Full text: Handwörterbuch der Chemie (2. Abtheilung, 3. Theil, 10. Band)

      
     
   
  
   
   
   
   
  
    
  
  
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
   
  
  
  
   
   
  
  
   
  
   
    
   
    
   
   
   
   
   
  
   
   
  
     
   
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373- 2) JOULE, 
KEWITT, Jahres- 
336. 5) Gav: 
25. 7) TISSIER, 
TISsIER, Compt. 
) CLARKE, GILB. 
VOL, Ann. chim. 
ews 6, pag. 135. 
5, pag. 55; 27, 
n. IO8, pag. 278. 
Jahresber. 1855, 
1865, pag. 292. 
- I511; Jahres- 
Silber. 675 
zeigt die Legirung in Bezug auf Härte, Volumgewicht, Glanz u. s. w. eine vom 
Mittel neue Beschaffenheit. Viele Legirungen, besonders die mit Gold, Kupfer, 
Blei, Zink und Quecksilber, sind theils für die Gewinnung, theils für die Ver- 
arbeitung des Silbers von grosser technischer Wichtigkeit. 
1. Amalgame. Ueber das Vorkommen von Silberamalgam in der Natur 
s. pag. 646. Die Zusammensetzung der natürlichen und künstlich dargestellten 
Amalgame ist sehr verschieden, da bis zu der durch die Formel Ag,Hg; an- 
gegebenen silberreichsten Legirungen das Silber sich in jedem Verháltnisse in 
Quecksilber zu lósen vermag, wobei würfelfórmig krystallisirende Kórper erhalten 
werden kónnen. 
Ein Silberamalgam (AgHg) war schon den Alchemisten als Dianabaum, 
Arbor Dianae, bekannt. Man bereitet es, indem man in eine Lösung von 
3 Thln. Silbernitrat die concentrirte Lösung von 2 Thln. Mercurinitrat und ein 
aus 7 Thln. Quecksilber und 1 Thl. Silber bestehendes Amalgam bringt. Letzteres 
entsteht leicht durch Auflösen von Blattsilber in Quecksilber. Nach Verlauf 
einiger Tage ist die Flüssigkeit mit einer Menge glänzender, oft mehrere Centim. 
langer Krystalle erfüllt, die sich zweigartig bis zur Oberfläche der Flüssigkeit 
ausdehnen. 
Während hier Silbernitrat durch Quecksilber zersetzt wird, vermag nach 
CAMPANI (1) umgekehrt Silber, namentlich tein vertheiltes, gelóstes Quecksilber- 
chlorid, sowie Kaliumquecksilberjodid bei gewóhnlicher Temperatur zu zersetzen, 
wobei sich ebenfalls Amalgam bildet. 
JouLE (2) hat eine Anzahl von Silberamalgamen dargestellt, deren Zusammen- 
setzung und Volum-Gewicht er bestimmt hat. 
  
  
  
  
m [VIS 1|] tl $ 
He s 1200 | 200 200 |900 |200 |200 |200 |200 200 
Ag . . . [1052 | 200-6 | 230-8 | 230-4 | 3116 | 212-8 | 5866 | 522-8 | 874 
Vol.-Gew. . 14-68 = = 13-25] 12:33] 12:49 12:54 11-491 — 
ber. 1868, pag. 144. 24) FARADAY, Quart. Journ. of sc. 4, pag. 268. 25) H. VOGEL, Journ. 
pr. Chem. 87, pag. 288. 26) WÖHLER u. RAUTENBERG, Ann. I14, pag. 119. 27) WOHLER, 
Ann. 30, pag. 1. 28) WOHLER, Ann. 146, pag. 263. 29) H. RosE, POGG. Ann. IOI, pag. 264, 
321, 497. 30) WOHLER, Ann. IOI, pag. 363. 31) WELTZIEN, Ann. 142, pag. 105. 32) PILLUTZ, 
Zeitschr. anal. Chem. (1882) 27, pag. 496. 33) NEWBURY, Amer. chem. Journ. 8, pag. 196; 
Ber. 1886, Ref. pag. 870. 34) MUTHMANN, Ber. 1887, pag. 983. 35) VON DER PFORDTEN, Ber. 18, 
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40) BAILEY, Journ. Chem. Soc. 51, pag. 466; Ber. 1882, Ref. pag. 360. 41) VON DER PFORDTEN, 
Ber. 21, pag. 2288, 42) DEkBRAY, Compt. rend. 66, pag. 735. 43) WOHLER, Ann. 146, 
pag. 264. 44) MoHm, Ann. 66, pag. 65. 45) H. Rose, Pocc. Ann. 85, pag. 904. 46) H. ROSE, 
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Ann. 30, pag. 4. 51) BOTTGER, Jahresber. 1863, pag. 284. 52) FISCHER, POGG. Ann. ro, 
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