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teil alle Bestandthrile einer Kohlen-Art pro rata ihres angeg-cbenen Was- 

 ser-Geiialtcs hölier aiiji^esetzt werden. AufFallend ist der grosse Erd- 

 Gclialt aller dieser Kuhlen , so dass sie mit wenigen Ausnahmen nicht 

 zur Darstellung; von Cokes taugen; und selbst die reinsten fallen lockerer 

 aus als die Englischen. — Endlich ist zu bemerken, dass die unten ste- 

 henden Englischen Cokes reiner erscheinen, als sich nach der Bcschaf- 

 fenlieit der hiezu verwendeten Kohlen erwarten liess, weil alkalische 

 Salze, Asche u. dgl. mit den Gasen und Dämpfen fortgerissen worden 

 seyn mögen. 



Nr. 



Benennung;. 



-r Z."^ 



a«.^ 



Englische Pit-Kohle 



Dfssgl 



Sno-Suth-1t''alti-Vio\\\6', durchschnittlich . . . 

 Uiirdtoan-K 



— — , anderes Stuck 



— — (von Chiim-Küri) 



MatiipÜT-'A... T'ink Kiniii 



Tnwii oder Itoilutiiguhurl ditto 



S«7Ai>/-Brannkohle (von Litnur) 



Dcssgl. Iieller, schieferig 



Dessgl. weich, zerreibllch. bituminös . . . 

 Ar«iy'<-Berge (ChirTU pünjij, beste 



— — , schiefrige . . . . 



— — , braune zerreibliciie 

 Pa/awiil-Schieferkohlc 



— , glanzlos 



Wardn «^//«-Anthrazit (eigentl. bitumin. Kohlel 

 Riif;hflpür — ( — — — ) 



ÜnhngpÜT — ( — — — ) 



Sit/iet bituroin&ser Schiefer ._ . .,•._• • • • 



— — — (Chirra pünji) . . 

 Ana Gagat-Kohle (Kuenduen-Flasa) 



— I-ignit . 



Hiniiifi/'m-Lignit 



— — . dunkler 



Fossile Saamen von TTiivnncore 



r/iiiifsitr/if Glanzkolile 



Dessgl. erdige, Bindkohle 



Coks von Ktipfinr/ier Kohle ........ 



— — HurdiniH-KoMe (China Icüri) . . . . 



1.'273 



1,277 

 1,334 



1,340 

 1,361 



1,398 

 1,380 

 1,348 

 1,310 

 1,5W 



7 

 1.482 

 1,419 

 1,457 

 1.540 



;no'4,' 

 ■2.187 

 I..363 

 I.'276 

 1,343 

 1,458 



1,282 

 I.8S8 

 1.600 

 0,820 



1,5 



3,3 



8,0 

 8,2 

 8.0 

 6,2 

 7 



10,1 

 2,8 

 7,1 

 7,0 



12,3 



36,0 

 9-1 

 7,1 

 7 '8 



10,0 

 6.0 



6.3 



8,0 

 5 

 ^ 



211 



3.0 



0, 9 







n 



29,0 

 25,0 

 38,0 

 39,5 

 41,5 

 32,.5 

 31,3 

 27,0 

 44,4 

 58,8 

 42,2 

 37,1 

 33,4 

 r>3,6 

 37,4 

 :i6,4 

 43,8 

 32,0 

 25,0 

 22,0 

 23,0 

 40,0 

 54,5 

 51,1 

 56,0 

 52,0 

 7,0 

 7,0 

 2,0 

 



69.4 

 7 5,0 

 60,1 

 45,9 

 4r„2 

 61.1 

 49.7 

 58.0 

 'iM 

 28,C 

 41,0 

 62,0 

 53,4 

 20,2 

 52.1 

 54,1 

 .33.7 

 40.5 

 29,0 

 26,0 

 6,6 

 54,1 

 43,0 

 40,2 

 37,5 

 45,0 

 91,6 

 70.3 

 91,5 

 97,0 



14.6 24^0 



13,3 



6,4 



11,0 



15,0 



14,5 



12,6 



16,8 



0,9 



8,2 



7,2 



105 



9.5 



22,5 



27,5 



46,0 



.V2,0 



70,4 



5,9 



2,5 



7,2 

 2,6 

 3.1 



22,5 

 9,5 

 18.1 

 20.5 

 2S,1 

 30,,', 

 29.0 

 1,.'V 

 T3.3 

 1:0,0 

 16.8 

 14,9 

 40,0 

 40.4 

 61.4 

 66,0 

 91.4 

 9,9 

 5,5 

 8,8 17.0 

 6,5 14.8 

 6.2 

 1.5 

 13,7 14.7 



,0 2i,a 



Becouerki, über dieKrystallisation einIgerMetall-Oxyde 

 (Ann. Chim. Pht/s. 1832. Sept. LI. iOI—i07.J. Der Verf. ersann eine 

 neue Methode, eine Anzaiil Mineral-Körper, zumal Metall-Oxyde, dorrjj 

 künstliche Krystallisation auf nassem Wege darzustellen , nämlich ans 

 einer Auflösung in Kali-Peroxyd, das mit ihnen nur lose Verbindungen 

 eingeht. Erhitzt man Kali in einem offenen Silbertiegrl, so schmilzt es 

 bekanntlich, verliert etwas Wasser und «imnit an der Luft Sauerstoff 

 auf, um sich in Kali-Peruxyd zu verwandeln. Giesst man nacli dem 

 Erkalten etwas Wasser darauf, so entweicht wieder Sauerstoff. Bringt 



