Nr. 0. 1910. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



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ist und in ihm eine damit verbundene, entsprechend 

 intensive Rekombination statthat. Bei dieser Wieder- 

 vereinigung der Ionen im »Strahl« muß die zur Ioni- 

 sierung aufgewandte Energie frei werden und sich 

 wohl einerseits in Wärme, andererseits auch vielleicht 

 in Lumineszenzstrahluug umsetzen." 



Nach diesen Feststellungen ging Herr Matthies 

 der von Hertz vermuteten, später von 0. Lehmann 

 als sicher hingestellten Identität des Hertz sehen 

 Phänomens mit der bei Funkenentladung unter be- 

 stimmten Umständen auftretenden Aureolenbildung 

 nach und konnte deren vollkommene Gleichheit nach- 

 weisen. Er studierte sodann mit gleichem Ergebnis die 

 Aureolenerscheinung der Gleichstrom-Glimmentladung 

 und konnte an dieser zweifellos das Fehlen einer 

 Spannungsdifferenz zwischen zwei in die Aureole ein- 

 geführten Sonden nachweisen. Die Aureolen am Queck- 

 silberlichtbogen und die am gewöhnlichen Lichtbogen 

 zeigten endlich gleichfalls die an den bisher unter- 

 suchten Gebilden aufgefundenen Eigenschaften , be- 

 sonders konnte man das Fehlen von Strömungslinien 

 nicht allein durch das Fehlen einer Potentialdifferenz 

 sondern auch noch dadurch erweisen, daß die Licht- 

 bogen aureole, ebenso wie alle früheren gleichartigen 

 Erscheinungen , ein geerdetes Platinnetz zu durch- 

 dringen vermag. Vom Magneten wurde die Aureole 

 gleichfalls nicht abgelenkt. 



Die Hauptergebnisse dieser Arbeit, die Verf. noch 

 weiter durch spektroskopische Untersuchung der 

 Aureolen fortsetzt, werden von ihm wie folgt zu- 

 sammengefaßt: 



Das Hertz sehe Entladungsphänomen stellt einen 

 Spezialfall der bei der Funken- bzw. Glimmentladung 

 auftretenden Lichthülle dar, die mit den beim Licht- 

 bogen und in der Quecksilberdampflampe in Erschei- 

 nung tretenden analogen Gebilden einer bestimmten 

 Gruppe von Vorgängen angehört, die wir kurz unter 

 dem Namen der „Aureolenerscheinungen" zusammen- 

 fassen. 



Die Aureole ist eine sekundäre Erscheinung in der 

 Gasmasse, die jede Gasentladung unter geeigneten Be- 

 dingungen begleiten kann. Sie wird hervorgerufen 

 durch die in der eigentlichen Strombahn stark ioni- 

 sierten und aus dieser durch Expansivkräfte heraus- 

 geschleuderten Gaswolken. 



In diesen Gaswolken findet eine der Ionisierungs- 

 stärke entsprechende Rekombination der Ionen bzw. 

 der Elektronen mit den positiven Atomionen statt. Die 

 bei dieser Wiedervereinigung frei werdende Ionenenergie 

 setzt sich zum Teil in Wärme, zum Teil in Lumineszenz- 

 strahlung um. 



Entgegen den früheren Anschauungen ist die 

 Existenz der Aureole nicht an in ihr vorhandene freie 

 Spannungsgefälle und Strömungsliuien geknüpft. 



Bei einseitig gerichteten Expansivkräften, wie man 

 sie z. B. durch entsprechende W T ahl der Entladungs- 

 vorrichtungen usw. erzeugen kann , ist man in der 

 Lage, eine strahlförmige Ausbildung der Aureole zu 

 erhalten. Dieses alle mechanischen Eigenschaften 

 eines gewöhnlichen Gasstrahles besitzende Gebilde ist 



weder elektrisch noch magnetisch ablenkbar, wie unsere 

 obige Erklärung es fordert. 



Je nach der Art der Entladung, der Natur des 

 die Entladung besorgenden Gases oder Dampfes sind 

 die Expansionskräfte und damit die Dimensionen der 

 Aureole innerhalb gewisser Grenzen verschieden. Als 

 Ursache der Expansionskräfte kommen in erster Linie 

 die durch die elektrische Strömung bewirkte mehr 

 oder weniger starke Temperaturerhöhung gegen die 

 umgebende Gasmasse und die eventuell durch jene 

 Stromwärme veranlaßte Verdampf uug des Elektroden- 

 materials usw., in zweiter Linie der in der Strombahn 

 auf Grund der starken Ionisation erzeugte Partial- 

 druck der Ionen in Frage. Eine untergeordnete Rolle 

 spielen offenbare reine Diffusionsvorgänge. 



In den Fällen, wo bei verdünnten Gasen die Ex- 

 pansivkräfte nicht durch Verdampfung entstehen, stellen 

 disruptive bzw. oszillatorische oder pulsierende Ent- 

 ladungen günstigere Bedingungen für die Ausbildung 

 der Aureolenerscheinung als Gleichstrom dar. Sollen 

 bei kontinuierlichem Gleichstrom solche von merk- 

 lichen Dimensionen hervorgerufen werden, so muß ein 

 künstlich erzeugter Gasstrom benutzt werden. 



Der häufig zwischen Aureole und Strombahn zu 

 beobachtende dunkle Raum ist als die Sphäre aufzu- 

 fassen, in der die Ionen frei das Gas durcheilen, ohne 

 daß eine nennenswerte Rekombination und damit ein 

 Freiwerden von Energie zur Erregung von Lumineszenz 

 stattfindet. Für diese Erklärungsweise spricht der 

 Umstand, daß die Dicke des dunkeln Raumes mit ab- 

 nehmendem Gasdrücke wächst. 



Der Gasdruck, bei dem die Aureole erzeugt wird, 

 hat einen bedeutenden, wesentlichen Einfluß auf die 

 elektrischen und optischen Eigenschaften. Man kann 

 hiernach zwei verschiedene Klassen von Aureolen- 

 erscheinungen unterscheiden : a) Bei den ersten , die 

 bei höheren Drucken entstehen, sind die Träger der 

 Ladungen positive und negative Ionen von relativ kleiner 

 Beweglichkeit (Funken-, Glimmstrom-, gewöhnliche 

 Lichtbogenaureole), b) Bei der zweiten, nur bei sehr 

 tiefen Drucken auftretenden sind die Träger der nega- 

 tiven Ladungen in erster Linie die freien Elektronen 

 selbst (Hg - Dampfaureole). Die Ionendichte in der 

 Aureole nimmt mit der erregenden Stromstärke zu, 

 mit dem Gasdrucke ab. 



Zum Schluß sei noch ausdrücklich betont, daß 

 unter Umständen selbstverständlich auch chemische 

 Prozesse das Aureolenphänomen modifizieren können, 

 wie etwa beim Funken oder Lichtbogen in atmo- 

 sphärischer Luft, wo in der Aureole eine Oxydation 

 des Stickstoffs stattfindet. Diese Vorgänge stellen 

 aber keine Existenzbedingung dar, wie bis jetzt von 

 verschiedenen Autoren angenommen wurde, sondern 

 sind vollständig sekundärer Natur. 



D. H. Deetjen: Zerfall und Leben der Blut- 

 plättchen. (Zeitschrift für physiologische Chemie 1909, 

 Bd. 63, S. 1—26.) 

 Schon seit längerer Zeit gilt es als feststehende 



Tatsache, daß ein Zusammenhang bestehen müsse 



