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flüssigen Lösungen, sondern erfahren leicht eine Verzögerung; 
eine Folge davon ist, dass bei plötzlicher Abkühlung (wie z. B. 
beim Härten des Stahls) der der höheren Temperatur ent¬ 
sprechende Zustand dauernd conservirt, wird, obgleich er für die 
niedere Temperatur abnorm (metastabil) ist. Durch „Anlassen“ 
des Stahls kann er noch nachträglich aufgehoben werden. — 
Auch die von aussen nach innen fortschreitende Kohlung von 
Eisenstäben bei der Darstellung des Cementstahls wird ganz 
verständlich erst durch die Annahme, dass der Kohlenstoff in 
irgend welcher Form in feste Lösung aufgenommen und weiter¬ 
gegeben wird. 
Der gebundene Kohlenstoff kann von dem freien leicht 
dadurch unterschieden werden, dass nur er beim Auflösen des 
Eisens in Säuren in Kohlenwasserstoffe übergeführt wird. Ver¬ 
geblich hat man sich bemüht, durch Untersuchung der letzteren 
zur Kenntniss der beispielsweise im weissen Roheisen enthaltenen 
Carbide aufzusteigen. Auf anderem Wege ist dann ermittelt 
worden, dass der im genannten Hüttenprodukt wie auch im 
Stahl enthaltenen Verbindung die Zusammensetzung Fes C (mit 
6,6 Proc. Kohlenstoff) zukommt, während ihr Mol. gew. jeden¬ 
falls ein Vielfaches davon ist. 1885 gewann Abel aus dem 
Stahl durch Cr0 3 und verd. H 2 SO 4 einen schwarzen Rückstand, 
der dieser Zusammensetzung nahe kam, aber noch H und 0 
enthielt. In reinem und krystallisirtem Zustande habe 1890 ich 
zuerst die Verbindung in Händen gehabt und analysirt, aller¬ 
dings in der Weise modificirt, dass das Eisen etwa zur Hälfte 
durch Mangan ersetzt war. Es waren das Krystalle von 
mehreren Millimetern Länge, aufsitzend auf einem Block von 
hüttenmännisch hergestelltem Ferromangan. 1 2 ) Sodann gewann 
1896 Mylius^) das Carbid Fe3 C aus ausgeglühtem und sehr 
1 ) Lieb. Ann. 260. Noch mangan reichere Krystalle der gleichen 
Herkunft hatten einen noch höheren C-gehalt, nämlich 7,5 Proc., ent¬ 
sprechend der Formel (Fe, Mn)s C 3 , u demzufolge auch andere Krystallform. 
2) Mylius, Förster und Schöne, Ztschr. anorg. Chem. 13. 
