No. L6. 



N at u r wissenschaftliche Rundschau. 



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trisch geladenen Elektrolyten auf dem Faraday'schen 



Gesetz, dass in Elektrolyten die Elektricitt sieb nur 

 gleichzeitig mit den Ionen bewegt. Fnde bei der 

 [nfluenzwirkung pine metallische Leitung durch den 

 Elektrolyten statt, so wre kein Grund fr das Auf- 

 treten von Wasserstoff an der Elektrode vorhanden ; 

 umgekehrt beweist letzteres, dass elektrolytische 

 Leitung stattfand, d. h. dass freie Ionen vorhanden 

 waren und sieh bewegt hatten. Es findet sonach 

 folgendes statt: Iu dem Maasse, als sich die ussere 

 Belegung des Kolbens positiv ladet, findet eine An- 

 ziehung der negativen Ionen SO4 der Schwefelsure 

 statt. Die positiven Ionen H werden dagegen abge- 

 stossen und verschieben sich durch den nassen Faden 

 bis an das Quecksilber, wo sie ihre Elektricitt ab- 

 geben und als gewhnlicher Wasserstoff erscheinen. 



Der Einwand, dass in dem Experiment durch das 

 Glas hindurch eine elektrolytische Elektricittsbe- 

 wegung stattgefunden haben knnte, wird durch 

 folgenden Versuch widerlegt: Die ussere Belegung 

 des Kolbens wurde zur Erde abgeleitet und der 

 Schwefelsure im Innern durch einen nassen Faden 

 positive Elektricitt zugefhrt; dann unterbrach man 

 die Leitung zur Elektrisirmaschine und stellte, wie 

 im ersten Versuch, die Verbindung mit der Capillar- 

 elektrode her, whrend das (Quecksilber zur Erde ab- 

 geleitet war. Alsbald zeigten sich die gleichen Er- 

 scheinnngen wie frher, der Queeksilberfaden zuckte 

 nach oben und zwischen ihm und der Schwefelsure 

 waren Gasblschen sichtbar. Die Erklrung ist hier 

 die gleiche wie im ersten Versuch, nur kann, da die 

 positive Elektricitt der Schwefelsure des Ballons 

 direct zugefhrt war, von einer elektrolytischen 

 Leitung durch das Glas keine Rede sein. 



Bei dem Gewicht, welches diesem Versuche fr 

 die Lehre von der Existenz freier Ionen in den 

 Lsungen zukommt, musste derselbe hier ausfhrlich 

 beschrieben werden. Nur kurz braucht erwhnt zu 

 werden, dass diese Versuche auch umgekehrt ausge- 

 fhrt wurden, die Schwefelsure wurde zur Erde ab- 

 geleitet und dem Quecksilber wurde entgegengesetzte 

 lufluenzelektricitt zugefhrt; das Ergebniss wal- 

 dein vorigen entsprechend. Endlich wurde auch 

 noch der erste Versuch unter Bercksichtigung der 

 quantitativen Verhltnisse wiederholt. Die Berech- 

 nung der Versuchsdaten fhrte dazu, dass unter 

 gewhnlichen Temperatur- und Druckverhltnissen 

 6,3 X 10 cem Wasserstoff in der Capillare zum Vor- 

 schein kommen russte; die ungefhre Ausmessung 

 der wirklich beobachteten Blschen ergab das Volu- 

 men derselben zu 4,3 X 10 cem , eine unter den 

 obwaltenden Umstnden sehr befriedigende Uebereiu- 

 stimniuug. 



Es steht somit fest, dass die Elektricittsbewe- 

 gungin Elektrolyten dem Faraday'schen Gesetze ent- 

 sprechend nur unter gleichzeitiger Bewegung ponde- 

 rabler Massen, der Ionen, erfolgen kann, und dass 

 somit in elektrolytisch geladenen Elektrolyten eine 

 der Elektricittsmeiige entsprechende Anzahl freier 

 Ionen vorhanden ist. Dieselben werden sich , den 



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elektrostatischen Gesetzen gemss, wesentlich an der 

 Oberflche des Leiters anordnen." 



