Produkt zum Begriff Kristallstruktur:
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Perlen zum Schmelzen (Jede(r,s))
Diese Wasserschmelzperlen bieten Kindern eine unterhaltsame und kreative Beschäftigung. Mit 600 Perlen in sechs Farben (weiß, blau, grün, gelb, schwarz und rot) können Kinder ganz einfach acht verschiedene Designs erstellen. Bügeln oder Kleben ist nicht nötig – einfach das Kartendesign unter die Kunststoffplatte legen, die Perlen anordnen und mit Wasser besprühen, um sie miteinander zu verschmelzen. Dieses Set fördert die Feinmotorik, die Farberkennung und die Kreativität und bietet stundenlangen Spielspaß. Jedes Set enthält zwei Platten, einen Spatel, eine Pinzette, eine Sprühflasche und eine vollständige Anleitung. Die Perlen brauchen 30 bis 60 Minuten, um zu verschmelzen. Für ein sicheres Spielen ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
Preis: 9.25 € | Versand*: 4.99 € -
Stahl-Metallurgie für Einsteiger (Verhoeven, John D.)
Stahl-Metallurgie für Einsteiger , Alles was Sie schon immer über Stahl wissen wollten:. was Stahl eigentlich ist. wie seine Mikrostruktur bei verschiedenen Zuständen aussieht. welche mechanischen Eigenschaften er hat. wie er richtig gehärtet, abgeschreckt und angelassen wird . was dabei im Stahl passiert. welche Stahlsorten welche Eigenschaften haben... und vieles mehr erfahren Sie in diesem Standardwerk der Stahl-Metallurgie. John D. Verhoeven nimmt Sie mit in die Tiefen der Stahlkunde und vermittelt Ihnen ein umfassendes und tiefgehendes Verständnis für die komplizierten Zusammenhänge. Dabei versteht er es, auch schwierige Sachverhalte verständlich darzulegen. John D. Verhoeven geht auch auf die besonderen Anforderungen von Messerklingen und Schneidwerkzeugen ein. Er hat jahrzehntelang mit Klingenschmieden zusammengearbeitet und weiß über dieses Thema vemutlich mehr als jeder andere Mensch. Über 200 Schaubilder und Tabellen runden diese einmalige Buch ab. Es ist ein Lehrbuch im besten Sinn - für Studenten und interessierte Laien.John D. Verhoeven ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler in der Erforschung von Stahl. Der heute emeritierte Professor unterrichtete an der Iowa State University und forschte am Ames-Laboratorium der US-Energiebehörde. Er veröffentlichte mehr als 200 wissenschaftliche Arbeiten. Seine Forschungen zu Wootz-Damast sind bahnbrechend. , Nachschlagewerke & Lexika > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20131001, Produktform: Leinen, Autoren: Verhoeven, John D., Seitenzahl/Blattzahl: 320, Abbildungen: illustriert, Keyword: Brinell; Phasendiagramm; Rockwell; Stahl; Metall; Eutektikum; Härten, Fachschema: Metall~Modellieren (künstlerisch)~Natur~Schnitzen~Stahl~Basteln, Fachkategorie: Hobbys~Dekorative Metallarbeiten~Schnitzen und Modellieren, Formen und Gießen~Traditionelles Handwerk~Die Natur: Sachbuch~Antiquitäten und Sammelobjekte, Thema: Orientieren, Fachkategorie: Metallverarbeitung, Metallurgie (Hüttenwesen), Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, Verlag: Wieland Verlag, Verlag: Wieland Verlag, Verlag: Wieland Verlag GmbH, Länge: 238, Breite: 164, Höhe: 30, Gewicht: 914, Produktform: Gebunden, Genre: Sachbuch/Ratgeber, Genre: Sachbuch/Ratgeber, Herkunftsland: ITALIEN (IT), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0035, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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VEVOR Heiße Schokoladenmaschine KS-RQ Heiße Schokoladenspendermaschine 10L in Hotels Restaurants Bäckereien Cafés zum Schmelzen von Schokolade
VEVOR Heiße Schokoladenmaschine KS-RQ Heiße Schokoladenspendermaschine 10L in Hotels Restaurants Bäckereien Cafés zum Schmelzen von Schokolade Langlebig & gesund Hohe Kapazität Digitale LED-Tafel Abnehmbare Auffangwanne Arbeitssparend Sauber Breite Anwendungen Nettogewicht: 7 kg,Spannung: 220 V/50 Hz,Heißleistung: 400 W,Produktgröße (B x L x H): 400 x 320 x 570 mm,Motorleistung: 40 W,Temperaturbereich: 30-90 °C
Preis: 248.99 € | Versand*: 0.00 € -
VEVOR 90 W 220 V 50 Hz Vibrationsmotor Asynchroner Vibrator elektrischer Rüttler Mehrzweckmotor hochwertiger Vibrationsmotor für Bergbau Metallurgie
VEVOR 90 W 220 V 50 Hz Vibrationsmotor Asynchroner Vibrator elektrischer Rüttler Mehrzweckmotor hochwertiger Vibrationsmotor für Bergbau Metallurgie Gehäuse aus Aluminiumlegierung Reine Kupferspule Einstellbarer Exzenterblock Hervorragendes Lager und Rotor Kabel mit einer Länge von 2 m Mehrzweckmotor Strom: 0,34 A,Geschwindigkeit: 3000 U / min,Spannung: 220 V (einphasig); 50 Hz,Material: Aluminiumlegierung,Leistung: 90 W,Vibrationskraft: 48 kg,Wasserdichtes Niveau: IP65
Preis: 47.99 € | Versand*: 0.00 €
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Was sind Hohlräume innerhalb der Kristallstruktur?
