Nr. 7. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



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Der Kieselkohlenstoff wurde 1890 von Edward 

 G. Acheson in Monongahela-City in Pennsylvanien 

 entdeckt. Derselbe versuchte Diamanten in der Weise 

 herzustellen, dass er Kohlenstoff aus schmelzendem 

 Thon auskrystallisiren liess; in der That erhielt er 

 auch, als er ein Gemisch beider durch den Strom einer 

 Wechselstrommaschine erhitzte, Krystalle von ausser- 

 ordentlicher Härte, welche er zuerst für Diamanten, 

 dann für eine Verbindung von krystalliBirtem Kohlen- 

 stoff mit krystallisirter Thonerde hielt und darum 

 Carbornnd (aus Carbon und Korund zusammen- 

 gezogen) nannte. Der Thon wurde später durch 

 Sand ersetzt. Das Kochsalz hat den Zweck, durch 

 seine leichte Schmelzbarkeit die Einwirkung des 

 elektrischen Stromes zu befördern. Nach vielen und 

 oft vergeblichen Versuchen war die Ausbeute immer 

 noch eine höchst unsichere und mangelhafte, da die 

 ganze Darstellungsweise nur auf Erfahrung beruhte 

 und der dabei stattfindende chemische Vorgang, wie 

 die Zusammensetzung des Hauptproducts und der ent- 

 stellenden Nebenproducte, gänzlich in Dunkel gehüllt 

 war. Erst auf Grund einer eingehenden chemischen 

 Untersuchung, welche von Herrn Mühlhäuser durch- 

 geführt wurde , konnte an eine rationellere Durch- 

 führung und technische Ausbeutung des Processes 

 herangetreten und die ausgedehnte praktische Ver- 

 wendung des Productes angebahnt werden. 



Das Carborund ist in Folge seiner ausserordent- 

 lichen Härte ein ganz vorzügliches Schleifmittel, das 

 theils in Pulverform direct auf den Markt gebracht, 

 theils zur Herstellung von Schleifrädchen, Schleif- 

 steinen etc. verwandt wird. 



Die Herstellung der verschiedenen Pulversorten 

 geschieht in der Weise, dass man das zerstampfte 

 Material mit Wasser aufschlämmt und absitzen lässt, 

 wobei die grösseren Körnchen rascher zu Boden fallen 

 als die kleineren und so getrennt werden können. 



Zur Anfertigung der Schleifrädchen mischt man 

 Carborund von verschiedenem Feinheitsgrade mit 

 Kaolin, presst in Formen und brennt diese bei mög- 

 lichst hoher Temperatur. Die erhaltenen Rädchen sind 

 ausserordentlich hart und leisten, mit Korundrädchen 

 verglichen, in der Zeiteinheit die drei- bis vierfache 

 Arbeit. 



Sie haben vor letzteren auch noch den weiteren 

 Vorzug, dass sie feuerfest sind und die Wärme gut 

 leiten. Die Korundscheiben werden in der Art her- 

 gestellt, dass man Smirgel oder Korund in ein ge- 

 schmolzenes, zumeist aus Schellack bestehendes Harz- 

 gemisch einrührt und aus der so erhaltenen Masse 

 Scheiben formt. Sie leiten die Wärme sehr schlecht 

 und erhitzen sich bei der raschen Rotation so stark, 

 dass sie fortwährend mit Wasser gekühlt werden 

 müssen. Aber auch dann kann ihre Leistungsfähig- 

 keit nicht über ein bestimmtes Maass gesteigert 

 werden, da die stählernen Werkzeuge unter der hohen 

 Temperatur leiden, ja selbst verbrennen. 



Carborundscheiben werden bei der Metallverarbei- 

 tung in derselben Weise, wie die bisherigen Smirgel- 

 scheiben angewandt. Auch in der Zahntechnik sind 



sie bereits eingeführt worden; hier werden kleine 

 Scheibchen benutzt, die bis zu 18 000 Touren in der 

 Minute machen können. Ein weiteres Gebiet, auf 

 dem das neue Schleifmittel Verwendung findet, ist 

 die Glastechnik. Hier hat besonders die Herstellung 

 der Glühlampen aus der Entdeckung des Carborunds 

 Nutzen gezogen. Man fertigt jetzt in Amerika Glüh- 

 lampen in der Weise an, dass man in einen Glas- 

 körper einen Glasstöpsel , der die Zuleitungsdrähte 

 trägt, absolut luftdicht einschleift. Diese Lampen 

 können nur dadurch mit den Edisonlampen in Con- 

 currenz treten, dass man sich für die letztere Operation 

 des Carborunds anstatt der alten thenren Verfahren 

 bedient. 



Das Carbornnd wird von der Carborundum Co. 

 Monongahela, welche es auch den Besuchern der Aus- 

 stellung zu Chicago in der Bergbauabtheilung vor- 

 führte, im Grossen dargestellt. Bi. 



A. Peter: Kulturversuche mit „ruhenden" 



Samen. (Nachrichten von der Göttinger Gesellsch. der 

 Wissenschaften 1893, S. 673.) 



Man beobachtet häufig, dass mit einer plötzlich 

 eintretenden Veränderung einer Bodenoberfläche 

 rasch auch der Charakter ihrer Pflanzendecke 

 wechselt und dass Arten daselbst auftreten , die 

 früher niemals an derselben Stelle gesehen wurden. 

 Die meisten Landwirthe und Forstmänner, wie auch 

 manche Gelehrte sind geneigt, solche Erscheinungen 

 darauf zurückzuführen, dass der Boden die Früchte, 

 Samen, Rhizome , Zwiebeln, Knollen einer früheren 

 Vegetation lange Zeit hindurch im keim - resp. 

 wachsthumsfähigen Znstand bewahre, auch dann, 

 wenn inzwischen diese Vegetation von einer neuen 

 anders gearteten oder anders zusammengesetzten 

 Pflanzendecke überwuchert worden ist. Versuche hier- 

 über lagen aber bisher nicht vor. Dass Samen ihre 

 Keimkraft durch sehr lange Zeiträume bewahren, ist 

 sehr zweifelhaft; bezüglich des „Mumienweizens" 

 z. B. haben sich die behaupteten Keimnngserfolge 

 als unrichtig erwiesen. Th. v. Heldreich hat am 

 Berge Laurion in Attika die merkwürdige Beob- 

 achtung gemacht, da6S daselbst nach dem Weg- 

 schaffen des seit dem Alterthum lagernden 3 m 

 mächtigen Minenabraums ein Glaucium , welches bis 

 dahin unbekannt gewesen war, und zugleich mit ihm 

 in Menge die in Attika noch nicht gefundene Silene 

 Juvenalis Del. auftrat. Man entschliesst sich aber 

 auch dieser Beobachtung gegenüber nicht leicht, das 

 Erscheinen jener Pflanzen auf die Erhaltung ent- 

 wickelungsfähiger Keime aus dem Alterthum zurück- 

 zuführen. 



Bei der gegenwärtigen Beschaffenheit unserer 

 Kenntnisse ist es bereits ein Gewinn, wenn wir durch 

 Versuche über die Bewahrung der Keimfähigkeit von 

 im Boden ruhenden Samen während einiger Jahr- 

 zehnte Aufschluss erhalten können. Gelegentliche, 

 schon seit 20 Jahren gemachte Beobachtungen und 

 einige neuerdings gesehene Vorkommnisse führten 

 Herrn Peter zur Anstellung einer Reihe von Kultur- 



