Full text: Die gesetzmäßigen Beziehungen zwischen der Zusammensetzung, Dichtigkeit und der specifischen Wärme der Gase

    
1; Cl in 
13; SbCl3; 
Cl2. Cl; 5 
o Cle. Clz > 
1. Fly: 
NH 4 Te, 
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14. Antimon. 
Sb m 120.8: in^? 
Sb,, m 240.6: in SbCls. 
15. Wismuth. 
Bi m= 2308: in? 
Bi, m — 416: in BiCl;. 
16. Bor. 
Bo m — 10.9: in?! 
Bo, m — 21.8: in BoCl3; BoFls. 
17. Kohlenstoff. 
C m= 12: in €C,05; €, 04,; C5 84. 
C,, m= 94: in C,N;; H.CoN; Br CoN; NHy,. CN: 
la Oy Cl. 
C12] m = 144: in C4 N; Cl;. 
Wenn hier beim Kohlenstoff das 12-fach verdichtete Kohlen- 
stoffgas als das hochste Beispiel steht, so rührt dies nur daher, 
dass hier nicht auf die organischen Stoffe eingegangen werden darf; 
bei diesen finden wir z. B. im Aethylsilicat das Kohlenstoffgas 
64-mal so dicht als im Kohlenoxyd, im Amylsilicat 80- mal so 
dicht, so dass lm von letzterem 80 >< 12 = 960dgr. wiegt. 
Ganz ähnliches gilt auch für die übrigen Elemente der orga- 
nischen Verbindungen, H, N und O: so ist im Aethylsilicat-Dampf 
ein Theil des darin enthaltenen Wasserstoffgeases 64-mal so dicht 
als im freien Wasserstoffgase , im. Amylsilicat-Dampfe sogar 80-mal 
  
so dicht. 
18. Silicium. 
Si m = 14.2: in ? 
Si, m = 28.4: in Si 0,; in Si; Cl? Si; Fl? 
Si,,, m = 56.8: in Si; Cl; Si; Fl4; in (AeO)4. Si; O4. 
19. Titan. 
Ti m — 325: ın 
Ti, m — 50: in T, Ch? Ti, Q4? 
"EL >». m = 100 : in Ti, Cl. 
20. Zinn. 
? 
5n m = 58: in^? 
Sn, m = 116: in Sny O03? Sn, C ? 
Sn,,,, m = 232: in Sn, Cl. 
21. Quecksilber. 
Hg m — 100: im Quecksilberdampf. 
Hg,, m = 200: in Hg; Cl; Hg: Cl». 
  
    
	        
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