AMMONIAK ALISCHE PLATIN VERBINDUNGEN. 



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rest ersetzt, und die Hälfte des Platins ausgeschieden wird: 

 2PtCl 2 ( NH 3 ) 2 + 2HNO ' = PtCl 2 (N0 3 ) 2 (NH 3 ) 4 + PtCl 2 + H 2 . In dem 

 hierbei entstehenden Gros'schen Salze, das in Wasser löslich ist, 

 besitzen die Elemente der Salpetersäure und nicht das Chlor die 

 Fähigkeit leicht in doppelte Umsetzungen einzugehen. AgNO 3 



angeführten Vorstellungen über die ammoniakalischen Platinverbindungen anneh- 

 men, sondern diese Verbindungen, ebenso wie die Doppelsalze und die Verbin- 

 dungen mit Krystallisationswasser, von ebendemselben Standpunkte aus betrachten 

 wie alle zusammengesetzten Verbindungen. Der Typus der Verbindungen PtX 2 2NH 3 

 entspricht eher dem Typus PtX 2 2Z, d. h. PtX 4 und noch genauer oder richtiger 

 demselben Typus wie PtX 2 2KX oder PtX 2 2H 2 u. s. w. Obgleich das Platin in 

 die Verbindung PtK 2 X 4 auch in der Form PtX 2 eingeht, so ändert es dennoch 

 seinen Charakter analog der Aenderung des Charakters des Schwefels, wenn aus 

 SO 2 die höhere Form S0 2 (OH 2 ) entsteht, oder des Chlors, wenn aus KCl der Körper 

 KC10 4 erhalten wird. Die Frage, durch welche Affinitäten X 2 und durch welche 

 2NH 3 gebunden werden, braucht zunächst nicht aufgeworfen zu werden, da dieselbe 

 erst aus der Vorstellung von der Existenz verschiedener Affinitäten bei den Ato- 

 men hervorgeht und kein Grund vorliegt letzteres als eine allgemeine Erscheinung 

 aufzufassen. Am wichtigsten erscheint uns zunächst die Aufklärung der Aehnlich- 

 keit in der Bildung der verschiedenen zusammengesetzten Verbindungen, so dass 

 als Hauptziel der ursprünglichen Verallgemeinerung gerade diese Aehnlichkeit der 

 ammoniakalischen Verbindungen mit den wasserhaltigen Verbindungen und den 

 Doppelsalzen erscheint. Jedenfalls nehmen wir im Platin nicht nur 4 Affinitäten 

 an, die in der Verbindung PtCl 4 zum Ausdruck gelangen, sondern auch eine grössere 

 Anzahl, wenn sich nur die Affinitäten in Wirklichkeit zählen lassen. Auch im 

 Schwefel nehmen wir z. B. nicht zwei, sondern viel mehr Affinitäten an, denn 

 deutlich treten wenigstens 6 Affinitäten in Wirksamkeit. Unter den Analogen des 

 Platins weist die Verbindung OsO 4 wenigstens auf die Existenz von 8 Affinitäten 

 hin und im Chlore muss man nach der Verbindung KC10 4 — C10 3 (KO) = C1X 7 we- 

 nigstens 7 an Stelle der gewöhnlich vorausgesetzten einen Affinität annehmen. Das 

 Zählen der Affinitäten stammt noch aus jenem Entwickelungsstadium der Chemie, 

 als nur die einfachsten Wasserstoffverbindungen in Betracht gezogen und alle zu- 

 sammengesetzten Verbindungen ausser Acht gelassen wurden (da man sie in die 

 Klasse der molekularen Verbindungen einreihte). Es ist dies aber bei dem gegen- 

 wärtigen Stande unseres Wissens nicht genügend, denn sowol in den zusammen- 

 gesetzten, als auch in den einfachsten Verbindungen wiederholen sich die kon- 

 stanten Typen oder die Gleichgewichts-Fälle und der Charakter einiger Elemente 

 unterliegt beim (Jebergange von den einfachsten Verbindungen zu einigen der 

 komplizirteren tief gehenden Aenderungen. 



Wenn man von der komplizirtesten ammoniakalischen Platinverbindung PtCP- 

 4NH 3 ausgeht, so muss man die Möglichkeit der Bildung von Verbindungen vom 

 Typus PtX 4 Y 4 zugeben, wo Y 4 = 4X 2 — 4NH 3 ist. Dies weist aber darauf hin, 

 dass die Kräfte, welche die Bildung der für das Platin so charakteristischen 

 Doppelcyanüre PtM 2 (CN) 4 3H 2 bedingen, wahrscheinlich auch die Bildung der 

 höheren ammoniakalischen Derivate veranlassen, wie aus folgender Vergleichung 

 zu ersehen ist: ^ ^ ^ ^ 



Pt(CN) 2 KCN KCN 3H 2 0. 

 Es ist offenbar viel natürlicher die Fähigkeit zur Vereinigung mit nY der Ge- 

 sammtheit der einwirkenden Elemente, d. h. PtX 2 oder PtX 4 zuzuschreiben, als 

 dem Platin allein. Selbstverständlich können solche Vereinigungen nicht mit jedem 

 Y vor sich gehen. Bestimmte X addiren nur bestimmte Y. Am häufigsten erfolgt 

 die Addition von Wasser, wobei die Verbindungen mit Krystallisationswasser ent- 



