Verbindung des gelösten Körpers und des Lösungsmittels in der Lösung
1914; Wiley; Volume: 20; Issue: 3 Linguagem: Alemão
10.1002/bbpc.19140200302
ISSN0372-8323
Autores Tópico(s)Biomedical and Chemical Research
ResumoZeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische ChemieVolume 20, Issue 3 p. 57-79 Article Verbindung des gelösten Körpers und des Lösungsmittels in der Lösung Nilratan Dhar, Nilratan Dhar Presidency College, Calcutta. Uebersetzt von Prof. Dr. Stöckl-PassauSearch for more papers by this author Nilratan Dhar, Nilratan Dhar Presidency College, Calcutta. Uebersetzt von Prof. Dr. Stöckl-PassauSearch for more papers by this author First published: 1. Februar 1914 https://doi.org/10.1002/bbpc.19140200302Citations: 9AboutPDF ToolsRequest permissionExport citationAdd to favoritesTrack citation ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. 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Lincei (5) 6, 268 (1906). 3 L. c. und Zeitschr. f. physik. Chemie 73, 257 (1910). 4 Zeitschr. f. physik. Chemie 59, 192 (1907). 5 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg 1913, 427. 5 Ueber eine Beziehung dieses Satzes zur Dielektrizitätskonstante vergl. Baur, Z. f. Elektroch. 11, 936; 12, 725. 6 Gazz. chim. ital. 30, II, 197 (1900). 7 Zeitschr. f. physik. Chemie 60, 87 (1907). 1 Proc. Roy. Soc. 71, 338 (1903). Vergl. S. 63, 2. Spalte, Anm. [12]. 6 Dieselbe Vorstellung bei Stephan, Wied. Ann. 17, 673 (1882). 7 Kohlrausch hat ausdrücklich betont, daß in der Gegend von −35 die Kurve nicht mehr geradlinig läuft, behauptet also nicht, daß Wasser bei dieser Temperatur im strengen Sinne starr sei. Vergl. weiter dazu Hechler, Wied. Ann. 67, 325; Lyle und Hosking, Phil. Mag. (6) 3, 487 (1901); Hosking, Phil. Mag. (6) 7, 469 (1904). 2 Zeitschr. f. physik. Chemie 55, 207 (1906). 1 Pogg. Ann. 99, 229 (1856); Theorie der Elektrizität 2, 947. 2 Journ. de Phys. (2) 3, 351 (1884). 3 L. c. und Z. f. Elektroch. 4, 130 (1908). 8 Daraus, daß die beiden Temperaturkoeffizienten nur in erster Annäherung übereinstimmen, folgt: 1 Die Reibung erfolgt zwischen Wasser und hydratiertem Ion (Kohlrausch). 2 Die vom Ion gebundene Wassermenge ist temperaturvariabel. Bei starker Verschiedenheit der beiden Temperaturkoeffizienten ist anzunehmen, daß das Ion wahrscheinlich schwach oder gar nicht hydratiert ist. 4 Carnegie Inst. of Washington, Publ. Nr. 63, 335 (1907); Zeitschr. f. physik. Chemie 70, 335 (1910). 5 Journ. Americ. Chem. Soc. 81, 1010 (1909). 6 Zeitschr. f. physik. Chemie 9, 497 (1892). 1 Zeitschr. f. physik. Chemie 65, 207 (1906). 2 Journ. de Chim. Phys. 6, 726 (1908). 3 Zeitschr. f. physik. Chemie 78, 257 (1911). 4 Journ. de Chim. Phys. 6, 726 (1508). 5 Americ. Chem. Journ. 42, 37 (1909). 9 Dies ist aber bei Wasser auch der Fall. 6 Zeitschr. f. physik. Chemie 73, 257 (1910). 1 Zeitschr. f. physik. Chemie 42, 591 (1903). 2 Journ. chem. Soc. 93, 2023 und 2049 (1908). 3 Journ. Russ. Phys. Chem. 42, 905 bis 938 (1910); Chem. Centralbl. 81, 1849 (1910). 4 Trans. Americ. Electrochem. Soc. 11, 211 (1907); Journ. chem. Soc. 92, 931 (1907). 10 Vergl. Drucker, Anomalie der st. Elektrolyte, und Z. f. Elektroch. 13, 81; 19, 8. 1 L. c. 2 Dissertation Straßburg. 3 Journ. Chim. Phys. 6, 545 (1908). 4 Americ. chem. Journ. 40, 558 (1908). 