Über amphotere Oxydhydrate, ihre höhermolekularen Verbindungen und deren Lösungen. XIX. Mitteilung. Über Hetero‐ und Isopolywolframsäuren, insonderheit die Perjodwolframsäuren
1933; Wiley; Volume: 214; Issue: 2 Linguagem: Alemão
10.1002/zaac.19332140204
ISSN0863-1786
Autores Tópico(s)Carbon dioxide utilization in catalysis
ResumoZeitschrift für anorganische und allgemeine ChemieVolume 214, Issue 2 p. 145-157 Article Über amphotere Oxydhydrate, ihre höhermolekularen Verbindungen und deren Lösungen. XIX. Mitteilung. Über Hetero- und Isopolywolframsäuren, insonderheit die Perjodwolframsäuren Gerhart Jander, Gerhart Jander Göttingen, Anorganische Abteilung des allgemeinen chemischen UniversitätslaboratoriumsSearch for more papers by this authorHans Witzmann, Hans Witzmann Göttingen, Anorganische Abteilung des allgemeinen chemischen UniversitätslaboratoriumsSearch for more papers by this author Gerhart Jander, Gerhart Jander Göttingen, Anorganische Abteilung des allgemeinen chemischen UniversitätslaboratoriumsSearch for more papers by this authorHans Witzmann, Hans Witzmann Göttingen, Anorganische Abteilung des allgemeinen chemischen UniversitätslaboratoriumsSearch for more papers by this author First published: 19 September 1933 https://doi.org/10.1002/zaac.19332140204Citations: 21AboutPDF 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. Learn more.Copy URL Share a linkShare onEmailFacebookTwitterLinkedInRedditWechat References p145_1) A. Rosenheim,"Heteropolysäuren"︁ in Abegg-Auerbach, Handbuch der Anorg. Chemie 4, I2 (1921), 977. Google Scholar Hier auch ein ausführliches Literaturverzeichnis. Ferner: A. Rossenheim u. J. Jänicke, Z. anorg. Chem. 77 (1912), 239; 10.1002/zaac.19120770117 Google Scholar Z. anorg. Chem. 100 (1917), 304. 10.1002/zaac.19171000111 CASWeb of Science®Google Scholar p145_2) A. Miolati, Journ. prakt. Chem. 77 (1908), 417, 439. 10.1002/prac.19080770135 CASWeb of Science®Google Scholar p146_1) A. Werner, Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der anorganischen Chemie. 7. Aufl. 1920. Google Scholar p146_2) A. Rosenheim u. A. Traube, Z. anorg. Chem. 91 (1915), 75. 10.1002/zaac.19150910107 CASGoogle Scholar p147_1) A. Rosenheim u. J. Jänicke, Z. anorg. u. allg. Chem. 100 (1917), 317; 10.1002/zaac.19171000111 Google Scholar A. Miolati, l. c. Google Scholar p147_2) A. Rosenheim u. J. Pinsker, Z. anorg. 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Der Index 10 bedeutet die Versuchstemperatur und z die Zähigkeit der Lösung im Vergleich zu der des Wassers = 1. Man kann also auf diese Weise Molekulargewichte bestimmen. Google Scholar p150_3) H. u. W. Brintzinger, Z. anorg. u. allg. Chem. 196 (1931), 33. 10.1002/zaac.19311960105 CASWeb of Science®Google Scholar p150_4) G. Jander, K. F. Jahr u. W. Heukeshoven, Z. anorg. u. allg. Chem. 194 (1930), 283. Google Scholar p151_1) A. Rosenheim u. O. Liebknecht, Lieb. Ann. 308 (1899), 61; 10.1002/jlac.18993080104 Google Scholar vgl. auch C. W. Blomstrand, Z. anorg. Chem. 1 (1892), 10. 10.1002/zaac.18920010104 Google Scholar p152_1) G. Jander u. D. Mojert, Z. anorg. u. allg. Chem. 175 (1928), 270. 10.1002/zaac.19281750118 CASGoogle Scholar p152_2) H. L. Wells, Am. Chem. Journ. 26 (1901), 278. CASGoogle Scholar p153_1) H. L. Wells, l. c. Google Scholar p153_2) Zwei der unter 10 zusammengefaßten Diffusionsversuche wurden ohne Zusatz von Natriumperjodat in der Überschichtungslösung ausgeführt, um festzustellen, ob dadurch eine Änderung des Diffusionsvermögens der wolframhaltigen Polyanionen bedingt würde, das war nicht der Fall. Google Scholar p153_3) Bei den Untersuchungen der Diffusionslösungen hat sich ergeben, daß bei einer [H+] von ∼ 10−8.3 die absolut geringsten Mengen sowohl von Perjodat als auch von Wolframat gelöst waren. Im stärker alkalischen Gebiet nahm dann der Gehalt an gelöstem Wolframat wieder zu. Daraus ist zu schließen, daß bei einer [H+] von 10−8,3 die Verhältnisse zur Bildung des bereits erwähnten Natrium-1-Perjodats-I-Wolframats am günstigsten liegen. Auf diesen Typus der Perjodwolframsäure wird noch zurückzukommen sein. Google Scholar p154_1) L. W. Öholm, Z. phys. Chem. 50 (1904), 312; Google Scholar G. Jander u. Mitarbeiter, Koll.-Ztschr. Erg.-Bd. 36 (1925), 113; Google Scholar Z. anorg. u. allg. 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