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berechnet man, indem man wieder </>, und d>, als mir von der Gesamt- 

 konzentration abhängig betrachtet: 



Tabelle 



Pr07.cn' Maleinsäure ind stationären Zustand. 



Hierbei sind die 0-WCrte rar Maleinsäure bei n = 0.00306 und 

 den drei Wellenlängen nach Tabelle 7 vermöge einer kleinen Extra- 

 polation bzw. zu 0.0273. 0.0447 U|,( l 0.0310 angesetzt. Kailan 1 ßndet 

 durch direkte Beobachtung l>ci 45 — 50 für 0.05 n-Lösungen 75 Prozent, 

 rar o 2 n-Lösungen 70 Prozent Maleinsäure, gleichgültig, ob die be- 

 nutzte Strahlung der Quarzquecksilberlampe Wände ans Quarzglas 

 oder ans (das /u durchdringen hatte. (1. h. unabhängig von der Wellen- 

 länge. Doch stellte der stationäre Znsland sieh im ersten Fall in 

 zwei im letzten Fäll in 7 Tagen her. Diese Angaben sind im all- 

 gemeinen mit meinen Ergebnissen im Einklang, woraus folgt, daß 

 die bei der Berechnung benutzte Annahme der Kons tan 2 von ./• jeden- 

 falls nahezu richtig ist. Ein genauerer Vergleich ist nicht möglich, 

 weil die Konzentrationen bei Kailan andere waren als bei mir. Ein 

 Einfluß der Wellenlänge ist nach meinen Versuchen vorhanden, wenn 



auch kein bedeutender. 



§ 156. 3. Der Einfluß der Konzentration ist nicht groß, doch 

 nimmt <p mit wachsender Konzentration bei Fumarsäure zu. hei Malein- 

 säure ah. 



j 157. 4. Anwendung der Quantentheorie. Wenn jede absorbie- 

 rende Molekel die Umwandlung erführe, so würde 



\o~' <p für Ä = 0.207 0.2 0.282 



0.73 0.89 0.99 



betragen (VII. ^114). Man bemerkt aher, daß die beobachteten </>- 

 Werte sich mir auf 0.03 — 0.13 • io -5 belaufen, daß also nur ein kleiner 

 Teil der ahsorbierenden Molekeln umgewandelt wird. 



Auf Grund dieser Tatsache habe ich mir von dem Vorgang fol- 

 gende Anschauung gebildet. Man muß sich erinnern, daß ein Quantum 

 eine verhältnismäßig große Energiemenge repräsentiert, welche, jeder 

 Molekel eines einatomigen Gases zugeführt, Temperaturerhöhungen von 



1 A. Kaii.av a. 1 



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