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Adoif HeydweilW. 
kommt in erster Linie das Wasser, als das bisher bestuntersuchte 
und am stärksten ionisierende in Betracht. 
Zur Untersuchung der physikalischen Ioneneigenschaften kann 
man zwei Wege einschlagen. 
Erstens kann man sehr verdünnte Lösungen untersuchen, in 
denen der Ionenzerfall der Moleküle ganz oder doch nahezu voll¬ 
ständig ist. Aber dieser Weg ist schwer gangbar wegen der Un¬ 
vollkommenheit und Ungenauigkeit unserer Beobachtungsmethoden. 
Denn die physikalischen Eigenschaften der verdünnten Lösungen 
unterscheiden sich von denen des reinen Lösungsmittels meist nur 
um so geringe Beträge, dass die genaue Bestimmung der Unter¬ 
schiede, auf die es hier ankommt, mit unseren jetzigen Mitteln 
nur in wenigen günstigen Ausnahmefällen und hier nur unter be¬ 
trächtlichen Schwierigkeiten möglich ist. Die Beschaffung eines 
ausreichenden Beobachtungsmaterials würde daher auf alle Fälle 
einen ungeheuren Aufwand von Zeit und Arbeit erfordern. 
Zweitens kann man konzentriertere Lösungen untersuchen. 
Deren Eigenschaften aber werden bestimmt durch die Ionen der 
zerfallenen Moleküle und durch den beträchtlichen Bruchteil un- 
zersetzter Teile, die neben jenen noch vorhanden sind. Man muss 
also suchen, den Einfluss beider zu trennen. 
Das gelingt, wenn man imstande ist, die Abhängigkeit der 
physikalischen Eigenschaften von dem Ionisationsgrade analytisch 
durch eine Formel darzustellen. Eine solche verhältnismässig ein¬ 
fache Formel, die sich bisher in allen Fällen durchaus bewährt 
hat, verdanken wir Herrn Grüneisen. Sie lautet 
A == Ai + B (1 — i) -f Cm, 
worin bedeuten r 
m die Konzentration der Lösung in gr-Aeq./Liter 
oder die Normalität, 
i den Ionisationsgrad, 
A, B und C drei von m und i unabhängige Konstante 
und 
A den auf m = 1 bezogenen relativen Unterschied 
einer physikalischen Konstanten der Lösung 
gegen das reine Lösungsmittel von gleicher 
Temperatur. 
i lässt sich nach Arrhenius aus dem elektrischen Leit¬ 
vermögen bestimmen als das Verhältnis der auf m = 1 bezogenen 
Leitfähigkeit . (der sogenannten aequivalenten Leitfähigkeit) bei 
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