Die Mglichkeit, dass die freien Iouen erst im 

 Augenblicke der elektrostatischen Ladung in Freiheit 

 gesetzt worden sind, so dass gleichzeitig mit der 

 Scheidung der Elektricitten eine Art Elektrolyse im 

 Innern der Flssigkeit selbst verbunden wre, hatte 

 schon Clausius widerlegt durch den Hinweis darauf, 

 dass die Elektricittsbewegung in Elektrolyten den 

 allerschwchsten elektromotorischen Impulsen ge- 

 horcht, was nicht mglich wre, wenn die Elektricitt 

 vorher eine merkliche Arbeit leisten nisste. Die 

 Herren Ostwald und Kernst fhren diese Wider 

 legung noch eingehender aus und geben zum SehlinBAf'^ 

 eine Vorstellung davon, wie man sich jetzt auf Gruij 

 der Annahme der Prexistenz freier Ionen den V 

 gang der Elektrolyse denken muss. 



H. Nagaoka: Vereinte Wirkungen der Tor- 

 sion und der Lngsspannung auf die 

 Magnetisirung des Nickels. (Philosophical 

 Magazine, 1889, Ser. 5, Vol. XXVII, p. 117.) 

 Die Wirkung der Torsion auf die Magnetisirung 

 von Eisendrhteu ist bereits lange bekannt und ein- 

 gehend untersucht; sie hat ganz besonders durch die 

 Arbeiten von Wertheim, Wiedemann, Thom- 

 son und Anderen nach vielen Beziehungen unsere 

 Kcnntniss vom Wesen des Maguetisirungsvorganges 

 erweitert (vgl. Rdsch. I, 186J. Die Untersuchungen 

 Wiedemann's beschftigten sich mit dein Zu- 

 und Aufdrilleu von horizontalen Drhten in einem 

 magnetischen Felde, bis die Aenderungen des Mag- 

 netismus cyklische wurden, whrend Thomson der 

 Erste war, welcher den Eiufluss des Drillens auf den 

 Magnetismus des Eisens untersuchte, whrend dasselbe 

 iu dem Felde des Erdmagnetismus gleichzeitig einer 

 Lngsspannung ausgesetzt war. Aehuliche Versuche 

 mit verschiedenen magnetisirenden Krften scheinen 

 aber noch gar nicht angestellt zu sein. So sprlich 

 derartige Untersuchungen ber das Eisen sind , so 

 sind sie noch sprlicher fr das Nickel. Die Wirkung 

 der Drillung auf den Magnetismus von Nickeldrhten 

 unter verschiedenen Lngsspannungen war noch nie- 

 mals Gegenstand der Untersuchung gewesen. Ver- 

 fasser nahm daher diese Frage in Angriff und hat 

 eine Reihe ganz neuer Erscheinungen bei dieser 

 Untersuchung aufgefunden. 



Aus den bisherigen Arbeiten war bekannt, dass 

 bei Einwirkung einer Lngsspaunung der Magnetis- 

 mus des Eisens bis zu einer bestimmten kritischen 

 Belastung zunimmt, whrend der Magnetismus des 

 Nickels stetig abnimmt. Man musste daher natur- 

 gemss erwarten, dass auch die Wirkung der Tor- 

 sionsspannung auf Nickel die entgegengesetzte sein 

 werde, wie die beim Eisen. In der That hat Wiede- 

 mann in einem Versuche eine Curve fr den Ver- 

 lauf der Magnetisirung im Nickel erhalten, welche 

 genau die umgekehrte von einer anderen war, die 

 Thomson fr Eisen angegeben. Aber in Wiede- 

 mann's Versuch war der Draht nur einer schwachen 



