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Die physikalisch-chemische Analyse der künstlichen und natürlichen 

 Graphitbildungsprozesse lehrt nun, dass überall da, wo Kohlenstoff 

 sich aus einem molekularen Zustand durch Vorgänge abscheidet, 

 die irgendwie örtlich gebunden sind, Graphit entsteht, weil dann 

 die Entwicklung des normalen Gitters begünstigt wird. 



Besonders instruktiv tritt dies zutage, wenn man die Kohlen- 

 stoffbildung etwa durch Zersetzung von Kohlenoxyd an metallischen 

 Kontaktflächen vor sich gehen lässt, wo sie bereits bei 500" erfolgt. 

 Dieselbe Eeaktion liefert dann unter gleichen äusseren Bedingungen 

 je nach der Ausgestaltung des Eeaktionsortes graphitischen oder 

 russartigen Kohlenstoff, und das Produkt trägt deutlich den Stempel 

 der topochemischen Bildungsbedingungen, insofern es die Beschaffen- 

 heit des Eeaktionsortes wiederspiegelt. Eine dünne elektrolytische 

 Nickelschicht von bestimmter Struktur, die die Kohlenoxydspaltung 

 katalysiert hat, lässt nach ihrer Lösung in Säure einen dünnen 

 Graphitbelag zurück, der in allen Einzelheiten ihrer Form ent- 

 spricht, während ein lockeres Nickelpulver Kohlenstoff liefert, der 

 einen ziemlich russartigen Eindruck macht. 



Wenn sich anderseits in flüssigem, kohlenstoffreichem Eisen 

 die Kristalle eines instabilen Karbids, des sog. Zementits, langsam 

 ausbilden, so scheiden sie durch chemischen Zerfall Kohlenstoff von 

 ihren Umgrenzungen aus ab, der in der umgebenden Schmelze als 

 „Garschaumgraphit" aufsteigt oder bei deren Erstarren die Karbid- 

 kristalle bedeckt, wie das Schliffbild deutlich zeigt. Auf den Kri- 

 stallflächen sind die topochemischen Voraussetzungen für die Ent- 

 wicklung des Graphitgitters gegeben ; wird aber den Karbid- 

 kristallen durch rasche Abkühlung zunächst keine Zeit zum Zerfall 

 gelassen und werden sie dann nachträglich längere Zeit erhitzt, 

 so flockt der Kohlenstoff inmitten des ganzen Raumes der Kristalle 

 in der russaftigen Form der sog. „Temperkohle" aus, weil sich 

 hier seine Bildung nicht an eine Fläche gebunden, sondern in einem 

 grössern Volumen vollzieht ; es findet eine Reaktion unter gleichen 

 Bedingungen wie bei der eigentlichen Russbildung in einem Gas- 

 raum statt; der Gegensatz von Ortsreaktion und Raumreaktion 

 tritt also hier sehr einleuchtend hervor. 



Kohlenstoff von graphitischem Typus lässt sich durch gewisse 

 Oxydationsmittel in eine eigentümliche Substanz, die sog. Graphit- 

 säure verwandeln, die äusserlich die Form des Ausgangsmaterials 

 zeigt, aber nur eine hochdisperse Pseudomorphose nach dem Graphit 



