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Gase reiner Kohlenwasserstoffe (Hexaii, Trimethyläthylen) 

 viel Interesse zu, weil man bei denselben den Einfluss ver- 

 schiedener höherer Temperaturen studieren känn. Aus Hexan 

 erhielt Haber z. B. folgende Resultate: 



bei 600° 700° 1200° 

 Kohlenwasserstoffe Cn H2n (haupt- 



sächlich Äthylen) 50,1% 51,4% 4,4% 



Kohlenwasserstoffe C/7 H2n +2 



(hauptsächlich Methan) 

 Wasserstoff, freier 

 C0,C02 und N2 



Während bei 600° und 700° hauptsächlich Methan und 

 Äthylen entstanden, ergaben die Versuche bei 1200° als 

 Hauptprodukte Kohle und Wasserstoff. Benzol und Azetylen 

 traten immer in untergeordneter Menge auf. — Aus dem 

 Amy len erhielt Haber bei 600 — 800° ebensoviel Benzol 

 wie vom Hexan. Die Bildung des Benzols findet also nicht 

 unter Zusammenschluss der Hexankette statt, sondern 

 durch Aufbau aus niederen Spaltstiicken. Dass die Benzol- 

 bildung bei der Ölgasbereitung unter Anwendung von ande- 

 ren Materialien nicht einzig in dieser Weise geschieht, dar- 

 iiber diirften die Meinungen nicht aus einander gehen. 



Aus seinen Versuchen zog Haber den Schluss, dass 

 während der hauptsächlich unter Wasserstoffverschiebung 

 sich vollziehende Zersetzung(bei niedrigen Temperaturgraden) 

 von den Kohlenwasserstoffen kleinere Bruchstiicke ■ — end- 

 ständige Glieder mit weniger als drei Kohlenstoffatomen 

 (vorwiegend aus Methan, Äthan und Äthylen bestehend) - — 

 abgetrennt werden. Xebenbei findet auch pyrogener Abbau 

 statt, wodurch die Bildung der fliissigen Nebenprodukte 

 erklärlich wird. 



Die beste Temperatur fiir die Darstellung von Olgas liegt 

 iiber 700°, also erheblich höher als die bei dem Krakprozess 

 im eigentlichem Sinne. Hieriiber sowie besonders iiber die 

 wichtigen Versuche von H e m p e P) werde ich später 

 näheres mitteilen. 



») Journ. f. Gasbel. 1910. S. 53, 77, 101, 137. 



