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X at unwissenschaftliche Rund seh au. 



1909. 



Nr. 15. 



berechnete. Es verhalten sich also auch in dieser Be- 

 ziehung Leiter zweiter Klasse umgekehrt wie Leiter erster 

 Klasse. (Zeitschr. f. physikal. Chemie 1908, Bd. LXIV, 

 S. 693 — 706.) 



DasAuftreten dendritische r Gebilde] m Papier 

 ist seit längerer Zeit bekannt. Sie wurden anfänglich für 

 Algen oder Pilze gehalten und als Conferva dendritica 

 und Dematium olivaceum bezeichnet. Liversidge stellte 

 1872 fest, daß sie Kupfer enthalten und rein unorganischer 

 Natur sind. Tait führte (1895) ihr Vorkommen auf die 

 Oxydation von Kupferteilchen zurück . die während der 

 Fabrikation in das Papier geraten waren, und meinte, daß 

 zur Bildung eines solchen Dendriten wenigstens 20 Jahre 

 nötig seien. Auf Grund sorgfältiger mikroskopischer und 

 mikrochemischer Beobachtungen wies Scales (1895) nach, 

 daß die Dendriten aus Kupferoxyd mit einem metallischen 

 Kern bestehen , und daß das Kupfer aus den Maschinen 

 stammt. Er glaubte ferner wie Tait, daß der Prozeß 

 sehr langsam vor sich gehe, und gab an, daß die Dendriten 

 besonders an Fasern mit großem Zentralkanal, namentlich 

 an Baum wollfasern wachsen. Letztere Behauptung fand 

 Herr James Strachan bei einer neuerdings ausgeführten 

 Untersuchung nicht bestätigt. Die Dendriten wachsen 

 vielmehr unterschiedslos auf allen Fasern und nur an 

 ihrer Oberfläche. Doch ist das Wachstum auf der 

 weicheren Cellulose (Baumwolle und gewisse Hölzer) 

 kräftiger als auf der härteren (Leinen , Esparto und 

 Stroh). Ferner stellte Herr Strachan fest, daß der 

 Prozeß verhältnismäßig rasch vor sich gehen kann, unter 

 günstigen Umständen in einem halben Jahre. Haupt- 

 bedingung ist feuchte Atmosphäre. Außerdem kommt 

 die Beschaffenheit der Materialien , die bei der Papier- 

 bereitung der Cellulose beigefügt werden, in Betracht. 

 Wenn die Dendriten in gewissen feinen Papiersorten häu- 

 figer vorkommen , so häugt das mit der umständlicheren 

 Herstellungsart des Papieres zusammen , wobei dem Ein- 

 dringen von Bronzeteilchen in die Masse mehr Gelegenheit 

 geboten wird. Andererseits sind in porösem Papier die Be- 

 dingungen zur Entwicklung von Dendriten günstiger als 

 in solchem, dessen Poren ausgefüllt sind. Da das moderne 

 Druckpapier wegen der darauf anzubringenden Halbton- 

 abbildungen häufig eine glatte Oberfläche bekommt , so 

 erklärt dies zum Teil die Seltenheit der Dendriten in 

 neuerem Papier. Hauptsächlich aber spielt hierbei auch 

 der Ersatz der bronzenen Maschinenteile durch solche aus 

 Stahl eine Rolle. Eisenteilchen , die in den billigeren 

 Papieren jetzt häufig sind, geben keine Dendriten, sondern 

 nur Rostflecke. Die Dendriten können eine Größe von 

 12 mm Durchmesser erreichen. Die mehr oder weniger 

 zylindrischen Fasern von Stroh , Esparto und P'lachs 

 stecken wie in einer Scheide aus Kupferoxyd; an den 

 breiteren Fasern der Baumwolle und des Holzes wächst 

 der Dendrit oft seitlich von Faser zu Faser, so daß farn- 

 ähnliche Formen entstehen. Während alte Dendriten fast 

 ganz aus schwarzem Kupferoxyd bestehen, beobachtete 

 Herr Strachan an jüngeren die Bildung von dunkel- 

 rotem Kupferoxydul und einer gelblichen Substanz . die 

 einem teilweise in den Hydratzustand übergegangenen 

 Kupferoxydul entsprach. Er nimmt an , daß das Kupfer 

 als Kupferoxydulhydrat längs der Celluloseporen wandere, 

 vielleicht eine chemische Verbindung mit der Cellulose 

 bilde . daß es als Kupferoxydul auf der Faseroberfläche 

 kristallisiere und dann in Kupferoxyd übergeführt werde. 

 (Journal of the Royal Microscopical Society 1908, p. 544 

 —550.) F. M. 



Personalien. 



Die Aeademie des sciences zu Paris wählte den Pro- 

 fessor der Mineralogie an der Ecole nat. sup. d. mines 

 in Paris Pierre Termier zum Mitgliede der Sektion 

 Mineralogie an Stelle von Gaudry. 



Die Frederiks-Universität in Christiania hat die erste 

 CatoM.GuIdberg-Medaille dem Prof. W. Ostwald verliehen. 



