Nr. 49. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. XIII. Jahrgang. 1898. 



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Hält man Wasser drei oder vier Wochen lang in 

 Dunkelheit, so werden fast alles freie und ein Drittel 

 oder mehr des organischen Ammoniaks durch Bac- 

 terienwirkung entfernt. Larven, die in so gereinigtem 

 Wasser erzogen werden, sind um etwa 7,5 Proc. grölser 

 als die normalen. So weit das Ammoniak in Betracht 

 kommt, kann in Dunkelheit gehaltenes Wasser so 

 rein werden wie offenes Seewasser, aber es ist nicht 

 physiologisch so rein, denn in dem letzteren erzogene 

 Larven sind um 16 Proc. gröfser als die normalen. 



Eine sehr beträchtliche Reiuigung des Aquarium- 

 wassers wird durch die Schicht von Bacterienschleim 

 herbeigeführt, welche die Innenseite der Leitungs- 

 röhren bekleidet. So wurde zuweilen die Hälfte des 

 Ammoniaks durch dieses Agens entfernt, und die im 

 Wasser erzogenen Larven waren 7,8 Proc. grölser als 

 die normalen. 



Wurden Larven in Wasser erzogen, das durch 

 Asbest filtrirt oder vorher auf 50», 76" oder lOü» er- 

 hitzt worden war, so nahm ihre Gröfse beträcht- 

 lich zu. 



Auch in Wasser, das vorher durch lebende Fische, 

 Krabben, Mollusken und Holothurien in fauligen Zu- 

 stand versetzt war, nimmt die Grötse der Larven zu; 

 war aber der faulige Zustand durch Seeigel oder 

 andere Plutei hervorgerufen, so verminderte sich die 

 Grölse. Fische und Krabben verunreinigen (foul) 

 das Wasser zehnmal mehr als Mollusken und Holo- 

 thurien. Die Verunreinigung durch todte Seeigel 

 zeigte sich etwa zehnmal stärker als im Durchschnitt 

 die aller anderen untersuchten lebenden Thiere. 



Chlorammonium wirkt sehr schädlich auf das 

 Larvenwachsthum, aber Kaliumnitrit und Kaliumnitrat 

 in kleinen Mengen haben keinen Einflufs. 



Die Durchlüftung hat nur einen sehr schwachen 

 günstigen Einfluls. 



Die anwesenden Nitrite werden sehr vermindert, 

 wenn man das Wasser im Dunkeln hält, vermehrt 

 dagegen durch Pflanzenwachsthum und Entwickelung 

 von Larven im Wasser. 



Die Armlängen der Versuchsthiere werden ge- 

 wöhnlich in derselben Richtung wie die Körperlängen 

 bei Aenderung der äulseren Bedingungen beeinflutst, 

 in umgekehrter Richtung aber durch Wasser, das 

 durch Sand filtrirt oder dem Sonnenlicht ausgesetzt 

 oder vorher auf 100" C. erhitzt war. 



Das specifische Gewicht und die Reinheit des 

 Aquariumwassers variiren nur wenig zu verschiede- 

 nen Zeiten des Jahres. Der Salzgehalt ist etwa um 

 Vioo grölser als der des offenen Seewassers. F. M. 



E. Dorn: Einige Beobachtungen an Fritt- 

 röhren. (Wiedemanns Annalen der Physik. 1898, 

 Bd. LXVI, S. 146.) 

 Der Verf. beschreibt eine grofse Reihe von Ver- 

 suchen, aus denen hervorgeht, dafs die an „Frittröhren" 

 (Cohärerl beoba hteteii Widerstandsänderungen an das 

 Vorliandensein einer den metallischen Contact störenden 

 Obe.fläehenschicht geknüpft sind. Er hat zur Füllung 

 der Frittröhie die versch edensten Metalle verwendet: 

 Platin, Silber, Nickel, Kup er, Zink, Eisen, Aluminium, 

 Eisenuickel. Röhren mit Platin- und Silberfüllung zeigten 



unter dem Einflufs kräftiger elektrischer Schwingungen 

 so gut wie keine Widerstandsänderung. Dasselbe gilt 

 für reines Nickel, jedoch nicht für Nickelfeile von einer 

 gegosseuen Platte. Dies Feilicht verhielt sich vielm' hr 

 wie die übrigen an der Luft leicht oxydirbaren Metalle, 

 welche das bekannte Verhalten zeigten , auch wenn das 

 Pulver mit möglichster Rücksicht auf Reinheit (neue 

 Feile u. s. w.) hergestellt wurde. 



