‘ Die vier ersten dieser Werthe sind unter sich sehr 
verschieden und stehen zu dem durch den Versuch gefun- 
denen spec. Gewicht des krystallisirten Schwefels —= 2,0454 
in keinem durch einfache Zahlen ausdrückbaren Verhält- 
'niss; die aus Schwefelzink und Schwefelsilber erhaltenen 
Zahlen zeigen indessen nur eine kleine Differenz, sowohl 
unter sich, als auch von dem oben angeführten spec. Ge- 
wichte des freien Schwefels, und man kann daher wohl 
annehmen, dass sich die Dichtigkeit, sowohl des Schwefels 
als auch der Metalle, bei der Bildung dieser beiden Schwe- 
felmetalle nicht geändert hat, dass also die Verbindung 
. gerade wie bei den Gasen in einfachen Volumverhältnissen 
vor sich gegangen ist. Es muss aber auffällig erscheinen, 
. dass die übrigen Schwefelmetalle, welche siäh sonst in so 
mancher Hinsicht den beiden zuletzt genannten analog. 
verhalten, gerade in diesem Puncte ganz wesentlich von 
denselben abweichen, so dass, während bei diesen das 
einfachste Verhältniss statt zu haben scheint, bei jenen. 
sich die Volumina in scheinbar ganz willkürlichen und 
unregelmässigen Verhältnissen mit einander verbinden. 
Nimmt man daher zum Versuch einmal an, dass sich die 
übrigen Schwefelmetalle in Bezug auf Volumverhältnisse 
gerade so wie Schwefelzink und Schwefelsilber verhalten, 
' und nimmt man weiter an, dass der Schwefel in ihnen 
auch dasselbe spec. Gewicht von 2,045 besitze, so muss 
das spec. Gewicht der Metalle in ihren Verbindungen ein 
anderes sein, als im freien Zustande, und die spec. Ge- 
wichte, welche die Metalle in ihren Verbindungen besitzen, 
. wären diejenigen, welche aus den resp. Schwefelmetallen 
berechnet werden, indem man das spec. Gewicht des Schwe- 
 fels = 2,045 setzt. Man erhält auf diese Weise fürZinik 
7,19, für Silber 10,53, für Blei 12,736, für Kupfer 11,671, 
für Platin 41,366 (2.20,683). Betrachtet man nun weiter 
dungen der anorganischen Chemie, Erlangen 1858“ entnommen. 
Wenn zwei Werthe angegeben sind, ist das Mittel aus beiden 
angewendet worden. i 
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