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Sehr übersichtlich zeigt dies die graphische Darstellung in Fig. 46.
In das Koordinatensystem sind als Abszissen die Temperaturen, als Ordinaten
lie Drucke der Kohlensäure (in Millimetern Quecksilber) aufgetragen; die eingezeich-
Fig. 46.
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Temperatur
nete Kurve gibt die zusammengehörigen Drucke und Temperaturen an, bei denen
die drei Stoffe CaCO,, CaO und CO, dauernd nebeneinander existieren können, also
„. B. bei 700° und 200 mm CO,-Druck.
Erhöht man den Druck des CO, unter Beibehaltung der Temperatur über den
zuf der Kurve liegenden, so gelangt man in das »Existenzgebiet« von CaCO; + CO,,
a. h. CaO verschwindet, indem es in CaCO, übergeht; so sind beispielsweise bei
700° und 600 mm Druck CaO und CO, nicht mehr nebeneinander beständig, son-
dern vereinigen sich zu CaCO, ; im gleichen Sinne wirkt eine Erniedrigung der Tem-
oeratur, Umgekehrt führt eine Erniedrigung des Drucks oder eine Erhöhung der
Temperatur oder beides vereint in das Gebiet von CaO + COg, unter Verschwinden
des CaCO; will man also CaCO, vollständig in CaO überführen, so muß man die
Temperatur entsprechend erhöhen oder den Druck des CO, erniedrigen oder beides
zugleich; es gelingt z. B. das »Brennen des Kalkes« schon bei 670°, wenn der Druck
Jes Kohlendioxyds durch einen Luftstrom auf den Partialdruck von 100 mm oder
weniger heruntergesetzt wird, während bei 760 mm CO,-Druck hierzu mindestens
312° erforderlich sind.
Derartige graphische Darstellungen werden neuerdings vielfach benützt, um che-
mische Vorgänge in ihrer Abhängigkeit von den Versuchsbedingungen darzustellen
and geben, richtig gelesen, einen sehr knappen und klaren Ausdruck der Tatsachen.
Primäres Caleiumkarbonat, Ca(HCO,‚),. Das primäre Karbonat des
Calciums kann als Kohlensäure H,CO, aufgefaßt werden, in welcher
nur ein Atom basischer Wasserstoff durch Calcium ersetzt ist; da das
Calciumatom zweiwertig ist, so muß dieser Ersatz in je 2 Molekeln
Kohlensäure erfolgen. Die Auflösung des Calciumkarbonats durch Kohlen-