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Indiictionsfunkens (ohne Leydener Flaschen) ein relativ helles Spectriim. Der Funke zeigt hiehei eine 

 blaue Farbe. 



Das Funkenspectrum des Chlorsiliciums bei gewöhnlichem Atmosphärendrucke enthält ausser den 

 Siliciumlinien noch Linien, welche dem Spectrum des Chkirs angehören. ' Das Emissionsspectrum 

 des Chlors tritt jedoch niemals so auffallend hervor; immer dominirt das Siliciumspectrum. Das Chlor- 

 spectrum muss eliminirt werden, was durch Überphotographiren eines Spectrums, welches man erhält, 

 wenn man den Funken von Zinkclectroden durch Chlorgas schlagen lässt, leicht möglich ist. 



Der Funke im Chhjrgas unter Atmosphärendruck ist hell; das Linienspectrum ist von Angström, 

 Plücker und Salet studirt worden.^ Letzterer gibt Fig. 6 (a. a, O.) und die Wellenlängen. 



Weitere Versuche, das Siliciumspectrum mit Zuhilfenahme von Siliciumchlorid herzustellen, wurden 

 in der Weise gemacht, dass das Siliciumchlorid in eine mit einem Ouarzfenster versehene Kugelröhre 

 gebracht wurde, welche vorher mit trockenem Wasserstoffgas gefüllt worden war. Als Electroden wurden, 

 nach der von Bunsen angegebenen Methode, gereinigte Kohlespitzen' benützt, welche mit einer Tropf- 

 vorrichtung während des Funkenüberschlagens mit Siliciumchlorid betropft wurden. Unter diesen 

 Umständen erhielten wir mittelst eines grossen Ruhmkorffs ohne Anwendung von Leydener Flaschen mit 

 einer Belichtungszeit von V* — 'Vü Stunden gute Spectrumphotographien. 



Wendet man starke Flaschenfunken an, so entsteht bei Chlorsiliciumdampf ebenso das lineare 

 Spectrum des Siliciums, als wenn man ohne Ley dener Flaschen arbeitet. Im erstei'en Falle treten nur 



die weniger brechbaren Linien bei X z= |''' und X = 4505 etwas deutlicher, respective als breite Linien 



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auf, und somit ist, wenigstens soweit das ultraviolette Spectrum reicht, kein Anlass vorhanden, die 

 Existenz eines zweiten Siliciumspectrums für schwache Entladungen anzunehmen. 



In der mit Siliciumchloriddanipf gesättigten Wasserstoffatmosphäre treten die Spectrallinien des 

 Wasserstoffes fast ganz zurück, es dominiren die Siliciumlinien, und zwar werden auf diese Weise sogar 

 die brechbarsten Siliciumlinien erhalten. Die Dimensionen des Apparates mussten jedoch klein gehalten 

 werden, da der Chlorsiliciumdampf in dickeren Schichten eine absorbirende Wirkung auf die brechbareren 

 ultravioletten Strahlen des Siliciumspectrums ausübt, wodurch die Linien des brechbareren Theiles stark 

 geschwächt werden. 



Die Durchmusterung der auf diese Weise in einer H-Atmosphäre erhaltenen Spectrallinien ergibt 

 zunächst das Auftreten von Wasserstofflinien, und zwar im Roth der Linie Ha. . . .X = 6562 und der stark 

 verbreiterten Linien im 



Grün Hs X =:: 4861 



Blau H., X = 4340 



Indigo Hs X = 4101 



Bekanntlich entstehen diese verbreiterten Linien stets, wenn der Inductionsfunke ilin-ch Wasserstoff 

 bei gewöhnlichem Atmosphärendruck schlägt, und Salet gibt in Fig. 6 ein deutliches Bild dieses Phäno- 

 mens. Auf der heliographischen Reproduction unserer Spectrumphotographie sind einige dieser stark 

 verbreiterten Wasserstofflinien deutlich sichtbar. 



Wenn ferner das Spectrum des Zinks, respective der Kohle (je nach den verwendeten Electroden) und 

 das Chlor eliminirt ist, was am besten durch Nebeneinanderphotographiren mittelst des Lokyer'schen 

 Spaltriegels geschieht, so bleibt das Siliciumspectrum übrig, welches mit dem Funkenspectrum des 

 elementaren Siliciums (Siliciumelectroden) identisch ist. Das aus Siliciumchlorid mittelst Zinkclectroden in 



1 Bei Gegenwart von Luft Uommt hiezu noch das Luftspectrum, und wenn die Operation im geschlossenen Gefässe vor- 

 genommen wird, tritt Untersalpetersäure (NO^) auf, welche schon nach l<urzer Zeit das Gcfäss erfüllt, und zu störenden 

 Absorptionserscheinungen Veranlassung geben kann. 



^ Verbrennung von Chlor in Sauerstoff oder von Chlor und Wasserstoff gibt kein Linienspectrum. 



3 Vergleiche hierüber, sowie über die Versuchsanordnung, unsere .Abhandlung. 



