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Bei der Diuikelfeldbeleuclitiing zeigte sich eine starke Brown sehe 

 Bewegung der Silberteilchen. Eigenartige Ersclieinnugen traten auf, 

 wenn mit Hilfe der Platindrähte ein scliwaclier elektrischer Strom 

 durch die Zelle geschickt wurde. Es kam dabei sehr darauf an, 

 auf welche Ebene der Flüssigkeitsscbicht man einstellte. Nahm man 

 deren Mitte, so sah man die Mehrzahl der Teilchen nach der Anode 

 wandern. Einige wenige bewegten sich zur Kathode. Die zur Anode 

 wandernden verminderten ihre Geschwindigkeit, sobald sie in die 

 unmittelbare Nachbarschaft der Anode kamen. Dann kehrte sich 

 ihre Bewegungsrichtung um. Der Umkehrpunkt lag bei den ver- 

 schiedenen Teilchen nicht immer im gleichen Abstand von der Anode. 

 Ähnlich verhielten sich die zur Kathode wandernden Teilchen. 



Stellte man auf diejenigen Flüssigkeitsschichten ein, welche die 

 Glasplättchen unmittelbar berühren , so sah man fast alle Silber- 

 teilchen zur Kathode wandern. — Bei den folgenden Untersuchungen 

 wurde nur auf das mittlere Gebiet eingestellt. 



Nach einigen Minuten begannen die Silberteilchen sich in einigen 

 Gegenden anzuhäufen, in anderen zu vermindern. So zeigte sich 

 dicht bei der Kathode ein Raum (a) fast ohne Teilchen. Dann folgte 

 (b) eine breitere Zone der Verdichtung. Die Teilchen hatten hier 

 starke BnowNSche Bewegung. Die folgende, scharf begrenzte, schmale 

 Zone (c) war wieder fast frei von Teilchen. Dann kam bis nahe 

 an die Anode eine breitere Zone (d) der Verdichtung. Nach der 

 Anode hin nahm die Häufigkeit der Teilchen ab. 



Die beiden Zonen der Verdichtung verhielten sich verschieden : 

 In b überwog bei sehr schwachem Strom die ungeordnete Brown sehe 

 Bewegung die durch den Strom bedingte gerichtete. Bei etwas 

 stärkerem Strom war das Umgekehrte der Fall. Verfolgte man ein 

 Teilchen, so sah man, daß es sich bis zu der nach a hin abgrenzenden 

 Linie der Kathode näherte, dort aber umkehrte. Es ging also jetzt 

 zur Anode hin, um wieder an der Grenze nach c umzukehren. Die 

 Teilchen oszillierten also in der Zone b. Dabei vereinigten sie sich 

 zu größeren Teilchen, welche ausfielen. Allmählich verschob sich 

 die Grenzlinie zwischen b und c etwas zur Kathode hin. Die Zone 

 b wurde also schmaler. Dafür verbreiterte sich die Zone c. In 

 letzterer trat keine eigentliche Koagulation ein, obgleich die Teilchen 

 auch schließlich zur Ruhe kamen und sich auf dem Glas festsetzten. 



Bei frühzeitiger Stromumkehr kehrt sich auch das Bild um. 



Eine andere Versuchsanordnung bestand darin , daß die beiden 

 Platindrähte nicht parallel , sondern senkrecht zueinander standen. 

 Die Grenzen der verschiedenen Zonen waren dann natürlich keine 

 geraden. Sonst waren aber die Erscheinungen die gleichen. 



Die Koagulation führt Verf. auf die teilweise elektrische Um- 

 ladung der Teilchen zurück. Es treten dann zwei entgegengesetzt 

 geladene Teilchen zusammen. Diese Theorie wird weiter entwickelt 



