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anodische Spannlingsverbrauch an. Vielleicht ist es unter den 

 neuen Verhältnissen möglich, zu entscheiden, wieviel von diesem 

 Spannungsverbrauch durch Polarisation, wieviel durch Uebergangs- 

 widerstand verursacht wird. 



Unter Polarisation ist im folgenden nicht die gesamte, durch 

 Stromfluss erzeugte Veränderung des zwischen Elektrode und Elek- 

 trolyt ursprünglich vorhandenen Spannungsunterschiedes, sondern 

 nur derjenige Teil derselben verstanden, der durch Beeinflussung 

 des anodischen Potentialsprungs durch entladene Ionen hervor- 

 gerufen ist. 



Der Uebergangswiderstand in Form einer dünnen, schlecht 

 leitenden Schicht macht sich bei kontinuierlichem Stromdurch- 

 gang als OHMscher Widerstand geltend. Infolge ihres grossen 

 Widerstandes kann die Schicht eine Art Stauung der Ionen ver- 

 ursachen, infolge ihrer geringen Dicke ist die Möglichkeit zur An- 

 sammlung entgegengesetzt geladener Ionen zu ihren beiden Seiten 

 gegeben. Nach Stromunterbrechung werden sich diese Ionen durch 

 die Schicht hindurch wieder vereinigen; es wird damit lediglich von 

 der Zeit abhängen, die zwischen Stromunterbrechung und Messung 

 verstreicht, welche Potentialdiff"erenz man zwischen den Schichtseiten 

 noch vorfindet. Die Schicht wirkt demnach noch in ähnlichem 

 Sinne wie ein Kondensatordielektrikum, die Spannungsdifferenz 

 zwischen ihren Belegungen ist naturgemäss gleich dem Spannungs- 

 gefälle in ihr, also gleich i • tv. 



Man lasse nun unter den Bedingungen des Versuchs der Ta- 

 belle 6 die Grösse tt bis über 200 Volt anwachsen. Ist die Schicht 

 auf der Anode genügend stark geworden , so dass sie für kurze 

 Zeit unverändert erhalten bleibt, und man kehrt die Stromrichtung 

 um, so bleibt der Uebergangswiderstand der gleiche, an die Stelle 

 der anodischen tritt jetzt die kathodische Polarisation des Alumi- 

 niums, welche bekanntermassen klein ist. Führt man den Versuch 

 aus, so scheint einen Augenblick die Stromstärke auch in der 

 neuen Richtung die gleiche zu bleiben. Dann aber wächst sie 

 rasch an, während Lichtbögen aus der Schicht hervorbrechen. Einer 

 Beurteilung des elektrischen Verhaltens treten damit zu grosse 

 Schwierigkeiten entgegen. Die störende Lichtbogenbildung fällt 

 indessen bei niedereren Spannungen fort. 



Es wurden Versuche mit 72, 36, 24 und 12 Volt angestellt. 

 Als Anoden dienten wasserdurchflossene, blanke Aluminiumrohre 

 von 12,6 qcm eintauchender Fläche in der durch Fig. 2 skizzierten 



