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nicht anzubringen, dagegen mögen aus diesem Grunde die für Ä = o. 2 S 2 

 bei gerührter Flüssigkeil angegebenen Werte etwas zu klein sein. 



5 i - j. Die vorstehende Tabelle enthält für alle Versuche den um- 

 gewandelten Bruchteil derSäure.(a: (i -+-#)), die Bestrahlungsdauer t und 

 die unkorrigierte (§ 14.3 -144) spezifische photochemische Wirkung </>. 



Den Betrachtungen des vorigen Paragraphen entsprechend ist der 

 Einfluß des Rührens am größten bei Bestrahlung von Fumarsäure mit 

 /. = 0.207, '""' zwar sind hier die Werte von ./> für gerührte Flüssig- 

 keil 1.7111a! so groß gefunden als für nicht gerührte. Dagegen ist der 

 Einfluß des Rührens sehr gering für den Fall, daß Maleinsäure durch 

 dieselbe Wellenlänge bestrahlt wird. Wenn nun das Rühren im 

 letztern Fall schon beinahe als überflüssig erscheint, so darf man 

 wohl annehmen, daß es im ersteren Fall ausreichend gewesen ist. 

 I in so mehr wird dies für die längeren, schwächer absorbierbaren Wellen- 

 längen zutreffen. 



§ (53. Die Endergebnisse sind in der Tabelle 7 zusammengestellt, 

 die Rubrik ./> korrigiert, enthält die nach Gleichung (4) § 144 berech- 

 neten Werte. 



Tabelle 7. 



ungerührt gerührt korrigiert 



<|> • IO ; •!> • IOi 



ungerührt gerührl i 



0.207 



•-jj 



..282 



0.725 



i 154. Diskussion. 1. Absorption. In den Fällen, in welchen .1 

 (>5 — 99 Prozent beträgt, kann auf den Ä.bsorptionskoeffizienten kein 

 Schluß gezogen werden, da die durchgelassenen Beträge von 1 5 Pro- 

 zent zum Teil von falscher Strahlung herrühren können. Für >. = o 282 

 ist Maleinsäure durchlässiger als Fumarsäure, während X = 0.207 nach 

 §151 von 0.0001 n-Lösungen beider Säuren gleich stark absorbiert wird. 



5 155. 2. </) ist für Fumarsäure größer als für Maleinsäure, so 

 daß in dem l»ei fortgesetzter Bestrahlung sich einstellenden stationären 

 Zustand die Maleinsäure bevorzugt ist. Nach Gleichung (5) § 144 



