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dass das fertige Präparat davon einen Gehalt von 71/2 Procent be- 

 kommt, tränkt und dann bis zum völligen Austreiben des Wassers 

 und der Salzsäure glüht. Eine sehr wirksame und besonders zur 

 Entfärbung der Lösungen von solchen Farbstoffen, wie den des 

 Campecheholzes, selbst 4 Mal so stark wie gereinigte Thierkohle 

 wirkende Kohle wird auch nach Stenhouse erhalten, wenn man 

 1 Pfd. Pech mit 2 Pfd. Theer zusammenschmilzt, dann 7 Pfd. Kalk- 

 hydrat hineinrührt und unter stetem Umrühren und Umarbeiten 

 erhitzt, bis daraus ein feines dunkelbraunes Pulver entstanden ist, 

 und dieses bis zur völligen Verkohlung im bedeckten Tiegel glüht. 

 Nach dem Erkalten wird das Pulver durch Behandeln mit Salzsäure 

 und sorgfältiges Auswaschen von Kalk völlig befreit. 



Nach allen vorliegenden Erfahrungen kann man es als ent- 

 schieden betrachte^, dass der Kohle selbst entfärbende Wirkungen - 

 bestimmt und wesentlich zukommen, dass sie dieselben um so stär- 

 ker ausübt, je poröser und deshalb weniger glänzend sie ist, und 

 dass der früher dabei gemachte Unterschied zwischen Thier- und 

 Pflanzenkohle nicht richtig ist. Inzwischen kommen bei den in 

 Anwendung befindlichen Kohlen doch auch noch andere Verhält- 

 nisse in Betracht, in Folge Avelcher jede Art von Kohle auf beson- 

 dere. Flüssigkeiten vorzugsweise entfärbend Avirkt, und in Bezug 

 auf diese Verhältnisse theilt sie Stenhouse ganz zweckmässig und 

 beachtenswerth in drei Classen. 



Die erste Classe betrifft die gereinigte Thierkohle, welche nur 

 als Kohle und vermöge ihrer Porosität wirkt. 



Die zweite Classe umfasst die Kohlen, welche mit Thonerde 

 oder mit phosphorsaurem Kalk in der Weise imprägnirt sind, dass 

 nur diese Körper es sein können, welche die Farbstoffe aus den 

 Lösungen binden. 



Die dritte Classe enthält solche Kohlen, welche, wie das Bein- 

 schwarz, theils durch die darin enthaltene fein zertheilte Kohle und 

 theils durch ihren grossen Gehalt an phosphorsaurem Kalk ent- 

 färbend wirken. 



2) Elektropositive Grundstoffe (Metalle) und alle ihre Verbin- 

 dungen. Kalium. Natrium. Lithium. Ammonium. Magnesium. 

 Aluminium. Ferrum. Manganum. Zincum. Cadmium. Cuprum. 

 Plumbum. 



Bismuthum. Bismuthum lacticum. Bei der Untersuchutig ver- 

 schiedener milchsauren Salze hat Brüning auch das milchsaure 

 Wismuthoxyd studirt. 



Durch Zersetzung von milchsaurem Natron mit salpetersaurem 

 Wismuthoxyd kann kein bestimmtes Salz erzielt werden. Er sät- 

 tigte daher Milchsäure mit Wismuthoxydhydrat, bis von dem letz- 

 teren so viel hinzugekommen, dass sich ein basisches Salz abschied. 

 Nach dem Abfiltriren des basischen Salzes wurde die Flüssigkeit 

 verdunstet und dabei ein Salz in salzkörnerartigen Krystallen erhal- 

 ten, welches sich bei der Anal3^se nach der Formel BiOS-j- C12H909 

 zusammengesetzt zeigte, woraus folgt, dass es eine basische Ver- 

 bindung von 1 At. Wismuthoxyd xind 2 At. Milchsäure (nach der 

 gewöhnlichen Formel C^H^O^) sein würde, aus welchen letzteren 

 noch 1 At. Wasser ausgetreten wäre. 



Stannum. Zinn. Chloretum stannosum. Ein aus einer chemi- 

 schen Fabrik Süddeutschlands in den Handel der Schweiz gebrach- 

 tes Zinnchlorür (Zinnsalz) fand Bolley so stark mit Zinkvitriol 

 verfälscht, dass er es bei der Analyse aus 1 Th. kryst. Zinkvitriol = 

 ZnO, S03 + 7HO und 2 Th. Zinnchlorür = SnCl-h HO, genau mit 



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