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1) lieber die UnVeränderlichkeit des At. -Vol um s des 



Wasserstoffs. 



So weit meine Erfahrungen reichen, hat der Was$er- 

 stoff das unveränderliche At.-Volum — 6,5. 



Dieser Umstand ist wichtig, da er den Berechnungen 

 der Grösse der At.- Volume anderer Elemente eine grös- 

 sere Sicherheit verleiht. So folgt aus dem At.-Vol. des 

 Wassers =18, dass das At.-Vol. des normalen Sauer- 

 stoffs 5,0 betrage, denn 2 X 6,5 = 13 und 18 — 13 = S< 



Aus dem spec. Gw. des flüssigen Ammoniaks 0,629 



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folgt, dass das At.-Vol. des Ammoniaks щ = 27.0, 



und dass daher das At.-Vol. des normalen Stickstoffs 

 27 — 19,5 = 7,5 sei. 



Auch die At.-Volume der verschiedenen Modificationen 

 des Kohlenstoffs lassen sich am sichersten aus den At.- 

 Volumen der Kohlenwasserstoffe berechnen. 



2) lieber die verschiedene Grösse der At.-Volume des 

 Kohlenstoffs und seine verschiedene Werthigheit. 



Der Kohlenstoff besitzt die Eigenthümlichkeil, dass er 



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sein At.-Vol. nicht über T = 7,5 ausdehnen kann. Wird 



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daher der Kohlenstoff Einwirkungen ausgesetzt, bei de- 

 nen Sauerstoff und Stickstoff ihr At.-Volumen über - und 



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-r erhöhen, so verbinden oder paaren sich 2 Kohlenstoff- 

 atome und verlieren dabei durch Paarung zu Aethylcn- 



