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raturkoeffizienten einfacher Reaktionen sind, so weit uns bekannt, 
bis jetzt nur bei sehr niederen Temperaturen beobachtet worden 1 ). 
Die Kernsubstitution dagegen hat einen auffallend kleinen Tempera¬ 
turkoeffizienten, und die Verschiedenheit der beiden Reaktionen in 
dieser Beziehung vergrößert die Ausbeuten an Benzylbromid bei hoher 
Temperatur. Das prozentuelle Verhältnis dieser Ausbeuten ist in der 
Fig. 1 graphisch dargestellt. Wie ersichtlich, verläuft die Kurve 
anfangs der Temperatur nahezu proportional, um dann von etwa 
Fig\ 2. 
45° Grad an sich in viel langsamerem Tempo der Ausbeute von 
100°/ 0 zu nähern. Diese Verzögerung des Aufsteigens dürfte indessen 
kaum auf Versuchsfehler zurückgeführt werden. Zwar machen sich 
die unvermeidlichen Analysenschwankungen besonders in der Nähe 
der Grenzausbeuten 0°/ 0 und 100°/ 0 empfindlich fühlbar; würde 
man jedoch die Kurve über 45° in früherer Richtung ziehen, so 
müßte man die 100°/ 0 Ausbeute schon bei etwa 52—54° Grad er¬ 
warten. Daß aber eine solche Ausbeute an C 6 H 5 CH 2 Br auch bei 
58‘5° noch nicht erzielt wird, zeigen die beststimmenden und sehr 
sorgfältig ausgeführten Analysen dieser Versuche. 
Fig. 2 stellt die beobachteten Geschwindigkeitskoeffizienten k i 
*) I. Pîotnïkow, Zeit. f. phys. Ch. 53 (1905), 605. 
