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Dissociation. 369
Glánzende, bei 158? schmelzende Bláttchen. Das Isodicyanstilben bildet gold-
gelbe, seideglänzende Nadeln und schmilzt bei 242° unter Zersetzung. Durch
Kochen mit alkoholischem Kali entsteht eine stickstoffhaltige Säure.
Tolan, Diphenylacetylen, C,H,C= CC,H, Der Kohlenwasserstoff
entsteht durch Kochen von Stilbenbromid (29) oder Stilbenchlorid (30) mit alko-
holischem Kali. Das Tolan krystallisirt beim Verdunsten der alkalischen Lôsung
in langen Säulen, welche bei 60° schmelzen. Unzersetzt destillirbar. In kaltem
Alkohol wenig, in heissem und in Aether leicht löslich. Durch Jodwasserstoff-
säure wird es zu Stilben reducirt. Es nimmt 2 Atome Chlor und Brom auf
(s. Stilben). Durch Kaliumbichromat und Schwefelsäure wird es zu Benzoesäure
oxydirt (16).
Dimethyltolan (26), CH,C,H,C== CC;H,CH,, durch Kochen von Di-
methylstilbenbromid mit alkoholischem Kali auf 140? entstehend, krystallisirt in
Nadeln oder silberglünzenden Bláttchen, welche bei 136^ schmelzen.
Diacetenylphenyl, C,H,C,C,H,, und Abkómmlinge s. Artikel Indigo.
Dibeazylidenaceton und Diphenylzimmtsáure s. Art. Zimmtsáure.
A. WEDDIGE.
Dissociation. Einleitung.*) Unter Dissociation versteht man einen Vor-
gang, bei dem ein Körper in Folge einer Wärmezufuhr resp. einer Druckabnahme in
seine Bestandtheile zerfällt. Dabei sind aber alle diejenigen chemischen Processe
*) H. ST. CLAIRE-DEVILLE hat seine grundlegenden Arbeiten in diesem Gebiet in seiner
Schrift Legone sur la dissociation professées en 1864 devant la société chimique publicirt. Eine
bis 1881 reichende Behandlung dieses Gegenstandes hat G. LEMOINE in Etudes sur les équilibres
Chimiques. Paris, Dunod 1881 gegeben. Eine Zusammenstellung der anomalen Dampfdichten
giebt A. CALM, Vierteljahrsheft d. Zeitschr. natwf. Ges. 28, pag. 321. 1883; Beibl. 8, pag. 414.
Auch A. DITTE hat in seinem Exposé de quelques propriétés générales du Corps (Encyclopédie
chimique) die Dissociation besprochen. Ferner fandea sich Zusammenstellungen in HORSTMANN,
Theoretische Chemie, und A. NAUMANN, Thermochemie.
1) E. L. NATANSON, Mem. d. Krakauer Akad. d. Wiss. 8, pag. 33. 1883; Beibl. 8, pag. 553.
2) BRENKEN, Chem. Ber. 8, pag. 487. 1875. 3) WicHELHAUS, LIEB. Ann. Suppl. 6, pag. 277. 1868;
MICHAELIS, Chem. Ber. 5, pag. 10. 1873. 4) H. Kor, LIEF. Ann. 105, pag. 390. 1858; 127, pag. 113.
1863. 5) S. CANNIZZARO, N. Cim. 6, pag. 428; 7, pag. 375. 1858. 6) A. KEKULE, LIEB. Ann. 106,
pag. 143. 1858; Lehrb. I, pag. 236, 443, 498, 145 etc. 7) A. LiEBEN, Bull. Soc. chim. 1865, pag. 90.
8) PFAUNDLER, POGG. Ann. 131, pag. 60. 1867; NAUMANN, LIEB. Ann. Suppl. 5, pag. 341. 1867;
A. HorsTMANN, Chem. Ber. 1, pag. 210. 1868. 9) A. NAUMANN, LIEB. Ann. Suppl. 5, pag. 362;
1867. 10) HORSTMANN, LIEB. Ann. Suppl. 6, pag. 68. 1868. 11) BOLTZMANN, WIED. Ann. 22,
pag. 39. 1884. 12) TROOST u. HAUTEFEUILLE, Ann. Chim. Phys. [5] 2, pag. 282. 1874. 13) WEIN-
HOLD, PocG. Ann. 149, pag. 186. 1873. 14) ANDREE, Inaug.-Diss. Utrecht 1874, pag. 25 u. ff.
15) DirTE, C. R. 70, pag. 621. 1870. 16) ISAMBERT, C. R. 86, pag. 332. 1878; Beibl. 2,
pag. 214, 17) HORSTMANN, Chem. Ber. 9, pag. 1625. 1876. 18) HORSTMANN, LIEB. Ann. 187,
pag. 48. 1847; Beibl. 1, pag. 388. 19) WURTz, Chem. Ber. 3, pag. 572. 1870; C. R. 76, pag. 601.
1873. 20) J. W. Gisss, SILL. J. 18, pag. 277—371. 1879; Beibl. 2, pag. 306. 21) J. D. VAN DER
WaaLs, Medel. Kgl. Ak. Wet. Amsterd. [2] 15, 1880; Beibl. 2, pag. 749. 22) BOLTZMANN, WIED.
Ann. 22, pag. 39. 1884. 23) PESLIN, Ann. Chim. Phys. [4] 24, pag. 208. 1871. 24) ISAMBERT,
C. R. 96, pag. 708. 1883. 25) A. NAUMANN, Chem. Ber. 4, pag. 815. 1871; LIEB. Ann. 160,
pag. 1. 1846. 28) A. HORSTMANN, LIEB. Ann. 170, pag. 192. 1873. 29) PFAUNDLER, Chem.
Ber. 9, pag. 1152. 1876. 30) KRAUT u. PRECHT, LiEB. Ann. 178, pag. 129. 1875. 31) NAU-
MANN, Chem. Ber. 7, pag. 1573. 1874. 32) PAREAU, WIED. Ann. 1, pag. 47. 1877. 33) PAREAU,
WIED. Ann. 1, pag. 39. 1877. 34) A. HORSTMANN, Chem. Ber. 9, pag. 749. 1876. 35) H.
ST. CLAmE-DEÉvILLE, C. R. 60, pag. 317. 1865. 36) H. ST. CLAIRE-DEVILLE, C. R. 60,
pag. 884. 1865.
LADENBURG, Chemie. IIL 24