5 Zeitschr. f. anorg. Chemie ( 82 der Uebers.), 357. 11 Für solche hat schon Stephen (1882) die Proportionalität von Leitfähigkeit und Fluidität statuiert. 6 Zeitschr. f. physik. Chemie 55, 321 (1906). 7 Zeitschr. f. anorg. Chemie 44, 1 (1905). 8 Zeitschr. f. physik. Chemie 64, 1 (1908). 9 Journ. Phys. Chem. 13, 93 (1909). 10 Proc. Roy. Soc. 71, 42 (1902). 11 Zeitschr. f. physik. Chemie 53, 257 (1905). 12 Die folgende Anwendung findet sich schon bei Kohlrausch (vergl. Kohlrausch-Holborn, Leitfähig-keit, S. 106, und die dort zitierten Abhandlungen Kohlrauschs von 1879 und 1893); Anwendung auf organische Ionen bei Carse und Laby, Proc. Cambridge Philos. Soc. 14, 1 (1906); eine vorläufige quantitative Rechnung dieser Art schon bei H. Euler, Wied. Ann. 63, 273 (1897). 13 Wichtig: Die Radien der hydratierten Ionen ergeben sich auf diese Weise kleiner als die Radien der freien Atome. 1 Zeitschr. f. anorg. Chemie 41, 377 (1904). 14 Vergl. Pellet, Traité d'Electricité 3, 56; Perrin, Kolloidchem. Beihefte I, 287 (1910); später such R. Lorenz, z. B. Zeitschr. f. physik. Chemie 73, 252; 82, 612. 1 Göttinger Nachr. 56, 86 (1900). 2 Rec. trav. Chim. 22, 430 (1903). 3 Jahrb. d. Radioaktivität u. Elektronik 6, 92 (1910). 4 Zeitschr. f. physik. Chemie 48, 365 (1904); Journ. Americ. Chem. Soc. 28, 572 (1906). 5 Zeitschr. f. physik. Chemie 55, 563 (1906). 1 Technological Quarterly 21, 168, 290 (1908); Journ. Americ. chem. Soc. 31 (1909). 2 Z. f. Elektroch. 15, 652 (1909). 3 Zeitschr. f. physik. Chemie 57, no bis 127 (1906). 4 L. c. 15 Daraus ergibt sich unter Annahme einer bestimmten Menge Hydratwasser für irgend ein Ion die Menge für jedes andere. 1 Zeitschr. f. physik. Chemie 66, 762 (1909). 16 Vergl. dazu betreffs der räumlichen Vorstellung Kistiakowsky, Zeitschr. f. physik. Chemie 6, 113. 1 Kohlrausch, Sitz.-Ber. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. Berlin (1901), S. 1026; Kohlrausch, Sitz.-Ber. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. Berlin (1902), S. 572. 2 L. c. 1 Z. f. Elektroch. 14, 509 bis 510 (1908). 2 Proc. Roy. Soc. 80A, 466 (1908). 3 L. c. 1 Americ. chem. Journ. 38, 683 (1907); Americ. chem. Journ. 39, 313 (1908). 2 Americ. chem. Journ. 26, 80 (1901); Americ. chem. Journ. 28, 1 (1902); Americ. chem. Journ. 34, 1 (1905); Americ. chem. Journ. 36, 1 (1906); Americ. chem. Journ. 37, 324(1907); Americ. chem. Journ. 37, 426(1907); Americ. chem. Journ. 37, 558 (1907); Americ. chem. Journ. 38, 175 (1907); Americ. chem. Journ. 39, 667 (1908); Americ. chem. Journ. 40, 1, 194, 266, 325 (1908); Americ. chem. Journ. 41, 1 (1909). 3 Proc. Roy. Soc. 73, 436 (1904); Phil. Trans. A. 206, 481 (1906). 1 Zeitschr. f. physik. Chemie 70, 477 (1909). 2 Zeitschr. f. physik. Chemie 15, 209 (1894). 3 Zeitschr. f. physik. Chemie 73, 547 (1910). 4 Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Zuckerind., S. 335, 469 (1901). 5 Compt. rend. 134, 935 (1902). 6 Zeitschr. f. physik. Chemie 23, 313 (1897). 7 Trans. chem. Soc. 87, 1430 (1905). 1 Trans. chem. Soc 89, 1250. 2 Americ. chem. Journ. 40, 468 (1908). 3 Journ. Russ. Phys. chem. Soc. 40, 101 bis 125 (1908); Journ. Russ. Phys. chem. Soc. 40, 908 bis 931 (1908). 4 Journ. Americ. Chem. Soc. 30, 353 (1908). 17 Heydweiller, Annalen der Physik, seit 1909. 