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den Wasserstoff bewirkt wird, der doinselben, wenn es durch 

 Reduction von Kupferoxyd erhalten wurde, hartnäckifj anhängt. 

 Daher auch hei den directen Versuchen vonLimpricht die Bil- 

 dung von Kohlenoxydgas eben diesem Wasserstoffe zngeschrieben 

 werden miisste. 



Bekanntlich wird die Kohlensäure bei der Glühhitze durch den 

 Wasserstoff und umgekehrt das Wasser durch die Kohle und zwar 

 in letzterem Falle in Wasserstuff und Kohlenoxydgas zerlegt. Um 

 aber zu sehen, ob diese Zerlegung der Kohlensäure schon unter den 

 hier vorausgesetzten Umständen geschieht, leitete ich ein wohl ge- 

 trocknetes Gemenge von Kohlensäure und Wasserstoffgas durch eine 

 mit Porzellanstücken gefüllte, mit Blech umwickelte Glasröhre und 

 erhitzte dieselbe ganz so, wie bei der Bestimmung des Stickstoffes. 

 Es trat schon, ehe noch die volle Hitze erreicht war, reichliche Bildung 

 von Wasser und Kohlenoxydgas ein. 



Die Kohlensäure wird also durch Wasserstoff ebenso, wie durch 

 viele Metalle schon bei der dunklen Rothglühhitze zu Kohlenoxydgas 

 reducirt. 



Bei der Weissglühhitze geht, wie schon Berzelius angibt, die 

 Reduction des Kohlenoxydes durch Wasserstoff, wenn auch nur in 

 unbedeutendem Grade, bis zur Abscheidung von Kohle. In der That 

 muss auch diese Reduction bald eine Grenze erreichen. Diese ist 

 nämlich durch die Temperatur gegeben, bei welcher das Wasser 

 schon durch die Wirkung der Wärme allein zerlegt wird, indem 

 dann die Kohle in dem frei werdenden Sauerstoffe verbrennt. Aus 

 dieser, wie ich glaube noch zu wenig berücksichtigten Ursache 

 werden gewisse Metalloxyde wie z. B. Zinkoxyd, wohl durch Kohle, 

 nicht aber durch Wasserstoff reducirt. Liegt nämlich die Temperatur, 

 bei welcher der Wasserstoff die Kraft besitzt dem Metalle den 

 SauerstotT zu entziehen höher als die, bei welcher das Wasser durch 

 die unmittelbare Wirkung der Wärme zerlegt wird, so ist eine Re- 

 duction durch Wasserstoff unmöglich, weil das gebildete Wasser 

 sogleich wieder zerlegt wird, wodurch eben wieder Oxydation 

 eintritt. Eine solche Grenze findet für den Kohlenstoff nicht Statt, 

 da das Kohlenoxydgas durch die Wärme allein nicht zerlegt wird. 



Es war nun weiter zu untersuchen, ob reines metallisches 

 Kupfer, welches vorher nicht mit Wasserstoff in Berührung gekom- 

 men war, die Kohlensäure zu zersetzen vermag. 



