vom 21. Octoher 1880. 823 



Bei etwas höherer Temperatur wird voraussichtlich die Ca- 

 pillarconstante mit dem Gasdruck schneller sinken und mithin jener 

 Zustand eher erreicht werden. 



Ist einmal die Möglichkeit gegeben, Flüssigkeiten durch Hin- 

 zupumpen von Gasen, die sich über ihrer kritischen Temperatur 

 befinden, in Gasform überzuführen, so muss auch die Möglichkeit 

 zugegeben werden, diejenigen festen Körper, welche ihren Schmelz- 

 punkt mit dem Druck erniedrigen, durch blossen Druck eines in- 

 differenten Gases gasförmig zu machen. 



Nimmt man ferner als durch die Versuche der Herren Hannay 

 und Hogarthi) erwiesen an, dass Substanzen, die in einer Flüssig- 

 keit gelöst sind, beim Übergang der Flüssigkeit in den Cagniard 

 de la Tour' sehen Zustand durch Temperaturerhöhung mit in diesen 

 Zustand übergeführt werden, so wird man schliessen, dass auch die 

 Möglichkeit vorliegt, Körper wie Salze oder dergl., die in Flüssig- 

 keiten gelöst sind, bei gewöhnlicher Temperatur durch Gasdruck 

 mit der Flüssigkeit gasförmig zu machen. 



Ob es aber je gelingen wird, Gasdrucke herzustellen, die er- 

 lauben, diese Schlussfolgerungen experimentell zu prüfen, muss 

 dahin gestellt bleiben. 



Schliesslich möge noch erwähnt werden, dass ebenso wie die 

 Capillarconstante einer Flüssigkeit mit zunehmendem Gasdrucke 

 abnimmt, eine andere physikalische Constante der Flüssigkeiten mit 

 wachsendem Drucke abnehmen muss, nämlich die latente Ver- 

 dampfungswärme. 



Es ist erfahrungsmässig festgestellt, dass die Verdampfungs- 

 wärme der Flüssigkeiten mit der Temperatur abnimmt. Bei der 

 kritischen Temperatur muss dieselbe Null sein, 



Hr. Avenarius^) hat bereits vor längerer Zeit aus den Reg- 

 n au It 'sehen Beobachtungen über Abnahme der Verdampfungswärme 

 mit der Temperatur die kritische Temperatur einiger Flüssigkeiten 

 berechnet. 



Da die kritische Temperatur durch Hinzutreten eines nicht 

 condensirbaren Gases sinkt, wird bei höheren Gasdrucken die la- 



1) Proceed. Roy. Soc. 30. p. 178—188. 



2) Poggend. Ann. Bd. 151, S. 303. 



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