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einem Grenzkohlenwasserstoff C n H 2n + 2 ein Wasserstoff durch Carb- 

 oxyl ersetzt, so entsteht eine einbasische gesättigte (fette) Säure: 

 Qn£j-2n+i(QQ2 H ^ wie z B die Ameisensäure HC0 2 H, die Essigsäure 



CH 3 C0 2 H,... die Stearinsäure C 17 H 35 C0 2 H u. s. w. Bei zweimaliger 

 Substitution durch Carboxyl entstehen zweibasische Säuren: 

 C n H 2n (C0 2 H) (C0 2 H), wie z. B. Oxalsäure (n~o),Malonsäure (n=l), 

 Bernsteinsäure (nzzz2) u, s. w. Dem Benzol C 6 H 6 entsprechen: die 

 Benzoesäure C 6 H 5 (C0 2 H), die Phtalsäure C 6 H 4 (C0 2 H) 2 (mit ihren 

 Isomeren) u. s. w. bis zur Mellithsäure C 6 (C0 2 H) 6 ; in allen diesen 

 Säuren ist die Basicität gleich der Anzahl der Carboxylgruppen. 

 Wenn auf Grund des Substitutionsgesetzes die Existenz von Isome- 

 ren und ihre Konstitution sich bei den Kohlenwasserstoffen erklä- 

 ren liess, so muss dies auch bei den organischen Säuren der Fall 

 sein. Wenn in den Kohlenwasserstoffen Wasserstoff durch Chlor, 

 Hydroxyl u. s. w. ersetzt werden kann, so ist dieselbe Substitution 

 auch in den organischen Säuren möglich. Hieraus ergibt sich, dass 

 die Zahl dieser Verbindungen und ihrer Umwandlungen eine ausser- 

 ordentlich grosse ist. Die ausführliche Behandlung dieses höchst 

 interessanten Gegenstandes gehört aber in die organische Chemie. 

 Kohlenoxyd, CO. Dieses Gas bildet sich jedesmal, wenn die Ver- 

 brennung eines kohlenstoffhaltigen Stoffes in Gegenwart eines gros- 

 sen Ueberschusses von glühender Kohle stattfindet; die Kohle wird 

 durch die Luft zunächst zu Kohlensäure oxydirt, aber das Koh- 

 lensäuregas gibt beim Zusammentreffen mit glühender Kohle die 

 Hälfte seines Sauerstoffs an letztere ab und bildet Kohlen- 

 oxyd: C0 2 -|-C=2CO. Daher kann man Kohlenoxyd erhalten, 

 indem man Kohlensäuregas über glühende Kohle leitet; das über- 

 schüssige Kohlensäuregas wird durch Alkalilauge entfernt, welche 

 nur das Kohlensäuregas, nicht aber das Kohlenoxyd absorbirt. Auf 

 dieser Erscheinung beruht auch die Bildung von Kohlenoxyd in 

 unseren gewöhnlichen Zimmeröfen gegen Ende der Verbrennung, wenn 

 alles Brennmaterial in Kohle umgewandelt ist und die einströmende 

 Luft über eine grosse Oberfläche glühender Kohlen streicht; man 

 beobachtet dann die blaue Flamme von brennendem CO. Kohlenoxyd 

 bildet sich auch bei der Meilerverkohlung, in Kohlenbecken, in denen 

 viel Kohle aufgeschichtet ist, und unter ähnlichen Umständen. Die- 

 selbe Umwandlung von Kohlensäure in Kohlenoxyd findet häufig bei 

 metallurgischen Prozessen statt, z. B. bei der Gewinnung von Eoh- 

 eisen aus Erzen, insbesondere in hohen, sogen. Schachtöfen und Schmie- 

 deherden, wo die Luft von unten eintritt und eine hohe Schicht von 

 Kohle durchstreichen muss. Auf diese Weise erhält man Flammen- 

 feuer vermittelst eines Heizmaterials, das an und für sich ohne Flamme 

 verbrennt, wie Anthracit, Koks, Holzkohle. Auf dem nämlichen 

 Prinzip beruht die Heizung mittelst Generatoren, d. h. Apparaten, in 