Hohlräume innerhalb der Kristallstruktur sind leere Räume oder Lücken zwischen den Atomen oder Ionen im Kristallgitter. Diese Hohlräume können unterschiedliche Formen und Größen haben und können entweder durch das Fehlen von Atomen oder durch die Anordnung der Atome im Gitter entstehen. Hohlräume spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Kristallen.
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Welche Faktoren beeinflussen die Kristallstruktur von Festkörpern?
Die Kristallstruktur von Festkörpern wird hauptsächlich von der Anordnung der Atome, der Bindungsart zwischen den Atomen und den äußeren Bedingungen wie Temperatur und Druck beeinflusst. Die Art der chemischen Bindung, die Größe der Atome und die Anordnung der Gitterebenen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Kristallstruktur. Verunreinigungen, Defekte und mechanische Belastungen können ebenfalls die Kristallstruktur von Festkörpern beeinflussen.
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Wie beeinflusst die Kristallstruktur die mechanischen Eigenschaften von Materialien in den Bereichen der Metallurgie, der Materialwissenschaft und der Nanotechnologie?
Die Kristallstruktur eines Materials bestimmt die Anordnung der Atome und Moleküle, was wiederum seine mechanischen Eigenschaften beeinflusst. In der Metallurgie kann die Kristallstruktur die Festigkeit, Härte und Duktilität eines Metalls bestimmen. In der Materialwissenschaft kann die Kristallstruktur die Elastizität, Bruchfestigkeit und Verschleißbeständigkeit von Materialien beeinflussen. In der Nanotechnologie kann die Kontrolle über die Kristallstruktur die mechanischen Eigenschaften von Nanomaterialien wie Festigkeit, Biegsamkeit und Reibungseigenschaften verbessern.
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Wie ist die Kristallstruktur von Salz aufgebaut und welche Eigenschaften resultieren daraus? Kann die Kristallstruktur von Metallen durch Legierung beeinflusst werden?
Die Kristallstruktur von Salz besteht aus regelmäßig angeordneten Natrium- und Chloridionen in einem kubischen Gitter. Diese Struktur führt zu einer hohen Härte, Sprödigkeit und einem hohen Schmelzpunkt von Salz. Die Kristallstruktur von Metallen kann durch Legierung beeinflusst werden, indem andere Metalle hinzugefügt werden, um die Eigenschaften wie Härte, Schmelzpunkt und elektrische Leitfähigkeit zu verändern.
Ähnliche Suchbegriffe für Kristallstruktur:
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TI | titaniumgefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Formgebung | 200 g | grau
WEICON TI verfügt über hohe Druckbeständigkeiten sowie sehr gute chemische Beständigkeiten. Es eignet sich insbesondere für Reparaturen von Pumpen, Ventilen, Verschleißplatten, Kugellagersitzen, Wellen und Propellern und zum Auskleiden von Pumpengehäusen und Gleitlagern. Das Epoxidharz-System kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Preis: 45.70 € | Versand*: 3.75 € -
B | stahlgefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Formgebung | 2 kg | dunkelgrau
Das Epoxidharz-System WEICON B eignet sich besonders für detaillierte Reproduktionen im Modell- und Formenbau, zur Herstellung von Werkzeugen, Schablonen, Lehren und Spannvorrichtungen, zum Ausfüllen von Lunkern und Mikroporositäten an Guss- und Stahlteilen sowie für allgemeine Reparaturarbeiten, bei denen eine stahlgefüllte Vergussmasse von Vorteil ist. Beim Wiederaufbau von schwer beschädigten Stahlbauteilen mit WEICON B entsteht an den Bauteilen kein Wärmeverzug und somit keine Störung des Metallgefüges, wie z. B. beim Auftragsschweißen. Es kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.
