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1. 2. 3. 4. 5. 6. berechnet: 



C 2,81 2,75 2,70 — _ _ 2,74 



S — — — 28,95 29,42 — 29,22 

 K — — — — — 26,71 26,71 



H 1,17 1,17 1,17 — _ — 1,14 



Gefunden wurden 8,28 % Krystallwasser , während sich 

 aus der Formel berechnen 8,22%. 



Es zeigen also die 4 Chloratome des Perchlormethylmer- 

 captans verschiedenes Verhalten gegen neutrales schwefligsau- 

 res Kali ; während die 3 an den Kohlenstoff gebundenen Clor- 

 atome durch den Rest SO'K ersetzt werden, wird das an S 

 gebundene Chlor gegen Wasserstoff ausgetauscht. Die Bil- 

 dung dieses Kalisalzes aus dem CSCl* ist so ein weiteres 

 Beweismittel für die schon in der Einleitung erwähnte An- 

 nahme, dass nur die direkt an Kohlenstoff gebundenen Halo- 

 gene bei der Behandlung mit neutralem schwefligsauren Kali 

 austreten und der Schwefelsäurerest an ihre Stelle tritt. 



Ich bezeichne das neue Kalisalz mit dem Namen methyl- 

 tnercaptantrisulfotisaures Kali, da der Zusammenhang mit 

 dem Mercaptan wohl leicht ersichtlich ist. Man kann die 

 Methylmercaptantrisulfunsäure als Methylmercaptan auffassen, 

 in welchem die 3 Wasserstoffe des Methyls durch Sulfonoxyle 

 vertreten sind. 



Der bei der Bildung des Salzes stattfindende Prozess kann 

 durch folgende Gleichung interpretirt werden: 



CSCl* + 4SK203 -f H20 = 4KC1 + SKHO* -f C(S03K)3SH. 



Das dabei sich bildende saure schwefelsaure Kali zerfällt 

 in der wässrigen Lösung in Schwefelsäure und schwefelsaures 

 Kali, imd auf dessen schwere Löslichkeit in kaltem Wasser 

 musste bei späteren Darstellungen des Sulfosalzes Rücksicht 

 genommen werden. Letzteres wurde stets so oft umkrystalli- 

 sirt, bis die Lösung von Chlorbaryum nicht mehr getrübt 

 wurde. 



Das Salz krystallisirt in grossen, wasserhellen, harten 

 Krystallen mit schön glänzenden Flächen, die an der Luft wie 

 über Schwefelsäure nicht verwittern. Die KrystaUe gehören 

 in das Iriclinische System. Bei Verarbeitung einigermassen 

 beträchtlicher Quantitäten kann man sie, sobald das Salz ge- 



