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Karl Grufki. 
Bestimmung des Gehaltes der Lösungen die grösste Fehlerquelle 
darstellt, so dass es sogar nicht zweckmässig erscheint, die Genauig¬ 
keit der optischen Bestimmungen zu erhöhen, bevor nicht die 
Genauigkeit der Konzentrationsbestimmung beträchtlich ver- 
grössert ist. 
Die in den Tabellen angegebenen Konzentrationen wurden 
ebenso wie der aus dem elektrischen Leitvermögen berechnete 
Dissociationsgrad nach den spezifischen Gewichten aus bereits vor¬ 
liegenden Angaben x ) interpoliert. 
Bestimmung des Brechungsexponenten. 
Die Bestimmung des Brechungsexponenten für die Wasserstoff¬ 
linien wurde mit einem Refraktometer nach Pulfrich * 2 ) aus der 
Fabrik von Zeiss, Jena, ausgeführt; auch die benutzten Wasserstoff¬ 
röhren stammten von Zeiss. Ein mit zwei Akkumulatoren ge¬ 
speistes Induktorium von einigen Zentimetern Luftfunkenlänge 
lieferte eine genügende Intensität der Lichtquelle, jedoch musste 
stets für möglichst rasche Unterbrechung Sorge getragen werden. 
War diese Bedingung erfüllt, so musste die Röhre durch mehr-- 
faches Ausprobieren auf scharfe Grenzlinien eingestellt werden, 
was sich noch dadurch verbessern liess, dass man durch Ein¬ 
schieben der Klappblende am Kondensor dem Farbenstreifen das 
Aussehen eines Linienspektrums mit drei schmalen Linien gab. 
Drittens wurde die Deutlichkeit der Grenzlinien noch von der 
Temperatur der Lösung beeinflusst. Anfängliche Misserfolge und 
auch ungenaue Bestimmungen früherer Autoren glaube ich darauf 
zurückführen zu müssen, dass der Temperaturzustand der Lösung 
im Augenblick der Ablesung kein ganz stationärer war. Die 
Forderung, dass das Prisma des Apparates sowie die Wandung 
des Glaszylinders, in dem sich die Lösung befindet, dieselbe 
Temperatur haben wie die Lösung selbst, ist die Hauptbedingung 
für die Schärfe der Grenzlinien und damit für die Genauigkeit der 
Ablesung. Durch Umrühren wird das gestörte Aussehen der 
Grenzlinien allerdings vorübergehend gebessert, aber dauernd ist 
x ) F. Ko hl rau sch u. L. Holborn, Leitvermögen der Elektrolyte. 
A. Heydweiller, Ann. d. Phys., Bd. 30, pg. 878. 1909. 
H. Clausen, Dissertation, Rostock 1911. 
H. Clausen, Ann. d. Phys., Bd. 37, pg. 53. 1912. 
2 )C. Pulfrich, Zeitschrift für Instrumentenkunde, Bd. 9, pg. 389, 1895, 
Bd. 7, pg. 267. 1893. 
