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  • 1915-1919  (6)
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  • 1
    Publication Date: 1917-10-01
    Print ISSN: 0372-820X
    Electronic ISSN: 1435-1536
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Published by Springer
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  • 2
    Publication Date: 1917-10-01
    Print ISSN: 0372-820X
    Electronic ISSN: 1435-1536
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Published by Springer
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Monatshefte für Chemie 36 (1915), S. 795-803 
    ISSN: 1434-4475
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Notes: Zusammenfassung 1. Ersetzt man das zweite Glied der vorher auskompensierten Kette Pb O2¦Pb(NO3)2¦Vergleichselektrode durch eine gleichnormale RaG (NO3)2-Lösung, so ändert sich die Kompensation innerhalb±10 Mikrovolt nicht; RaG und Blei sind also innerhalb dieser Versuchsgenauigkeit elektrochemisch vollkommen vertretbar. 2. Die elektromotorische Kraft der Kette Pb O2¦Pb(NO3)2¦RaG (NO3)2¦RaG O2 ist kleiner als 10 Mikrovolt; dieser Versuch zeigt direkt die Gleichheit der elektrochemischen Potentiale von RaG und Blei bis zu dieser Grenze. 3. Das Diffusionspotential RaG (NO3)2£b(NO3)2 beträgt wahrscheinlich weniger als 1 Mikrovolt. Doch wollen wir diesen Versuch nur als vorläufigen gelten lassen, da die Untersuchung vorzeitig abgebrochen werden mußte.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 4
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Monatshefte für Chemie 36 (1915), S. 441-449 
    ISSN: 1434-4475
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Notes: Zusammenfassung Der Austausch der Atome zwischen zwei Phasen, z. B. zwischen metallischem Blei und einer Bleinitratlösung, läßt sich verfolgen, wenn man das Blei in der einen Phase mit einem seiner Isotopen, z. B. mit ThB mengt (indiziert) und feststellt, wieviel vom letzteren in einer gegebenen Zeit in die andere Phase übergetreten ist. Im Falle Pb/Pb(NO3)2 ist der Austausch ein sehr reger und beruht der Hauptsache nach auf Lokalströmen. An einzelnen Stellen des Metalles geht etwas Blei in Lösung, an anderen Stellen scheidet sich Blei aus der Lösung aus. Der Austausch zwischen einer Bleisuperoxydfläche und einer Bleinitratlösung ist viel geringer; er beträgt unter den in der Arbeit beschriebenen Versuchsbedingungen im Fall. einer 1/1000 normalen Lösung im Lauf einer Minute nur den dritten Teil einer molekularen Bleisuperoxydschicht. Erst nach einer Stunde wird die ganze molekulare Oberflächenschicht ersetzt. Man kommt bei der Anwendung des stabilen Bleisuperoxyds viel näher zum idealen Falle des »kinetischen Austausches« — Austausch bei völligem thermodynamischen Gleichgewicht zwischen den zwei Phasen — als bei dem leicht angreifbaren metallischen Blei.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 5
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Colloid & polymer science 21 (1917), S. 129-136 
    ISSN: 1435-1536
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Colloid & polymer science 21 (1917), S. 136-138 
    ISSN: 1435-1536
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Notes: Zusammenfassung Die spezifische Leitfähigkeit einer dispersen Lösung läßt sich, falls Teilchenzahi, Teilchengröße und Beweglichkeit bekannt sind, nach der Formel $$6 = \frac{Z}{N} \cdot \frac{{4\pi \eta uR_1 R_2 }}{{300.\left( {R_2 + R_1 } \right)4,7.10^{ - 10} }} \cdot u$$ berechnen. Ein disperses Teilchen führt $$\left( {\frac{R}{d} + 1} \right)$$ — mal mehr Elektrizität mit als ein gleich großes und schnelles Ion.
    Type of Medium: Electronic Resource
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