Preis: 154.82 € | Versand*: 0.00 € -
C | aluminiumgefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Formgebung | 0,2 kg | grau
WEICON C ist ein temperaturbeständiges und fließfähiges Epoxidharz-System speziell für den industriellen Einsatz. Der Klebstoff ist nicht korrodierend, antimagnetisch und praktisch schrumpffrei aushärtend. WEICON C eignet sich besonders als Klebstoff für großflächige Anwendungen, für das Ausgießen von Formen sowie für die Herstellung von Fixiervorrichtungen und Werkzeugen (z. B. Spritzgussformen). Es kann im Werkzeug- und Formenbau sowie in vielen weiteren industriellen Bereichen, die starker Wärmebeanspruchung unterliegen, zum Einsatz kommen.
Preis: 33.80 € | Versand*: 3.75 € -
TI | titaniumgefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Formgebung | 0,5 kg | grau
WEICON TI verfügt über hohe Druckbeständigkeiten sowie sehr gute chemische Beständigkeiten. Es eignet sich insbesondere für Reparaturen von Pumpen, Ventilen, Verschleißplatten, Kugellagersitzen, Wellen und Propellern und zum Auskleiden von Pumpengehäusen und Gleitlagern. Das Epoxidharz-System kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Preis: 71.16 € | Versand*: 3.75 €
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Wie beeinflusst die Kristallstruktur eines Materials seine physikalischen und chemischen Eigenschaften? Welche Methoden werden verwendet, um die Kristallstruktur von Materialien zu analysieren?
Die Kristallstruktur eines Materials bestimmt die Anordnung der Atome und Moleküle, was wiederum seine physikalischen und chemischen Eigenschaften wie Härte, Schmelzpunkt und Reaktivität beeinflusst. Methoden wie Röntgenbeugung, Elektronenmikroskopie und Rasterkraftmikroskopie werden verwendet, um die Kristallstruktur von Materialien zu analysieren. Durch diese Techniken können Forscher die genaue Struktur eines Materials bestimmen und somit seine Eigenschaften besser verstehen und optimieren.
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Was sind die grundlegenden Prinzipien der Kristallstruktur in der Chemie, Materialwissenschaft und Geologie? Wie beeinflusst die Kristallstruktur die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Materialien in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. in der Elektronik, der Metallurgie und der Pharmazie?
Die grundlegenden Prinzipien der Kristallstruktur in der Chemie, Materialwissenschaft und Geologie beziehen sich auf die regelmäßige Anordnung von Atomen oder Molekülen in einem Kristallgitter. Diese Anordnung bestimmt die Symmetrie, die Bindungskräfte und die Dichte des Materials. Die Kristallstruktur beeinflusst die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Materialien, da sie die elektrischen, magnetischen, optischen und mechanischen Eigenschaften bestimmt. Zum Beispiel können Materialien mit einer regelmäßigen Kristallstruktur elektrische Leitfähigkeit zeigen, während solche mit einer unregelmäßigen Struktur isolierend sein können. In der Elektronik können Materialien mit einer bestimmten Kristallstruktur Halbleiter oder Leiter sein, was ihre Verwendung in der Her
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Was sind die grundlegenden Eigenschaften der Kristallstruktur von Mineralien?
Die Kristallstruktur von Mineralien ist regelmäßig und periodisch angeordnet, was zu einer klaren geometrischen Form führt. Die Atome oder Ionen in der Kristallstruktur sind in einem Gitter angeordnet, das sich in drei Dimensionen wiederholt. Die Kristallstruktur bestimmt die physikalischen und chemischen Eigenschaften eines Minerals.
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Wie beeinflusst die Kristallstruktur die physikalischen Eigenschaften eines Materials?
Die Kristallstruktur bestimmt die Anordnung der Atome im Material, was wiederum die Festigkeit, Härte und Elastizität beeinflusst. Die Größe und Form der Kristallite beeinflussen die elektrischen und thermischen Leitfähigkeiten des Materials. Die Kristallstruktur bestimmt auch die optischen Eigenschaften wie Transparenz, Brechungsindex und Farbe des Materials.
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