Der Einfluss der Temperatur auf die elektrische Leitfähigkeit usw. 27 
Elektronen des Kathodenmetalls die negativen elektrolytischen 
Ionen. Da diese eine bedeutend grössere Masse besitzen als die 
Elektronen, wird sich ihrem Durchgang durch die Gasschicht ein 
viel grösserer Widerstand entgegenstellen, und mithin wird auch 
das Spannungsgefälle zur Durchdringung der Schicht gesteigert 
werden müssen. 
Nach unseren Beobachtungen ist es wahrscheinlich, dass auch 
in den gefrorenen Elektrolyten Schichten hohen Widerstandes bei 
der Elektrolyse auftreten. Danach müsste zwischen den Ionen des 
Elektrolyten ein beträchtlicher Unterschied in ihrer Beweglichkeit 
bestehen. Während der Elektrolyse würde dann die Umgebung 
der einen Elektrode von den leicht beweglichen Ionen gesäubert 
werden und der Elektrizitätstransport in dieser Schicht nur noch 
von den schwer beweglichen Ionen versehen werden. 
Hinsichtlich der Formierung der Schicht hohen Widerstandes 
weichen die Erscheinungen beim Glase und bei den gefrorenen 
Elektrolyten voneinander ab, indem bei letzteren die Bildung der 
hohen Widerstände, ebenso wie bei den Ventilwirkungen, zum 
allergrössten Teil in spätestens einer Minute erfolgt, während sie 
bei dem Glase längere Zeit in Anspruch nimmt. Es ist daher 
möglich, dass auch noch Ventil Wirkungen der von G. Schulze 
beobachteten Art eine Rolle spielen. 
X. Dissoziationsgrad und Dichte von Lösungen 
bei höheren Temperaturen. 
Den Dissoziationsgrad i einer Lösung definieren wir als den 
Quotienten aus dem Aequivalentleitvermögen A und dem Aequi- 
valentleitvermögen bei unendlicher Verdünnung Ao; also: 
A 
Er steht mit der prozentischen aequivalenten Dichteänderung 
g_^ 
A s = 100-in der linearen Beziehung: 
A s = B s + (A s — B s ) i 1 ). 
A s und B s sind Konstante, worin s das spezifische Gewicht der 
Lösung bei der Temperatur t°, bezogen auf Wasser bei t°, und 
m = 1000 7) die Aequivalent-Konzentration bedeuten. 
b W. F. Magie, Phys. Rev. 25, p. 171. 1907. 
A. Heydweiller, Ann. d. Phys. 30 , p. 879. 1909. 
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