Widerstand von К, Na, Am und H Verbindungen. 



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Ganz oben und von allen andern Curven weit ab, steht das Aetzkali, dann folgen 

 dicht bei einander die Verbindungen mit Chlor, Salpetersäure und der andern Säuren. 

 Die Curven der Kali- Salze der Schwefelsäure, Chromsäure, Kohlensäure und Oxalsäure 



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liegen so nahe bei einander, dass ich ohne beträchtliche Vergrösserung des Maasstabes der 

 Zeichnung die Leitungsfähigkeiten dieser Verbindungen nicht habe in die Zeichnung ein- 

 tragen können. In der That wurden für Lösungen von y 64 Aequivalent folgende Leitungs- 

 fähigkeiten gefunden: 



für К 2 80 4 К 2 СгО, K 2 C z 0 4 K 2 C0 3 



31,5 31,3 31,0 29,9 



Um die Zeichnung nicht verworren zu machen habe ich aus den Leitungsfähigkeiten 

 für diese 4 Salze das Mittel genommen und nach diesem die mit KM bezeichnete Curve 

 .gezogen. Da die Curven von K 2 Cl 2 und K 2 2N0 3 auch nahe mit der von KM verlaufen, so 

 folgt hieraus, das die aequivalcnten Leitungsfähigkeiten für schwache Lösungen verschiede- 

 ner Kalisalze einander nahezu gleich sind. Eine wesentlich verschiedene Leitungsfähigkeit 

 besitzt nur die Lösung des Aetzkali. Nun wissen wir aber, dass bei der Electrolyse des Aetz- 

 kali als positives Jon Wasserstoff auftritt, während man bei der Electrolyse der Kalisalze 

 das Hydroxyd des Kaliums als positives Jon enthält. Hieraus folgt dann der Satz: 



Alle Kalisalze besitzen bei gehöriger Verdünnung ihrer Lösungen eine gleiche aequi- 

 valente Leitungsfälligkeit, wenn sich bei der Electrolyse der Verbindungen dieselben posi- 

 tiven Jonen bilden. 



Diesen Satz kann man auch in anderer Form so ausdrücken: 



Die aequivalente Leitungsfähigkeit verdünnter Kalisalze wird nur bedingt durch die 

 Bildung des positiven Jons , das negative Jon übt auf die Leitungsfähigkeit keinen direc- 

 ten Einfluss aus. 



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