5 Engl. Uebersetzung, S. 309. 6 Americ. Chem. Journ. 37, 126, 207, 244 (1907); Americ. Chem. Journ. 41, 163, 276 (1909); Americ. Chem. Journ. 45, 1 (1911). 18 Donnan, Zeitschr. f. physik. Chemie 53, 317 (Literaturübersicht); Donnan, Journ. Chem. Soc. 81, 939 (1902); G. N. Lewis, Zeitschr. f. physik. Chemie 52, 224 (1905). 19 Schon Donnan! 1 Zeitschr. f. physik. Chemie 55, 641 (1906). 5 Zeitschr. f. physik. Chemie 24, 114 (1897). 6 Zeitschr. f. physik. Chemie 31, 368 (1899). 7 Zeitschr. f. physik. Chemie 33, 413 (1900). 8 Zeitschr. f. physik. Chemie 49, 287 (1904). 9 Zeitschr. f. physik. Chemie 55, 530 (1906). 10 Zeitschr. f. physik. Chemie 44, 624 (1903). 11 Zeitschr. f. physik. Chemie 48, 97 (1904). 12 Journ. Americ. chem. Soc. 26, 1065 (1904); Journ. Americ. chem. Soc. 30, 960 (1908). 13 Zeitschr. f. pbysik. Chemie 58, 667 (1907). 14 Proc. Roy. Soc. 79, 567, 586 (1907). 20 Hier wären — abgesehen von manchen anderen — noch zu nennen: Riedel, Zeitschr. f. physik. Chemie 56, 243; Fox, Zeitschr. f. physik. Chemie 41, 458; W. Biltz, Zeitschr. f. physik. Chemie 43, 41; Rothmund und Wilsmore, Zeitschr. f. physik. Chemie 40, 611, und Z. f. Elektroch. 7, 675; Hoffmann und Langbeck, Zeitschr. f. physik. Chemie 51, 385; Braun, Zeitschr. f. physik. Chemie 33, 721; Bullerdieck, Disertation Göttingen 1903; Skirrow, Zeitschr. f. physik. Chemie 41, 139; Just, Zeitschr. f. physik. Chemie 37, 364; Abegg und Riesenfeld, Zeitschr. f. physik. Chemie 40, 84; Billitzer, Zeitschr. f. physik. Chemie 40, 535; Bohr, Wied. Ann. 45, 91; Selschenow, Ann. chim. phys. (6) 25, 226; Konowalow, vergl. Chem. Centralbl. 1898, II, 659, und Konowalow, vergl. Chem. Centralbl. 1900, I, 647 und 938; Christoff, Zeitschr. f. physik. Chemie 53, 321. 1 Trans. chem. Soc. 91, 711. 2 Trans. Faraday Soc. 3, 140 (1907). 3 L. c. 4 Z. f. Elektroch. 14, 821 (1908). 5 Trans. Faraday Soc. 8, 146 (1907). 1 L. c. 2 Americ. chem. Journ. 31, 303 (1904). 21 Vorher: W. Biltz, Zeitschr. f. physik. Chemie 40, 185, der auf die Abnahme der Wasserbindung bei Temperatursteigerung hinwies (Siedepunktserhöhung ergibt kleinere Hydratation als Gefrierpunktsdepression). 3 Americ. chem. Journ. 32, 333 (1904). 4 Zeitschr. f. physik. Chemie 55, 321 (1906). 5 Zeitschr. f. physik. Chemie 39, 513 (1902). 1 L. c. 2 Zeitschr. f. anorg. Chemie 15, 1 (1897). 3 Trans. Roy. Soc. Edinb. 45, 855 (1908). 1 Americ. chem. Journ. 38, 729 (1907). 2 Zeitschr. f. physik. Chemie 424 (1902). 22 Dies setzt die Gfiltigkeit der Gasgrenzgesetze voraus. 1 Journ. Americ. chem. Soc. 32, 907, 1434 (1910); Proc. Roy. Soc. Edinb. 30, 437 (1910); Ann. d. Phys. (4) 33, 979 (1910). 2 Ann. d. Phys. (4) 26, 833 (1908). 3 Zeitschr. f. physik. Chemie 74, 743 (1910). 23 Vergl. Konowalow, Wied. Ann. 14, 34, 219 (1881); von Zawidzki, Zeitschr. f. physik. Chemie 35, 129 (1900), und die Arbeiten von Dolezalek und semen Schülern (siehe Anhang). 4 Chem. Centralbl. 11, 495 (1902). 24 Knicke sind völlig ausgeschlossen, sofern das System homogen ist. 5 Monatsh. 28, 831 (1907). 25 Vergl. Knietsch, Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 34, 1901. 1 Ann. d. Phys. (4) 30, 873 bis 904 (1909); (4) 37, 739 bis 771 (1912). 1 L. c. 2 Zeitschr. f. physik. Chemie 49, 590 (1904); Zeitschr. f. physik. 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