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Mit einiger Annäherung bestätigt sich auch an diesem er¬ 
weiterten Beobachtungsmaterial und für grössere Konzentrationen 
die Feststellung von Hall wachs für verdünnte Lösungen, dass 
die elektrolytische Dissoziation die Lichtbrechung in der Haupt¬ 
sache nur durch die Dichteänderung beeinflusst, so dass das 
Brechungsvermögen jedenfalls nur in geringem Masse dadurch ge¬ 
ändert wird. 
Zusammenfassung. 
1. Wie für die Dichte von Lösungen, so lässt sich auch für 
die Brechungsexponenten die prozentische, aequivalente Aenderung 
An == 100 ^ als lineare Funktion der Aequivalent-Leitfähig- 
keit, bezw. des Dissoziationsgrades darstellen innerhalb gewisser 
Konzentrationsgrenzen (etwa 0.1 bis 4 fach normal). 
Man kann dadurch den Einfluss der Jonen und der Moleküle 
auf die Lichtbrechung getrennt bestimmen. 
2. Es ergibt sich, dass die Jonisation fast immer eine Zu¬ 
nahme der Lichtbrechung zur Folge hat. Die einzige bisher be¬ 
kannte Ausnahme bildet HJ für die Lichtbrechung, wie auch für 
die Dichte. 
3. Die Additivität der Joneneigenschaften bewährt sich auch 
hier. Es lassen sich daher für die einzelnen Jonen Moduln auf¬ 
stellen, die freilich nur bis auf eine gemeinsame additive Konstante 
(von entgegengesetztem Vorzeichen für Anionen und Kationen) 
bestimmbar sind. 
4. Die Vergleichung der Jonen-Moduln für die Lichtbrechung 
mit denen für die Dichte zeigt, dass zwar ein ungefährer 
Parallelismus vorhanden ist, insofern beide für die einatomigen 
Jonen im allgemeinen mit wachsendem Atomgewicht zunehmen 
und die zweiwertigen Jonen gegenüber den einwertigen bei etwa 
gleichem Aequivalentgewicht grössere Werte aufweisen; der öfter 
angenommene nahe Zusammenhang zwischen Lichtbrechung und 
Dichte besteht aber in dieser Hinsicht nicht. Das tritt besonders 
deutlich in einigen extremen Fällen hervor: Der Brechungsmodul 
von F. ist bedeutend kleiner als der von OL, während die Dichte¬ 
moduln nahe gleich sind; anderseits haben Na, NH 4 und K nur 
wenig verschiedene Brechungsmoduln, während die Dichtemoduln 
sehr ungleich sind; ebenso Zu, Sr und Cd. 
