Volltext: Saecular-Feier der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg

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messer des Kalium- resp. Chlorjons gröfser sein, als für die trennenden 
Kräfte unter 2). Da nun das Anziehungsvermögen mit der wachsenden 
Entfernung abnimmt, müssen die zusammenhaltenden Kräfte 3), gegenüber 
den trennenden unter :2), unterliegen, und dieser Kraftüberschufs wird mit 
der gegenseitigen Anziehung. der Jonen in Wechselwirkung treten. 
Kann jetzt auch diese Anziehung durch die trennenden Kräfte über- 
wunden werden, So tritt Dissociation ein. 
Da nun der Jonendurchmesser, wie erwähnt, die Gröfse der einzelnen 
Kräfte bedingt, so mufs sich das Dissociationvermögen schon im Molekular- 
volumen ausdrücken und mittelst dieses erkennen lassen, wenn man folgende 
Überlegung anstellt : 
Je gröfser der Jonendurchmesser ist, desto geringer wird der Unter- 
schied der Anziehungen 2) und 3) und damit die Wahrscheinlichkeit der 
Dissociation, da die’ Anziehungsänderung, gleichen Entfernungszuwachs 
vorausgesetzt, bei geringer Entfernung rascher abnimmt, als bei grofser 
Entfernung. Aufser dem Jonendurchmesser macht sich aber auch noch 
das Molekulargewicht geltend, denn je weniger die Molekel wiegt, desto 
geringer ist der Zusammenhalt der Jonen unter sich, desto gröfser also 
die Dissociation und hieraus ergibt sich als Endschlufs: 
Die Dissociation steht im umgekehrten Verhältnis zur Gröfse des 
Radius R und des Molekulargewichts G eines Teilchens. 
Dissociationsgröfse = ED - Const. 
Da aber die Leitfähgikeit einer Lösung ein Mafs für deren Dissociations- 
grad bietet, so müssen Leitungsfähigkeit und der Quotient re einander 
annähernd proportional sein, wenn auch vollkommene Übereinstimmung 
nicht zu erwarten ist. 
In nachstehender Tabelle findet sich. der Quotient za für eine 
Reihe von Körpern berechnet und mit den Leistungsfähigkeitswerten für 
ganz verdünnte Lösungen im Vergleich gestellt. 
Salz 
Ö 
V 
R 
10000  Leit- | 
RG fähigkeit 
Na OH 
K OH 
NH4 Cl 
Lie COs 
KCI 
K NOs 
K Br 
K C1Os 
KJ 
Na J 
Zn SOa4 
Cu SO. 
10 18.8 
56 ] 27.4 
53-5 35:2 
74-0 35-1 
74:5 37:7 
101-0 13-3 
119.0 14.2 
122.5 52.6 
166-0 54-1 
150-0 42.3 
161.0 43-3 
159.0 44.9 
548 
368 
„032 
7.030 
080 
‘258 
"194 
‘ 322 
7.346 
>.161 
2.180 
2 205 
L52 
95-6 
91-9 
66:6 
64-6 
14-0 
38.3 
35:2 
25-6 
30.9 
28.5 
28.4 
445 
350 
‚77 
75 
31 
92 
‘7 
) 
3 
57 
42 
41
	        
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