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»in 6. Mai 1920. 



Mitt. 



■in 4. März 



kristallisierten Zustande nicht 

 mischbar. Mit Kaliumchlorid, 

 Rubidiumchlorid und Zinkchlo- 

 rid entstehen Systeme, in denen 

 Doppelsalze mit Schmelztem- 

 peraturen oder mit Spaltungs- 

 temperaturen auftreten. Wir 

 entnehmen hieraus, daß ein 

 drittes Chlorid auf die lücken- 

 lose Reihe der Mischkristalle 

 von Strontiumchlorid und- Ba- 

 riumchlorid einen in charak- 

 teristischer Weise verschiede- 

 nen Einfluß ausüben wird, je 

 nachdem es der ersten oder 

 der zweiten jener Gruppen an- 

 gehört. Unter diesem Gesichts- 

 punkte wurde die experimentelle Untersuchung 1 begonnen mit den 

 Dreistoffsystemen : 



Na Ol — SrCl 2 — BaCl 2 , 

 KCl — SrCL — BaCL. 



Fiy. 1. Das Konzentrations -Temperatur-Diagramm 



(le> Systems Stron tili mchlorid Bariumchlorid 

 mit der Kristallisationsbahn einer Lösung. 



II. 



Wir gehen aus von einem Dreistoff'system, in dem die Kompo- 

 nentenpaare A, B und A, C im kristallisierten Zustande völlig nicht- 

 mischbar sind, während B und C zu einer ununterbrochenen Reihe 

 von Mischkristallen (B — C) erstarren bei Temperaturen, die zwischen 

 den Kristallisationstemperaturen ihrer Komponenten liegen. Wird die 

 Mischbarkeit von B und C durch A nicht beeinträchtigt, so sind nur 

 zwei Kristallarten existenzfähig. Aus jeder flüssigen Lösung x entsteht 

 ein Gemenge aus A und einem Kristall der Reihe (B — C), dessen Zu- 

 sammensetzung s in dem Konzentrationsdreieck Ä B C (Fig. 2) durch 

 die Gerade Ä x' s' festgelegt wird. Daher enthält das Konzentrations- 

 Temperatur-Prisma des Systems nur zwei Sättigungsflächen 91 und 5)J, 

 die sich in einer die eutektischen Punkte p und q der binären Systeme 

 (A , B) und (A , C) verbindenden Sättigungskurve der beiden kristalli- 

 sierten Phasen schneiden. Im einfachsten Falle entspricht den Punkten 

 dieser eutektischen Kurve weder ein Maximum noch ein Minimum der 

 Temperatur. 



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