Ernannt: Dr. Richard Prager in Berlin zum Leiter 

 der Rechenabteilung der Sternwarte in Santiago de Chile; 



— Dr. Walter Zur hellen in Bonn zum Leiter der astro- 

 photographischen Abteilung der Sternwarte in Santiago 

 de Chile; — Dozent Prof. Emil Böse in Danzig zum 

 ordentlichen Professor der Physik und Direktor des physi- 

 kalischen Instituts an der Universität La Plata (Argen- 

 tinien); ■ — der Privatdozent an der freien Universität 

 Brüssel Dr. ing. Goldschmidt zum wissenschaftlichen 

 Beirat am Thermodynamischen Laboratorium in Berlin; 



— Astronom Einar Hertzsprung in Kopenhagen zum 

 Professor für Astronomie und Astrophysik in Göttingen ; 



— Privatdozent Dr. Siegfried Valentiner in Berlin 

 zum etatsmäßigen außerordentlichen Professor für Physik 

 an der Technischen Hochschule Hannover ; — Dozent für 

 Elektrotechnik in Danzig Dr. Konrad Simons zum 

 außerordentlichen Professor in Jena; — Dr. Marie C. 

 Stopes zum Lecturer für Paläontologie an der Universität 

 Manchester. 



Habilitiert: Dr. Philipp für Mineralogie und Geologie 

 an der Universität Greifswald. 



Prof. Dr. E. Korscheit in Marburg hat die Berufung 

 an die Universität Halle abgelehnt. 



Gestorben: am 29. März in Paris Dr. Arthur Gamgee, 

 emeritierter Professor der Physiologie an der Universität 

 Manchester und Fullerian Professor der Physiologie an 

 der Royal Institution, im Alter von 67 Jahren; — am 

 29. März in Petersburg der Professor der Elektrochemie 

 Alexander Krakau. 



Astronomische Mitteilungen. 



Vom Spektrum der Spica hat Herr R. H. Baker 

 zu Allegheny in den Jahren 1907 und 1908 auf fein- 

 körnigen Platten So Aufnahmen gemacht, die zum Teil 

 bei den eigentlichen Spicalinien schwache Nebenlinien 

 zeigen, die dem Spektrum des Begleitsterns angehören. 

 Daß «Virginis ein enger Doppelstern ist, hat schon 18!)0 

 H. C. Vogel entdeckt (Rdsch. 1890, V, 313). Da er aber 

 die Linien der Komponenten nicht getrennt sah, konnte 

 er nur die Bahn des Hauptsterns bestimmen, wobei er 

 zwar die Periode sehr genau, die Schwankung der Ge- 

 sell wiudigkeit aber um '/ 4 zu klein fand. Herr Baker 

 erhält jetzt P= 4,01416 Tage, die Exzentrizität der Bahn 

 e = 0,10, die halbe große Achse der Bahn a.sini 

 = 6,93 Mill. Kilometer, die Masse m . sin 3 i = 9,6 Sonnen- 

 massen (i = Neigung der Bahnebene gegen die schein- 

 bare Himmelsfläche). Für den Begleiter ergibt sich a . sin i 

 = 11,4 Mill. Kilometer, m.sin 3 i = 5,8 Sonnenmassen. 

 Die Neigung i muß kleiner als 90° sein, da sonst Spica 

 ein Algolveränderlicher wäre; sie ist aber wohl nicht viel 

 kleiner, weil man andernfalls auf unwahrscheinlich große 

 Massen, käme. 



In gleicher Weise hat Herr Baker aus 83 Spektral- 

 aufnahmen für den neuerdings als Variabler vom Algol- 

 typus erkanuten Stern «Herculis (nicht «, wie nach 

 „Science" in Kdsch. 1909, XXIV, 40 gedruckt ist) P=2,051O 

 Tage, e = 0,053, a = 2,8 Mill. Kilometer und m = 6,8 

 Sonnenmassen erhalten (hier ist t nahe 90°). Der schwächere 

 Begleiter von »Herculis hat n — 7,12 Mill. Kilometer und 

 m = 2,6 Sonnenmassen. 



Endlich wurde auf der Allegheny - Sternw T arte durch 

 Herrn F. C. Jordan die Bahn des spektroskopischen 

 Duppelsterns Gemma («Coronae) neu bestimmt (vgl. 

 Rdsch. 1903, XVIII, 440), wobei sich ergab: P = 17,36 

 Tage, e = 0,387, a.sini = 7,67 Mill. Kilometer, m.sin'i 

 = 0,0564 Sonnenmassen. Die Masse der Gemma wäre 

 gleich der Masse unserer Sonne für i = 22,5°, dann wäre 

 a = 20 Mill. Kilometer. (Publications of the Allegheny 

 Observatory, Vol. I, Nr. 10—12.) . 



In den Nächten vom 18. bis 23. April sind die Stern- 

 schnuppen des L y r i d e n s c h w a r m e s fällig ; der 

 Schwärm hat zwar in den letzten Jahren nur wenige 

 Meteore geliefert, doch waren darunter mehrere sehr 

 helle Erscheinungen. In diesem Jahre sind die Beobach- 

 tungsumstände (Neumond) besonders günstig. 



A. Berberich. 



Für die Redaktion verantwortlich 

 Prof. Dr. W. Sklarek, Berlin W., Landgrafenstraße 7. 



Druck und Verlag von I'riedr. Vieweg <fc Solin in Braunschweig. 



