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Translations for „Kristallgitter“ in the German » English Dictionary (Go to English » German)

Kris·tall·git·ter N nt

Examples from the Internet (not verified by PONS Editors)

Von 1909 bis 1912 ist von Laue Privatdozent am Institut für theoretische Physik bei Professor Sommerfeld tätig, bevor er 1914 zum Ordinarius für Physik an die Universität Frankfurt / Main berufen wird.

Im gleichen Jahr erhält Max von Laue den Nobelpreis für Physik „für seine Entdeckung der Beugung von Röntgenstrahlen beim Durchgang durch Kristallgitter“.

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From 1909 to 1912, von Laue is a Private Lecturer at the Institute of Theoretical Physics headed by Professor Sommerfeld, before he is appointed Full Professor of Physics at the University of Frankfurt / Main.

In the same year, Max von Laue is awarded the Nobel Prize for Physics, "for his discovery of the diffraction of X-rays during their passage through crystal lattices."

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Max von Laue berichtete am 25. Mai 1912 seinen Berliner Kollegen über die Entdeckung der Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallgittern. Er sprach an der gleichen Stelle, an der Max Planck seine Theorie der Strahlung und Quanten vorgetragen hatte.

Der gleichaltrige Einstein, der in Prag Professor war, gratulierte Laue mit einer Postkarte vom 10. Juni 1912:

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On May 25, 1912, Max von Laue reported to his Berlin colleagues on his discovery of the diffraction of X-rays in crystal lattices, giving his lecture in the very same place in which Max Planck had presented his radiation and quantum theory.

His contemporary Einstein, then a professor at Prague, congratulated Laue on a postcard dated June 10, 1912:

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Orangen auf Mandarinen stapeln

Hier hilft ein Trick, der mit dem Atomabstand im Kristallgitter zu tun hat:

Elektronen halten sich lieber in Indium-Arsenid (InAs) auf als in Gallium-Arsenid (GaAs).

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Stacking oranges on mandarins

Here is a little useful trick that relates to the inter-atomic distance in the crystal lattice:

Electrons prefer residing in indium arsenide (InAs) than in gallium arsenide (GaAs).

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Zusätzlich zu Kupfer und Sauerstoff können sie zum Beispiel die Elemente Yttrium und Barium enthalten ( YBa2Cu3O7 ).

Damit das Material supraleitend wird, bringen Forscher “positive Löcher“, also Elektronenfehlstellen, in das Kristallgitter ein.

Durch diese können die Elektronen in Cooper-Paaren „fließen“.

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In addition to copper and oxygen, they can, for example, contain the elements yttrium and barium ( YBa2Cu3O7 ).

To make the material superconducting, researchers introduce “positive holes”, i.e. electron holes into the crystal lattice.

Through these, the electrons can “flow” in Cooper pairs.

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Mikrostrukturelle Entwicklung von Pseudotachylyten ( fossile Erdbebenstrukturen )

Deformationsbedingte geochemische Veränderungen im Kristallgitter

In-situ Experimente im Rasterelektronenmikroskop

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Microstructural development of pseudotachylytes ( fossil earthquake structures )

Deformation-induced geochemical changes in the crystal lattice

In-situ experiments in the scanning electron microscope

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Dieser Prozess ist vergleichbar der Einleitung einer Pendelschwingung durch einen kurzen Hammerschlag.

Während dieser Oszillationen mit einer Frequenz von fünf Terahertz, das sind fünf Billionen Schwingungszyklen pro Sekunde, konnten die Physiker eine Kopplung feststellen zwischen der Verzerrung des Kristallgitters und einer wellenförmigen Ordnung der Elektronenspins.

„ Es ist eine sehr wichtige und überraschende Information, dass mit dieser hohen Frequenz innerhalb extrem kurzer Zeit die Spins ausgerichtet werden, wenn das Kristallgitter auf eine Art und Weise verzerrt wird, die unter Gleichgewichtsbedingungen nicht möglich ist “, kommentiert Alfred Leitenstorfer.

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This procedure is comparable to setting a pendulum into motion with the blow of a hammer, only on a different scale.

During these oscillations with a frequency of five terahertz, that ’ s five billion oscillation cycles per second, the physicists established a link between the distortion of the crystal lattice and a wavelike order in the electron spins.

“ It ’ s a very important and surprising piece of information, that at such a high frequency and within such a brief expanse of time, the spins gain direction when the crystal lattice is distorted in a way that is impossible under conditions of equilibrium, ” Alfred Leitenstorfer remarks.

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Es zeigt nach dem Erstarren bei 1668 ° C ein kubisch raumzentriertes Gitter und klappt bei 882 ° C in eine hexagonale Gitterstruktur um.

Dennoch bleibt Titan unterhalb dieser Temperatur relativ gut verformbar, da zahlreiche Gleit- und Zwillingsebenen im Kristallgitter vorliegen.

Bei massiver Kaltumformung neigt Titan zu starker Verfestigung, wobei die Zugfestigkeit sich verdreifacht und die Bruchdehnung sich um bis zu 90 % verringert.

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After solidification at 1,668 ° C it is characterised by a cubic body, a centred lattice and it shears into a hexagonal lattice structure at 882 ° C.

Nevertheless titanium shows very good formability below this temperature as numerous glide and twinning planes are present in the crystal lattice.

In cold forming titanium tends to strong hardening while tensile strength triples and ultimate elongation is reduced up to 90 %.

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Während dieser Oszillationen mit einer Frequenz von fünf Terahertz, das sind fünf Billionen Schwingungszyklen pro Sekunde, konnten die Physiker eine Kopplung feststellen zwischen der Verzerrung des Kristallgitters und einer wellenförmigen Ordnung der Elektronenspins.

„ Es ist eine sehr wichtige und überraschende Information, dass mit dieser hohen Frequenz innerhalb extrem kurzer Zeit die Spins ausgerichtet werden, wenn das Kristallgitter auf eine Art und Weise verzerrt wird, die unter Gleichgewichtsbedingungen nicht möglich ist “, kommentiert Alfred Leitenstorfer.

Die Stellung der Elektronenspins, der Drehimpulse der Elektronen, gehört ebenso wie die Schwingungsanregung des Atomgitters zu den mikroskopischen Freiheitsgraden eines Festkörpers, aus deren Anregung sich unter anderem auch die Temperatur ergibt.

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During these oscillations with a frequency of five terahertz, that ’ s five billion oscillation cycles per second, the physicists established a link between the distortion of the crystal lattice and a wavelike order in the electron spins.

“ It ’ s a very important and surprising piece of information, that at such a high frequency and within such a brief expanse of time, the spins gain direction when the crystal lattice is distorted in a way that is impossible under conditions of equilibrium, ” Alfred Leitenstorfer remarks.

Both the orientation of the electron spins - the momentum of the electrons - and the vibration impulses of the atomic lattice belong to the microscopic freedom range of a solid which, when excited, also produces the temperature.

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ein Kristall aus Silizium- und Kohlenstoffatomen – Siliziumkarbid.

„Wir haben Siliziumkarbidkristalle mit Neutronen beschossen und auf diese Weise gezielt einzelne Atome aus dem Kristallgitter entfernt“, beschreibt Astakhov die Vorgehensweise im Labor.

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a crystal of silicon and carbon atoms – silicon carbide.

"We hit silicon crystals with neutrons, thus removing individual atoms from the crystal lattice in a targeted way," says Astakhov describing the sample preparation in the laboratory.

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