C. Linde: Vorgänge bei Verbrennung in flüssiger Luft. 
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Spahn bei Annäherung an die Oberfläche einer solchen Flüssig- 
keit in einem Gefässe erlischt, so lange die Verdampfungs- 
producte vorwiegend Stickstoff enthalten, dass aber bei ent- 
sprechend vorgeschrittener Verdampfung der Spahn aufflammt 
und nach Eintauchen in die nunmehr sauerstoffreiche Flüssig- 
keit lebhaft verbrennt. 
Mischt man brennbare Substanzen (z. B. pulverisirte Kohle) 
so mit einer derartigen Flüssigkeit, dass eine sehr grosse Be- 
rührungsoberfläche hergestellt ist, so findet nach einer Ent- 
zündung die Verbrennung ungefähr mit derselben Lebhaftig- 
keit und Schnelligkeit statt, wie bei gewöhnlichem Schwarz- 
pulver und es erfolgt, wie bei solchem Pulver, eine Explosion, 
wenn die Zündung mit einem Initialstosse (durch eine Kajjsel) 
verbunden ist. 
War schon diese Erscheinung mit Rücksicht auf die tiefen 
Temperaturen eines solchen Gemisches merkwürdig (bei welchen 
iede chemische Reaction aufhört), so ist dies in vreit höherem 
Maasse der Fall bezüglich der neuerdings gefundenen weiter- 
gehenden Wirkung, von welcher ich hier berichten will. 
Die ausserordentliche Geschwindigkeit, mit welcher sich 
bei den modernen Sprengmitteln die gesammte Wärmezustands- 
änderung vollzieht und welche in Gemeinschaft mit sehr grosser 
volumetrischer Differenz im Anfang- und End-Zustande einem 
Sprengmittel die Eigenschaft der Brisanz verleiht, wird viel- 
fach angesehen als die Wirkung des Zerfalles chemischer Ver- 
bindungen, bei welchem Gase (insbesondere Sauerstoff) in statu 
nascendi in Action treten. Mit dieser Auffassung steht die 
Thatsache nicht in Uebereinstimmung, dass gewisse Mischungen 
fester und flüssiger oxydirbarer Substanzen in sauerstoffreicher 
Flüssigkeit mit solcher Geschwindigkeit vollkommen verbrennen, 
dass sie sich als Sprengstoffe von allerhöchster Brisanz dar- 
stellen. 
Lässt man z. B. Petroleum durch einen Körper von grosser 
Aufsaugefähigkeit (wie Kieselguhr oder Koi-kkohlepulver) so 
weit aufsaugen, dass derselbe weiterhin ein ausreichendes Quan- 
tum von flüssigem Sauerstoffe aufnehmen kann, so detonirt 
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