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Mjeckanochemie 



von der elastischen Nachwirkung wohl zu 

 unterscheiden. 



Charakteristisch ist dann vor allem der 

 Fall, daB bei einer groBen Kraft der Verband 

 der Teilchen, die den festen Kb'rper aus- 

 machen, aufgehoben wird. Man hat es dann 

 mit der Festigkeit des Kb'rpers zn tun und 

 iinterscheidet da vor allem Zug-, Druck- 

 und Torsion sfestigkeit. Hieran schlieBt 

 sich weiter die Harte; diese ist dadurch 

 gekennzeichnet, daB man Krafte bestimmt, 

 die imstande sind, wenige Teilchen aus dem 

 Verband des festen Kb'rpers zu entfernen. 

 Dies gilt fur die Definition der Harte, wie 

 sie in der Mineralogie benutzt wird; hier be- 

 stimmt man mit dem Skier o meter die 

 Breite der bei gegebener Belastung von einer 

 kegelfbrmigen Spitze erzeugten Ritzen. 

 Hertz hat die Harte anders definiert, nam- 

 lich als den Druck, der beim Aufdriicken 

 einer Kugel auf eine Ebene im Zentrum 

 der Druckflache herrschen muB, damit dort 

 die Elastizitatsgrenze erreicht wird. Nach 

 dieser Definition hat man nur bei sprbden 

 Kbrpern ein Abtrennen von Teilchen zu er- 

 warten, bei elastischen tritt nur eine dauernde 

 Deformation ein. Die Harte ist danach besser 

 alsE i n d r i n g u n g s f e s t i g k e i t zu bezeichnen. 



Die physikalisch-chemische Seite dieser 

 Erscheinungen ist noch sehr wenig bekannt. 

 Es liegt dies vor allem daran, daB es schwer 

 halt, eindeutige Werte fur diese Eigenschaften 

 zu erhalten; bei den Metallen, die der Unter- 

 su chung besonders gut zuganglich sind, 

 bedingt meist jede Bearbeitung, jede Ver- 

 schiedenheit in der Vorbehandlung groBe 

 Aenderungen in den betreffenden Werten. 

 Und zwar ist diese Veranderlichkeit nicht 

 etwa nur dadurch verursacht, daB man es bei 

 den Metallen gewbhnlich mit Lbsungen zu 

 tu u hat, die sich sogar oft in einem labilen 

 oder metastabilen Zustand befinden; auch 

 bei reinen Metallen ist sie vorhanden. Erst 

 in der letzten Zeit hat sich manches auf- 

 geklart, vor allem durch die Untersuchungen 

 Tamin amis. 



Es hat sich namlich gezeigt, daB die 

 mechanischen Eigenschaften des festen Me- 

 tallstiickes nicht etwa eindeutig durch die 

 Eigenschaften seiner Kristalleinheiten - - der 

 Kristallite bedingt sind, sondern vor allem 

 auch durch die Zahl und Anordnung dieser 

 Kristallite. Eine Vermehrung der Zahl der 

 Kristallite macht im allgemeinen ein reines 

 Metall harter und erhoht die Elastizitats- 

 grenze. So kommt es, daB, wenn man 

 ein geschmolzenes Metall abschreckt und so 

 die Zahl der Kristallkeime und dadurch der 

 Kristalliteu sehr vermehrt, auch die Elasti- 

 zitatsgrenze und Harte dadurch erhoht wird. 

 Ebenso erzeugt einseitiger Druck liber die 

 Elastizitatsgrenze hinaus - nicht aber all- 

 seitige Kompression eine groBere Zahl von 



verkleinerten Kristalliten und verursacht 

 so eine groBere Harte und Steigerung der 

 Elastizitatsgrenze. Alles Harten eines Me- 

 talls durch Pressen, Schmieden, Walzen usw. 

 beruht auf diesem EinfluB. Allerdings ist 

 noch Voraussetzung, daB die Kristallite, 

 wenn verkleinert, sich nicht bei der starkeren 

 Beanspruchung voneinander trennen. Es 

 mussen viele, mbglichst verschieden gerichtete 

 Gleitflachen vorhanden sein, so list kann 

 auch leicht ein Brechen der Kristallite er- 

 folgen. 



In Uebereinstimmung mit diesem allem 

 steht die weitere Erfahrung, daB Legierungen 

 in ihrem eutektischen Puiikt besonders hart 

 sind und eine hohe Elastizitatsgrenze haben; 

 eutektische Legierungen zeichnen sich meist 

 durch ein besonders feines Gefuge aus. 



Dies alles soil nur andeuten, wie auBer 

 den spezifischen Eigenschaften der Kristallite 

 noch andere Faktoren die mechanischen 

 Eigenschaften beeinflussen. Uebrigens fehlt 

 es noch sehr an Untersuchungen, bei denen 

 moglichst verschiedene mechauische Eigen- 

 schaften an dem gleichen Material verglichen 

 wurden. 



2(3) EinfluB des Drucks auf die 

 Eigenschaften chemisch reiner Stoffe. 

 Es ware nun weiter der EinfluB des Drucks 

 auf andere Eigenschaften chemisch reiner 

 Stoffe zu erbrtern. Vorher mag aber auf 

 den Satz aufmerksam gemacht werden, der 

 die \ r erschiebung eines chemischen Gleich- 

 gewichtszustandes durch Druck regelt. Aus 

 dem zweiten Hauptsatz der Warmelehre folgt, 

 daB, wenn man ein chemisches System 

 bei konstanter Temperatur allseitig 

 zusammendrtickt, eine Verschiebung 

 des Gleichgewichts nach der Seite 

 hin erfolgt, die mit einer Volumver- 

 minderung verkniipft ist. Es ist dies 

 das Prinzip von Braun und Le Chatelier. 



Fast erscheint es als selbstverstandlich, 

 daB die Dichte eines Stoffes unter dem 

 EiufluB allseitigen Drucks zunimmt, da ja das 

 Voluni abnimmt. Es bestehen nun Falle, 

 die hiermit und deshalb auch mit dem eben 

 erwahnten allgemeinen Gesetz in Wider- 

 spruch zu stehen scheinen. Kahlbaum 

 und Spring fanden, daB, wenn man ver- 

 schiedene Stoffe, vor allem Metalle, in einem 

 Zylinder, der unten nur eine kleine Oef fining 

 besitzt, mit hohen Drucken (iiber 10000 

 Atmospharen) zusammendruckt, das Metall 

 zu ,,flieBen" beginnt und als Faden aus der 

 Oeffnung herausgepreBt wird. Das heraus- 

 gepreBte Metall hat nun oft eine geringere 

 Dichte als das normale Metall. Spring sucht 

 die Erscheinung folgendermaBen zu erklaren: 

 durch den hohen Druck werden die Metalle 

 plastischer, sie nahern sich in gewissem Sinne 

 dem fliissigen Zustand. Da dieser letztere 

 durch eine Dichteabnahnie gekennzeichnet ist, 



