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die organischen Materien , sowie die dem Chlor äqui- 

 valente Menge von Sauerstoff, welcher von obigen Ele- 

 menten abzuziehen wäre. Verbinden wir das Chlor 

 mit den Alkalimetallen, dem Calcium und dem nöthi- 

 gen Magnesium, und die Schwefel- und Salpetersäure 

 mit der noch übrigbleibenden Magnesia, so bleibt noch 

 ein Rest, für welchen wir Kohlensäure in Anspruch 

 nehmen müssen , und erhalten dann folgende Zusam- 

 mensetzung der Salze : 



Chlornatrium 0,0238 gr. 



Chlorkalium 0,0566 „ 



Chlorcalcium 0,0059 „ 



Chlormagnesium .... 0,0260 „ 



Schwefelsaure Magnesia . 0,1007 „ 



Salpetersaure Magnesia . 0,0493 „ 



Kohlensaure Magnesia . 0,0214 „ 



Kieselsäure 0,0065 „ 



0,2902 gr. 

 Organische Materien, Verlust 0,0778 „ 



0,3680 gr. 

 Vereinigen wir die Resultate der Analysen der Er- 

 den mit denen der Salze , und denken wir uns ferner 

 die Kieselsäure der Erden mit Kalkerde zu kieselsaurer 

 Kalkerde verbunden , und berechnen wir die in 4 ge- 

 fundene Menge von Kohlensäure auf 6 Liter bezogen, 

 so haben wir 1,746 grm. Kohlensäure. Davon sind 

 0,747 gr. an Kalkerde , Magnesia und Eisenoxjdul ge- 

 bunden und 1,001 gr. sind im freien Zustande und ma- 

 chen bei 10® C. und 0,720 m. Atmosphärdruck ein Vo- 

 lumen von 556,1 C, C. aus. Die hieraus erfolgende 

 Zusammensetzung der fixen Bestandtheile des Wassers 

 wäre daher : 



