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hält. Folglich wiegt die Luft, welche bei der angewandten erhöhten Tem- 
peratur in das Glasrohr hineinging, ae Grm. = 0,0422 Grm. 
Das Rohr mit Arsenik wurde bei 0° und 754,5 corr. Bar. in der 
Luft gewogen; wenn man das Gewicht der darin enthaltenen Substanz be- 
stimmen will, so mufs man das Gewicht des mit Luft gefüllten Rohrs abzie- 
hen, und das Gewicht der Luft, welche das Rohr bei der Temperatur und 
dem Druck, als es mit der Substanz gewogen wurde, füllte, hinzufügen. 
Wir haben schon berechnet, dafs bei 754”",5 B. und 0° dieses 0,1416 Grm. 
beträgt, folglich bei 9° a — 0,1370 Grm. Das Arsenik, welches 
in dem Rohr beim Zuschmelzen enthalten war, beträgt also: 
55,417 — 55,1065 + 0,1370 = 0,4475. 
Da das Gewicht der Luft, welche bei der Temperatur, wobei das 
Rohr geschmolzen wurde, in das Rohr hineingeht, 0,0422 beträgt, so ist: 
0;0422 », 0,4475 2 1:10,06. 
Da aber etwas Luft in dem Glasrohr zurückgeblieben war, so ist die- 
ses specifische Gewicht das specifische Gewicht eines Gasgemenges von dem 
Arsenikgase und etwas atmosphärischer Luft. Das Wasser, welches die Stelle 
der zurückgebliebenen Luft einnahm, betrug 0,4, folglich nahm diese Luft 
nn — 0,37 Procent vom Inhalt des Rohrs bei 12° oder 0,35 Proc. bei 
0° ein, welches bei der Temperatur, wobei das Glasrohr zugeschmolzen 
wurde, 1,17 Proc. (= 0,35 . 3,355) vom Inhalt des Rohrs beträgt; bringt 
man diese Luft in Rechnung, so beträgt das specifische Gewicht der arse- 
nichten Säure: 
(10,6 . 100) — 1,17 
= — 10,71. 
Nach einem zweiten Versuch betrug das specifische Gewicht des Ar- 
senikgases 10,60. 
Wenn die Substanzen schon bei einer Temperatur von 300° eine ge- 
naue Bestimmung zuliefsen, so habe ich mich zuerst des Metallbades bedient, 
statt dessen ich später häufig mit vielem Vortheil ein Bad von Chlorzinkauf- 
lösung habe anwenden können. Bei einer Temperatur über 110° verdient 
eine Zinkauflösung als Bad vor allen andern Flüssigkeiten den Vorzug. Hr. 
Hofrath Soltmann hat mich zuerst auf die Anwendung derselben aufmerk- 
