358 Handwörterbuch der Chemie
getroffen worden. Das von DAMOUR als Castelnaudid angeführte Mineral aus
dem Diamant führenden Sand von Bahia scheint auch hierher zu gehören.
Der Wiserin von Kenngott vom Berge Fibia in der St. Gotthardgruppe
enthält nach WanTHA 62:499 Vttererde und Ceroxydul und 317519 Phosphor-
säure (30) [s. L. PENFIELD (95)].
Aeschynit von BERZELIUS, ein Mineral von Miask, enthält nach Hrr-
MANN (143) 5:309 Yttererde.
Euxenit aus Norwegen enthä't nach STRECKER und FORBES (143) 26:469
Yttererde; Polymignit von Fredriksvaern in Norwegen nach BERzELIUS 11:509.
Ausser diesen mógen noch erwühnt werden: Thorogummit, Nivenit,
ein entwüssertes Thorium-Yttrium-Bleiuranat (13), Clevëit und Yttrogummit,
nach NORDENSKIOELD (76) aus Wasser, Yttererde und Uranoxyd bestehend;
Azzhenit, von ENGSTROEM gefunden, ein gemischtes Silicat und Tantalat,
Eudialyt (89) u. a. m.
C. A. Youxc (73) glaubt das Yttrium in dem Spectrum der Sonnenatmosphäre
nachgewiesen zu haben [vergl. auch LOCKYER (78)].
Darstellungsweisen.
Trennung der Yttererden (Terbium, Erbium, Yttrium) von den Cer-,
Lanthan-, Thorium-, und Didymerden. — [Loose (93), C. HOFMANN und KRUESS (96)].
Methoden, welche dazu dienen, die Vttererden einerseits von den Cer-, Lanthan- Didym- und
Thoriumerden zu trennen, andererseits die Vttererden, das Terbin, das Erbin und das Vttrium
zu isoliren, sind bereits unter Erbium (5) und Terbium (6) beschrieben worden; an dieser
Stelle seien dieselben neben einigen neueren Angaben zusammengestellt.
1. Die Methode, welche die verschiedene Lóslichkeit der Formiate der Erden benutzt; sie
ist von DELAFONTAINE empfohlen (31) von diesem selbst aber spüter verworfen (32), ferner
von MARIGNAC (33) und von RoscoE (26) aufgegeben worden, weil die Resultate nicht immer
völlig befriedigten.
9. Das Verfahren, das auf der verschiedenen Löslichkeit der Doppelsulfate der Erden in
einer concentrirten Lösung von Kaliumsulfat beruht [MOSANDER, BAHR und BUNSEN (34) LECOQ
DE BOISBAUDRAN (35) BETTENDORF (11). Diese Methode gestattet nach NILSON (38), nach
Handl. 5, pag. 25. 102) Ber. d. D. chem. Ges. 12, pag. 912. 103) Bull. soc. chim., Paris (2) 18,
pag.193. 104) Pocc. Ann. 59, pag. 108. 105) Ber. d. D. chem. Ges. 13, pag. 1459. 106) THOMSEN,
Thermochem. Unters., Bd. 3, pag. 190. 107) Ber. d. D. chem. Ges. 7, pag. 31. 108) Chem.
News 1883, 47, pag. 261—264. 109) Jahresber. f. Chem. 1885, pag. 331. 110) POGG. Ann. 43,
pag. 108. 111) Compt. rend. 107, pag. 243— 245. 112) Jahresber. üb. Fortschr. d. Chem. 1874,
pag. 260. 113) Pocc. Ann. 59, pag. 108. 114) Bull soc. chim. d. Paris (2) 21, pag. 344.
115) Dieselben 27, pag. 365. 116) Ber. d. D. chem. Ges. 1876, pag. 1059 u. 1147. 117) Ber.
d. D. chem. Ges. 8, pag. 659; Bull soc. chim. 23, pag. 495. 118) Ber. d. D. chem. Ges. 9,
pag. 1565. 119) Zeitschr. f. anorg. Chem., Bd.4, pag. 7. 120) Ber. d. D, chem. Ges. 8, pag. 129.
121) Amer. Journ. science (Sill) (3) 44, pag. 381—389. 122) Bd. 9, pag. 285. 123) Ber d.
D. chem. Ges. 11, pag. 879. 124) Compt. rend. 107, pag. 623. 125) Bull. soc. chim. (2),
t. 23, pag. 177. 126) Ann. d. Chem. u. Phys. 139, pag. 237. 127) Ber. d. D. chem. Gas. 22,
pag. 979. 128) Bull. soc. chim. 39, pag. 321. 129) Ber. d. D. chem. Ges. 8, pag. 184.
130) Journ. f. prakt, Chem, 16, pag. 241. 131) Ber, d. D. chem. Ges, 12, pag. 837.
132) Ann. chim. phys. (5) 8, pag. 444- 133) Jahresber. üb. Fortschr. d. Chem. 1873,
pag. 263. 134) Ber. d. D. chem. Ges. 8, pag. 135. 135) Jahresber. 1878, pag. 258.
136) Dies. Handwôrterbuch, Bd. 8, pag. 400. 137) Ber. d. D. chem. Ges. 8, pag. 1350.
138) Bull. soc. chim. (2) 42, pag. 2. 139 MUSPRATT, theoret., prakt. u. anal. Chem., Bd. 5,
pag. 618, Braunschweig 1894. 140) Bull. soc. chim. (2) 18, pag. 2091. 141) Chem. soc. 35,
pag. 111. 142) Bull. soc. chim. 39, pag. 321. 143) Journ. f. prakt. Chem. 95, pag. 112.
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