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H. Brandes, Ztschr. f. phys. Chem. 126. S. 198. 1927;
H. Brandes u. M. Volmer, Ztschr. f. phys. Chem. (A) 155. S. 466. 1931;
I. N. Stranski, a. a O.
I. N. Stranski, R. Kaischew u. L. Krastanow, Ztschr. f. Krist. 88. S. 325. 1934.
I. N. Stranski, R. Kaischew u. L. Krastanow, Ztschr. f. Krist. 88. S. 325. 1934.
I. N. Stranski u. L. Krastanow, Ztschr. f. Krist. 83. S. 155. 1932;
I. N. Stranski u. L. Krastanow, Ztschr. f. Krist. 83. S. 155. 1932;
I. N. Stranski u. R. Kaischew, Phys. Ztschr. 36. S. 393. 1935.
I. N. Stranski u. R. Kaischew, Ztschr. f. Krist. 78. S. 373. 1931;
Leipziger Vorträg. S. 1. 1928;
M. Volmer, Ztschr. f. Elektrochem. 35. S. 555. 1929;
M. Volmer u. M. Marder, Ztschr. f. phys. Chem. (A) 154. S. 97. 1931;
M. Volmer u. W. Schultze, Ztschr. f. phys. Chem. (A) 156. S. 1. 1931.
p330_1) M. Volmer u. A. Weber, Ztschr. f. phys. Chem. 119. S. 277. 1926;
p330_2) W. Kossel, Nachr. Götting. Ges. S. 135. 1927;
p330_3) I. N. Stranski, Ztschr. f. phys. Chem. 136. S. 259. 1928;
p331_1) I. N. Stranski u. R. Kaischew, Ztschr. f. phys. Chem. (B) 26. S. 100. 1934;
p331_2) W. Kossel, a. a O.;
p331_3) I. N. Stranski, Ztschr. f. phys. Chem. (B) 11. S. 342. 1931.
p331_4) W. Kossel, Leipziger Vorträge. S. 17. 1928.
p331_5) I. N. Stranski u. R. Kaischew, Ztschr. f. Krist. 78. S. 373. 1931;
p331_6) M. Straumanis, Ztschr. f. phys. Chem. (B) 13. S. 317. 1931;
p332_1) R. Kaischew u. I. N. Stranski, Ztschr. f. phys. Chem. (B) 26. S. 114. 1934;
p332_2) Denken wir uns nämlich irgendwie eine Lage realisiert, welche die Bausteine mit einer Energie genau gleich ηa festhält, so wird diese Lage beim Gleichgewichtsdruckpa gleichwahrscheinlich besetzt wie unbesetzt sein. Eine solche Lage haben wir als Gleichgewichtslage bezeichnet (I. N. Stranski u. R. Kaischew, Phys. Ztschr. 36. S. 393. 1935), und es ist ersichtlich, daß beim Gleichgewicht mit der Umgebung die loser als an der Gleichgewichtslage festgehaltenen Bausteine dem Kristall nicht angehören können.
p332_3) J. W. Gibbs, Thermodynamische Studien. Leipzig 1892. S. 376 - 378.
p333_1) I. N. Stranski u. R. Kaischew, Physik. Ztschr. 36. S. 393. 1935.
p333_2) J. W. Gibbs, Thermodynamische Studien. Leipzig 1892. S. 380.
p334_1) I. N. Stranski u. R. Kaischew, Ztschr. f. phys. Chem. (B) 26. S. 106 u. 109. 1934.
p334_2) Daß nicht alle Kristallflächen über Bildung zweidimensionaler Keime wachsen, wurde zuerst am NaCl-Gitter erkannt. Über die eigenartigen Verhältnisse beim Wachstum eines geschliffenen NaCl-Kristalls vgl. I. N. Stranski, Ztschr. f. phys. Chem. [B] 17. S. 127. 1932.
p334_3) Vgl. z. B. I. N. Stranski u. R. Kaischew, Ztschr. f. phys. Chem. [B] 26. S. 100. 1934.
p335_1) Vgl. I. N. Stranski u. R. Kaischew, Ztschr. f. Krist. 78. S. 378. 1931.
p338_1) G. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen, Leipzig 1903. Vom theoretischen Standpunkt aus erscheint es als viel zweckmäßiger, die Beziehung zwischen Wachstumsform und Übersättigung experimentell an Hohlkristallen zu verfolgen. Die Gleichgewichtsform eines Hohlkristalls ist nämlich genau durch die gleiche Gibbssche Beziehung wie diejenige für den konvexen Kristall gegeben, die Vereinfachung der Form muß aber mit zunehmender Untersättigung erfolgen. Die Bildung dreidimensionaler Keime an der Grenze Kristall-Kristallumgebung, die beim Arbeiten mit konvexen Formen in der Gasphase erfolgt und störend beim Wachstum mitwirkt, wird in diesem Fall vermieden.
Phys. Chem. (B) 11. S. 342. 1931;
Phys. Chem. (B) 17. S. 127. 1932;
Physik. Ztschr. 36. S. 393. 1935;
Probleme der modernen Physik, herausgegeben von P. Debye, Leipzig 1928, letzte Abhandlung; Naturwiss. 18. S. 901. 1930.
R. Kaischew u. I. N. Stranski, Ztschr. f. phys. Chem. (B) 26. S. 114. 1934;
T. Erdey-Gruz, Naturwiss. 21. S. 799. 1933;
Vgl. auch I. N. Stranski u. R. Kaischew, Ztschr. f. phys. Chem. (B) 26. S. 312. 1934.
Ztschr. f. Krist. 89. S. 487. 1934;
Ztschr. f. phys. Chem. (A) 170. S. 295. 1934.
Ztschr. f. phys. Chem. (A) 172. S. 157. 1935.
Ztschr. f. phys. Chem. (B) 19. S. 64. 1932;
Ztschr. f. phys. Chem. (B) 26. S. 246. 1934;
Ztschr. f. phys. Chem. (B) 26. S. 312. 1934;
Ztschr. f. phys. Chem. (B) 26. S. 317. 1934;
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