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den. Bis jetzt ist dieser Theil der Chemie noch wenig ausgear- 

 beitet und bildet, als nächste Aufgabe der Wissenschaft, 

 ein besonderes Gebiet, das man theoretische oder physikalische 

 Chemie, am richtigsten chemische Mechanik nennt. Das Stu~ 

 dium iieses Theiles der Chemie setzt die Kenntniss der verschie- 

 denen bis jetzt erhaltenen homogenen Körper, ihrer chemischen 

 Umwandlungen und der sie begleitenden (thermischen und and.) Er- 

 scheinungen voraus. Zweck des vorliegenden Werkes 32 ) ist eben den 

 Anfänger mit diesen chemischen Grundbegriffen vertraut zumachen. 



32) Was ich aus der chemischen Mechanik in dem vorliegenden Lehrbuche 

 mitzutheilen für möglich und nützlich halte, besteht in wenigen allgemeinen Be- 

 griffen und einigen konkreten Beispielen, die besonders die Gase betreffen, deren 

 mechanische Theorie am vollständigsten ausgearbeitet ist. Die molekulare Mechanik 

 der flüssigen und festen Körper befindet sich erst im Entstehungszustande. 

 Vieles von derselben ist noch streitig und es sind auf diesem Gebiete der 

 chemischen Mechanik noch keine besondere Erfolge aufzuweisen. An dieser Stelle 

 ist es wohl nicht überflüssig in Bezug auf den Begriff der chemischen Ver- 

 wandtschaft zu bemerken, dass bis jetzt zu deren Erklärung der Reihe nach die 

 allgemeine Anziehungskraft, die Elektrizität und die Wärme herangezogen worden 

 sind. Oefters versuchte man auch den Lichtäther in die theoretische Chemie ein- 

 zuführen; wenn nun der von Maxwell in den Vordergrund gestellte Zusammen- 

 hang zwischen den Erscheinungen des Lichts und der Elektrizität vollständiger aus- 

 gearbeitet sein wird, so müssen in der theoretischen Chemie wol, zweifellos, von 

 neuem sich wiederholende Versuche auftauchen, den Lichtäther zur Erklärung von 

 Allem oder wenigstens Vielem heranzuziehen. Als Resultat solcher Versuche muss, 

 meiner Ansicht nach, eine vollständige chemische Mechanik der materiellen Stofftheilchen 

 und der in den letzteren vor sich gehenden inneren (Atom-) Veränderungen erscheinen. 

 Wie die Erfolge der Chemie zu Lavoisiers Zeiten einen fördernden Einfluss auf 

 die gesammte Naturforschung ausgeübt haben, so muss, meiner Ansicht nach, eine 

 selbstständige chemische Mechanik neues Licht auf die gesammte molekulare Mechanik 

 werfen, die als die Hauptaufgabe der modernen exakten Wissenschaft anzusehen ist. Vor 

 200 Jahren legte Newton den Grund zu einer wirklich wissenschaftlichen, theoretischen 

 Mechanik der äusseren sichtbaren Bewegungen und errichtete darauf das Gebäude 

 der Himmelsmechanik. Vor 100 Jahren erkannte Lavoisier zuerst das Grundge- 

 setz der inneren Mechanik der unsichtbaren Stofftheilchen. Sein Werk ist aber 

 noch lange nicht vollendet, weil es viel schwieriger ist und es, ausserdem, noch 

 an Ausgangspunkten fehlt, obgleich viele Einzelheiten bereits ziemlich vollständig 

 erforscht sind. Ein Newton konnte nur nach seinen Vorgängern Kopernikus und 

 Keppler erscheinen, welche die äussere, empirische Einfachheit der Himmelser- 

 scheinungen erkannt hatten. Lavoisier und Dal ton lassen sich mit Kopernikus und 

 Keppler in Bezug auf die chemische Mechanik der Molekularwelt vergleichen, 

 ein Newton ist für dieselbe jedoch noch nicht erschienen. Ein solcher wird, wie ich 

 glaube, in der chemischen Konstitution der Körper die Grundgesetze der Mechanik 

 der unsichtbaren Bewegungen des Stoffes eher finden ; als in den physikalischen Er- 

 scheinungen (der Elektrizität, der Wärme, des Lichtes); letztere gehen mit den 

 Stofftheilchen als solchen vor sich, während die Aufgabe der molekularen Mecha- 

 nik, wie jetzt schon festgestellt ist, hauptsächlich darin besteht, die unsichtbaren Be- 

 wegungen der diese Stofftheilchen zusammensetzenden kleinsten Atome zu erkennen. 

 Die von Newton erkannten allgemeinen Gesetze der Mechanik werden, aller Wahr- 

 scheinlichkeit nach, die Ausgangspunkte der molekularen Mechanik sein, deren 

 Selbstständigkeit jedoch sofort klar wird, wenn man die Molekeln der Chemi- 

 ker mit den Himmelssystemen, z. B. dem Sonnensystem, die chemischen 



