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Anwendung des elektrischen Lichtes. 



In London hat man bei einem Brückenbau über die Thenise, 

 wo zuweilen des "Wassers wegen in der Nacht gearbeitet werden 

 muss, versucht, durch elektrisches Licht zu beleuchten. Es waren 

 45 Arbeiter mit dem Einrammeln von Grundpfählen beschäftigt, 

 der Lichtbüschel, dessen Intensität etwa 1000 Stearinkerzen ent- 

 sprach, wurde 70 Meter weit in den Strom geworfen und erzeugte 

 ein den Augen angenehmes Licht, dem Mondschein ähnlich, doch 

 etwas stärker. Der Kostenpreis soll, da man die Nebenproducte 

 benutzen kann, dem des Gaslichtes gleich sein. (Monit. univ. — 

 Polyt. Centrbl. 1855. Xo. 6. p. 375.) Mr. 



Für das elektrische Licht hat man eine interessante Anwen- 

 dung in Taucherglocken unter Wasser sehr nützlich gefunden. Der 

 betreffende Apparat besteht aus einem Glascylinder mit einer Linse, 

 welche parallele Strahlen wirft, mit dem galvano-elektrischen Appa- 

 rat innerhalb. Sobald der Taucher Licht braucht, dreht er nur 

 eine feine Schraube, wodurch die in Kohlenspitzen auslaufenden 

 elektrischen Ströme so nahe zusammenkommen, dass sie glühen und 

 mindestens zwei Stunden lang das intensivste Licht verbreiten, und 

 einen Zirkel von 40 Fuss Radius vollkommen mit Licht ausfüllen. 

 Eines der öffentlichen Seine-Bäder ist mit einem ähnlichen grösse- 

 sen Apparate, 30 Fuss über der Wasserfläche, erleuchtet, so dass 

 man einen Körper bis 30 Fuss unter der Oberfläche des Wassers 

 sehen kann. Die neue Chelsea-Brücke in London soll auf ähnliche 

 Weise beleuchtet werden. ( Ver. Nachr.) B. 



Ueber die Grenze der Verdampfung des Quecksilbers. 



Ch. Brame hat im Laboratorio des Hrn. Chevreul Unter- 

 suchungen über die Verdampfung des Quecksilbers angestellt, aber 

 hierzu nicht bloss Gold, wodurch Faraday zu dem Schluss gekom- 

 men, dass das Quecksilber eine bestimmte Grenze der Verdunstung 

 habe, angewendet, sondern auch Schwefelbläschen (utricules de 

 soufre), Brom, Jod und Chlor als Reagentien verwendet. Aus sei- 

 nen Untersuchungen zieht er folgende Folgerungen: 



1) Quecksilberdampf verhält sich bei allen Temperaturen von 

 einigen Graden unter und 30° über Null wie alle übrigen Dämpfe. 

 Die Versuche Faraday's mit dem Golde sind völlig richtig, aber 

 alle mit dem Schwefel angestellte Versuche bewiesen, dass die Ver- 

 dampfung des Quecksilbers weit über die bisher angenommene 

 Grenze hinausgeht. 



2) Die Versuche mit Jod scheinen allerdings für eine begrenzte 

 Verdampfung des Quecksilbers zu sprechen, doch liegt diese nur in 

 der bedeutenden Dichtigkeit der Dämpfe des Jods und der Queck- 

 silberjodüre. Dasselbe gilt vom Brom und Chlor. 



3) Die Schwefelbläschen absorbiren den Quecksilberdampf mit 

 grosser Energie, und nichts hindert die Vermengung der Luft mit 

 den entstandenen Dämpfen; es kann also das hierdurch gewonnene 

 Hauptresultat als das normale angesehen werden. 



4 Die Resultate der hierher gehörigen Versuche lassen es nicht 

 mehr zu, dass man die von Faraday beobachtete Thatsache, deren 

 Richtigkeit nicht in Zweifel zu ziehen ist, bei der Bestimmung der 