Neu und von vielleicht weittragendem Interesse sind 

 die Beobachtungen des Verf. über den Einflufs des Eva- 

 cuirens auf den Widerstand des Metallpulvers. Eva- 

 cuirte man den Cohärer, so zeigte sich bei Platin eine 

 deutliche Widerstandsverminderuag; bei den leicht o.xy- 

 dirbaren Metallen , mit Ausnahme des Aluminiums, trat, 

 namentlich wenn unter gleichzeitigem Erhitzen evacuirt 

 wurde, eine enorme Verminderung des Wideretandes ein; 

 er sank auf etwa '/,„ bis '/,„(, des alten Werthes. Dennoch 

 bewirkte das Auftreö'en elektrischer Schwingungen noch 

 eine weitere Widerstandsverminderung , beispielsweise 

 noch auf V^ des Werthes. Nur beim Zink war nach 

 dem Evacuiren die Widerstandsverminderung so stark, 

 dafs elektrische Wellen keine Wirkung mehr hatten. 

 Liefs man in den ausgepumpten Cohärer wieder Luft 

 ein, so stieg der Widerstaud auf den alten Werth. 

 Wurde ein anderes Gas, z. B. Kohlensäure, eingelassen, 

 so blieb der Widerstand unter Umstanden ziemlich gering. 



Die Ursache dieser Erscheinungen ist nicht be- 

 friedigend aufgeklart; es ist nicht genügend bekannt, 

 welcher Art die den Metallen anhaftende Oberflächen- 

 schicht ist. Eine Rolle bei der Widerstandsverminde- 

 rung durch Evacuiren spielt, wenigstens in einigen 

 Fällen, wie z. B. beim Zink, die im Vacuum schon bei 

 mäl'siger Wärme kräftig auftretende Sublimation des 

 Metalles. Ferner mögen durch Gasentziehung ver- 

 ursachte Dickenänderungen und Constitutionsänderungen 

 der Oberflächenschicbten im Spiele sein. Ob thatsäch- 

 lich chemische Processe an der Oberfläche in wirksamer 

 Weise auftreten , konnte Verf. aus Analyse des aus- 

 gepumpten Gases nicht entscheiden ; er fand keinen 

 freien Sauerstoff, wohl aber Kohlensäure und Kohlen- 

 oxydgas, über dessen Herkunft mau aber nichts sicheres 

 sagen kann. Das Aluminium nimmt wegen seiner aus 

 unangreifbarem Al^O^ bestehenden Oberflächenschicht 

 eine Ausnahmestellung ein. Was die Wirkungsweise des 

 Cohärers betrifi't, so ist die Bedeutung der Versuche des 

 Verf. aber wohl klar. 0. B. 



W. Stewart: Ueber die Zerstäubung elektrisch 

 geglühter Platin- und Palladiumdrähte. 

 (Wiedemanns Annalen der Physik. 1898, Bd. LXVI, 

 S. 88.) 

 Staubfrei gemachte Luft vermag bekanntlich weder 

 in Gegenwart von Wasserdampf Nebel zu bilden , noch 

 Elektricität zu entladen; sie erlangt aber beide Eigen- 

 schaften wieder, wenn ein Platindraht in ihr durch den 

 elektrischen Strom glühend gemacht worden ist. Hier- 

 aus wurde geschlossen, dafs der glühende Draht zerstäubt 

 werde, was mau auch direct an dem Anfluge der Gefäfs- 

 wand sehen konnte. Da sich herausstellte, dafs Platin in 

 Wasserstotf nicht zerstäube, so folgerte man, dafs das 

 Zerstäuben des glühenden Platins durch die atmosphä- 

 rische Luft bedingt oder wenigstens beeinflufst werde. 

 Zur weiteren Aufklärung dieser Erscheinung hat Herr 

 Stewart ein gröfseres Thatsachenmaterial gesammelt, 

 indem er Versuche über das Zerstäuben von Platin- und 

 Palladiumdrähten anstellte, welche in Luft, Wasserstofl', 

 Stickstoff oder Sauerstoö' unter verschiedenem Drucke 

 elektrisch zum glühen gebracht worden. 



Die zu untersuchenden Drähte wurden auf gleiche 

 Temperatur durch die leicht ausführbare Regulirung 

 des Glühstromes erhitzt und nach zweistündigem 

 Glühen wurde die stattgehabte Zerstäubung durch den 

 Gewichtsverlust des Drahtes gemessen. Die Gase, in 

 denen das Glühen vor sich ging, wurden mögUchst rein 



