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Natu r wissen sehaft liehe Rundschau. 



No. 49. 



werden, eine Prophezeiung, die, wie ich nicht erst 

 zu erwähnen brauche, nach 50 Jahren in Erfüllung 

 gegangen ist, denn jetzt können wir darstellen ein 

 künstliches süssendes Princip, ein künstliches Alkaloid 

 und Salicin. 



Trotz diesem Vorhersagen und trotz Wöhler's 

 denkwürdiger Entdeckung der künstlichen Darstellung 

 des Harnstoffs 1828, die in Wirklichkeit für immer 

 die Schranke eines wesentlichen chemischen Unter- 

 schiedes zwischen der unbelebten und der belebten 

 Welt niederriss, wurden denuoch selbst bis zu einer 

 viel späteren Zeit entgegengesetzte Meinungen fest- 

 gehalten und die Synthese des Harnstoffs wurde als 

 Ausnahme betrachtet, welche die Regel nur beweise. 

 So kam es, dass viele Jahre lang die künstliche Dar- 

 stellung irgend einer complicirteren organischen Sub- 

 stanz für unmöglich gehalten wurde. Jetzt ist der 

 Glaube an die Lebenskraft verschwunden wie ein 

 -,ignis fatuus", und lockt uns nicht mehr auf falsche 

 Fährte. "Wir wissen jetzt, dass dieselben Gesetze 

 die Bildung der chemischen Verbindungen in der 

 unbelebten , wie in der belebten Natur beherrschen, 

 und der Chemiker braucht nur die Constitution einer 

 bestimmten chemischen Verbindung zu erkennen, die 

 er in der organischen Welt trifft, um versprechen zu 

 können, sie auch künstlich darzustellen. 



Aber der Fortschritt der synthetischen organischen 

 Chemie , welcher zuletzt ein so schneller gewesen, 

 wurde in den ersten Tagen des halben Jahrhunderts 

 nur schrittweise und langsam gemacht. Siebzehn 

 lange Jahre verstrichen zwischen Wöhler's Ent- 

 deckung und der nächsten wirklichen Synthese. Diese 

 wurde von Kolbe gemacht, der 1845 die Essigsäure 

 aus ihren Elementen darstellte. Aber dann folgte 

 eine glänzende Reihe von Resultaten , die von den 

 Chemikern aller Nationen gewonnen wurden, eine so 

 reiche und mannigfache Ernte, dass wir von ihrem 

 Reichthum überwältigt werden; und unter so vielen, 

 was verlockend und überraschend ist, wird es schwierig 

 sein , die passendsten Beispiele aufzufinden , um die 

 Macht und Ausdehnung der modernen chemischen 

 Synthese zu illustriren. (Schluss folgt.) 



E. Bichat: Ueber das elektrische Flugrad 

 und den Verlust der Elektricität durch 

 Convection. [Annales de Chemie et de Physique, 



1887, Ser. 6, T. XII, p. 64.) 

 Das elektrische Flugrad ist bisher nur dazu be- 

 nutzt worden , um zu zeigen , dass Elektricität aus 

 Spitzen in eigenthümlicher Weise entweicht und dass 

 sich dabei bestimmte Reactionserscheinungen bemerk- 

 bar machen. Vereinzelte Versuche, dieses Instrument 

 zur Messung von Elektricitätsmengen zu verwenden, 

 mussten schon deshalb erfolglos bleiben, weil während 

 des Ausströmens der Elektricität aus den Spitzen 

 diese verändert werden. Herr Bichat hat nun ein 

 neues Instrument construirt, in dem die Anwendung 

 von Spitzen ganz vermieden ist, und die Bedingung 

 für das Abfliessen der Elektricität, dass nämlich die 

 Krümmung des Leiters sehr schnell zunehme, erzielt 



ist durch Benutzung eines dünnen Metalldrahtes in 

 der Nähe eines leitenden Cylinders. 



Ein rechteckiger Rahmen von 35 cm Länge und 

 8 cm Breite aus hohlen Metallröhren von 0,25 cm 

 Durchmesser hängt au einem Torsionsfaden aus Neu- 

 silber von 86 cm Länge und 2 mm Durchmesser, 

 der an einem isolirten Träger befestigt ist. Parallel 

 zu den Längsseiten des Rahmens sind zwei sehr feine 

 Metalldrähte zwischen an Stäbchen befindlichen 

 Klemmen ausgespannt, die senkrecht zur Ebene des 

 Rechteckes von diesem nach entgegengesetzten Seiten 

 abgehen und 2 cm lang sind. An der unteren 

 Schmalseite des Rahmens ist ein Stab befestigt, der 

 unten zwei in Schwefelsäure tauchende Glimmer- 

 plättchen zur Dämpfung der Schwankungen und in 

 der Mitte einen Spiegel zur Beobachtung der Drehun- 

 gen des Rahmens trägt. 



Wird dieser Apparat mit dem Conductor einer 

 Elektrisirmaschine verbunden, so nimmt er bald ein 

 Potential an , bei welchem die Elektricität aus den 

 Drähten in Gestalt von Büscheln entweicht und 

 gleichzeitig der Rahmen sich um den Aufhängedraht 

 dreht. Es war nicht schwierig, dafür zu sorgen, 

 dass an keiner anderen Stelle Elektricität entweichen 

 kann, als durch die dünnen Drähte, und das Poten- 

 tial zu messen, bei welchem die Rotation beginnt. 

 Bei diesen Messungen ergab sich nun als Mittelwerth 

 des Potentials, bei welchem die Drehung anfing, 

 wenn der Draht aus Platin bestand und 0,00501 cm 

 Durchmesser hatte und der Apparat positiv geladen 

 war, 69,1 CGS , bei negativer Ladung war das 

 Potential unter gleichen Bedingungen 63,2, doch 

 waren die Schwankungen bei negativer Elektrisiruug 

 grösser als bei positiver. 



Herr Bichat hat eine Reihe von Versuchen mit 

 anderen gleich dicken Drähten angestellt und fand, 

 dass das Potential der beginnenden Bewegung bei 

 allen benutzten Drähten dasselbe blieb , wenn die 

 Elektrisirung eine positive war. War hingegen der 

 Apparat negativ elektrisirt, so gaben Gold und Silber 

 dieselben Werthe, wie das Platin; Eisen, Nickel und 

 Aluminium hingegen gaben zuerst ein geringeres 

 Potential, das aber mit der Zeit zunahm und schliess- 

 lich demjenigen gleich wurde, welches die schwer 

 veränderlichen Metalle gegeben hatten. Wahrschein- 

 lich hängt die Aenderung des Potentials davon ab, 

 dass diese Metalle sich unter dem Einflüsse der 

 Iäüschelentladuug in Luft mit einer dünnen Oxyd- 

 schicht bedeckten. Waren diese Drähte gleich mit 

 einer Oxydhaut versehen, so gaben sie sofort die 

 höheren Werthe. 



Der Durchmesser des Drahtes hatte, wie zu er- 

 warten war, einen bedeutenden Eiufluss. Das Poten- 

 tial der beginnenden Drehung nahm ab mit Kleiner- 

 werden des Durchmessers; bei 0,00206 cm Durch- 

 messer war das Potential bei positiver Ladung 38,4. 

 Die Temperatur des Drahtes, welche bei 14°, bei 

 sehr dunkler, dunkler, heller Rothgluth und bei 

 Weissgluth untersucht wurde, hatte gleichfalls grossen 

 Einfluss auf das Entweichen der Elektricität; der 



