport von Pnictiden." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.467.

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10

"10 Chemischer Transport von intermetallischen Phasen." In Chemische Transportreaktionen. Berlin, New York: DE GRUYTER, 2011. http://dx.doi.org/10.1515/9783110248975.503.

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