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brauner Farbe nach einigen Tagen abfiltrirt. Die abfil- 
trirte Flüssigkeit gab mit Ammoniak und Schwefelammo- 
nium einen schwarzen, die davon abfiltrirte Flüssigkeit 
mit oxalsaurem Ammoniak einen weissen Niederschlag, 
beide Niederschläge in ansehnlicher Quantität. Der durch 
Schwefelwasserstoff erhaltene Niederschlag wurde mit Am- 
moniak extrahirt und der Verdampfungsrückstand des 
Filtrats weiter behandelt wie oben beschrieben. Nach 
einigen Stunden ‚hatte sich ein kaum sichtbarer Nieder- 
schlag ausgeschieden, welcher unter dem Mikroskop als 
sehr kleine Pyramiden und Prismen erschien. Nach Ver- 
gleichung der Erscheinung mit derjenigen, welche in einer 
Lösung ‚von arsensaurem Kali von 1,000 Arsengehalt 
hervorgerufen war, dürfte die Quantität der Krystalle 
einer Menge von weniger als !;, Milligrm. Arsen ent- 
sprechen. In dem mit Ammoniak behandelten Schwefel- 
wasserstoffniederschlage wurden noch die Metalle bestimmt. 
Der Niederschlag, durch rauchende Salpetersäure oxydirt, 
zur Trockne abgedampft, bis zum Verflüchtigen desSchwe- 
fels erhitzt und nochmals mit Salpetersäure eingetrock- 
net, ertheilte der damit in Berührung gebrachten Ammo- 
niakflüssigkeit blaue Farbe und in dem angesäuerten 
Filtrat brachte Kaliumeiseneyanür einen rothbraunen Nie- 
derschlag hervor. Das Vorhandensein einer Spur Kupfer 
ist hierdurch erwiesen. Der grösste Theil der Schwefel- 
metalle besteht aus Schwefelblei; der nach der Behand- 
lung mit Ammoniak bleibende Rückstand löste sich in 
Jodkalium mit goldgelber Farbe und auf Zusatz von 
Wasser schied sich Jodblei mit gelber Farbe ab. Die 
Säure hat aus dem Glaspulver demnach hauptsächlich 
Kalk, Eisen, Blei gelöst; Arsen in so sehr geringer 
Menge, dass die Schlussfolgerung gewiss gerechtfertigt 
‚erscheint, dass die auflösende Einwirkung von Säuren 
auf die Oberfläche des nicht zerkleinerten Glases in 
Beziehung auf dessen Arsengehalt yon ‚durchaus keiner 
Erheblichkeit ist und keinerlei Bedenken begründen kann. 
Blei- und Kupferoxyd werden dem Glase durch den zur 
