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Verzweigungen an, oder sie stellt einen sekun- 
dären Effekt bei der Aussendung der «-Strahlen 
vor. Es sei noch hinzugefügt, daß die «-Strahlen- 
umwandlungen der Emanationen aus der nullten 
Gruppe der einen Horizontalreihe in die sechste 
Gruppe der nächsthöheren Horizontalreihe 
führen. Dies zeigt, daß die nullte Gruppe zu- 
gleich den Charakter der achten Gruppe hat, dab 
also die Triaden der achten Gruppe in die Lücken, 
die die nullte Gruppe aufweist, gehören. Es wird 
also auch bei den o&-Umwandlungen der Emana- 
tionen eine Gruppe, nämlich die siebte, über- 
sprungen, 
Auf Grund der obigen zwei Sätze können wir 
jetzt genau die Reihenfolge beobachten, in der die 
Umwandlungen der Elemente durch die Gruppen 
des periodischen Systems durchgehen. Es erübrigt 
sich nur noch hinzuzufügen, daß die drei radio- 
aktiven Reihen sehr weitgehende Analogien zei- 
gen. Vom Radiothorium, Ionium und Radio- 
aktinium ab, die eine Gruppe chemisch untrenn- 
barer Elemente bilden, nämlich alle in die Tho- 
riumplejade gehören, verlaufen die Umwandlun- 
gen in allen drei Reihen in identischer Weise. 
Diese drei Elemente unterliegen derselben Art 
der Umwandlung, wodurch wiederum chemisch 
identische Elemente entstehen, die ihrerseits 
gleiche Umwandlungen erleiden. Und das wie- 
derholt sich bis an das Ende der Reihen, mit dem 
Unterschied nur, daß die Thorium- und die Ak- 
tiniumreihe früher abbricht als die Uran- 
Radium-Reihe. 
Wenn wir nun z. B. letztere Reihe näher ver- 
folgen, so sehen wir (vgl. die Tabellen 1 und 2), 
wie vom Uran 1 der sechsten Gruppe eine «-Um- 
wandlung in die vierte Gruppe führt, um nach 
zwei ß-Strahlenumwandlungen wieder in die 
sechste Gruppe zurückzukehren, wobei ein Ele- 
ment entsteht, das mit dem ersten chemisch iden- 
tisch ist. Dann geht es durch drei a-Umwandlun- 
gen über die vierte und zweite Gruppe zur null- 
ten und so weiter. Ähnliches gilt für die ande- 
ren zwei Reihen, und wir können uns nun leicht 
das Zustandekommen der Plejaden erklären. Zum 
Teil rühren sie von dem Vorhandensein dreier 
analogen radioaktiven Reihen her, zum Teil daher, 
daß in mehreren Fällen nach einer a-Umwandlung 
zwei B-Umwandlungen folgen. 
8. Atomgewicht und Lebensdauer der Isotopen. 
Ein Punkt muß aber noch näher betrachtet 
werden. Wie wir schon sahen, kommen in jeder 
solehen Plejade sehr verschiedene Atomgewichte 
vor, und in vielen Fällen sind in einer links- 
stehenden Plejade die Atomgewichte mancher 
Elemente um mehrere Einheiten größer als die 
mancher Elemente einer rechtsstehenden Plejade. 
Und doch haben wir ein regelmäßiges Abfallen 
der Atomgewichte von rechts nach links gefun- 
den, als wir, um in Übereinstimmung mit anderen 
Elementen zu bleiben, die Atomgewichte der lang- 
lebigsten Glieder der Plejaden als in das System 
Die Radioelemente und das periodische System. [ 
‚rückführen kann?). 
passende nahmen. Dieses Resultat dente dar- 
auf hint), daß 
innerhalb der Plejaden nicht regellos verteilt sein 
kann. Ich 
zwischen Atomgewicht und Lebensdauer der Glie- — 
der einer Plejade, und wenn auch nicht behauptet 3 
werden kann, daß es gelungen ist, die Frage voll- 
kommen aufzuklären, so konnten doch Regel- 
mäßigkeiten aufgefunden werden?), hinter denen 
ein tieferer Sinn verborgen zu sein scheint. 
Wir haben schon früher gesehen, daß die durch — 
Ver- 
8-Strahlenumwandlungen hervorgerufenen 
schiebungen den durch o-Strahlenumwandlungen 
bedingten entgegengesetzt sind. Ein ähnlicher 
Gegensatz zeigt .sich auch in den jetzt 
zu besprechenden Regelmäßigkeiten. Ver- 
gleicht man (siehe die Tabellen 1 und 2) 
a-Strahler untereinander, so ergibt sich, daß 
innerhalb einer Plejade ihre Lebensdauer mit 
fallendem Atomgewicht fällt. 
lich bei Thorium, Ionium usw., 
der Uranplejade, 
usw. usw. Allerdings 
eine Ausnahme, deren 
einzusehen ist. Ganz umgekehrt verhalten 
sich die Plejaden der ß-Strahler. Hier fin- 
det ein Steigen der Lebensdauer mit fallendem 
Das zeigt sich deut- 
den Emanationen, 
Polonium 
schwer 
bildet das 
Bedeutung 
Atomgewicht statt, wie man das beim Mesotho- 
rium 2 und Aktinium, beim Thorium D, Akti- 
nium D und Radium Cs, beim Radium B, Tho- 
rium B und Radium D beobachten kann. Man 
bemerkt auch, daß die Produkte der Aktinium- 
reihe den Regelmäßigkeiten dann sich unterord- 
nen, wenn, wie in der Tabelle geschehen, dem Ak- 
tinium das Atomgewicht des Radiums zugeschrie- 
ben wird. Nur Aktinium B und Aktinium X bil- 
den dann Ausnahmen von den Regeln. 
Interessant ist die Anwendung der Regel auf 
die Produkte Radium C,, Thorium C, und Akti- 
nium ©, die sowohl a- als ß-Strahler vorstellen. 
Es zeigt sich, daß man auf Grund der Regel die 
früher erwähnten, so verschiedenen quantitativen 
Verhältnisse der Verzweigung bei diesen drei Ele- 
menten auf ihr verschiedenes Atomgewicht zu- 
Es sei noch erwähnt, daß, 
wenn in einer Plejade ß- neben «-Strahlern vor- 
kommen, die ß-Strahler ein größeres Atomgewicht 
und eine kleinere Lebensdauer als das nächste 
Element der Plejade besitzen, wie die Beispiele 
des Mesothorium 1 und Uran X; zeigen. = 
Diese Gesetzmäßigkeiten sind nun, wie leicht 
einzusehen ist, imstande, die Regelmäßigkeiten der 
Atomgewichte in den Horizontalreihen des perio- 
dischen Systems trotz der tatsächlichen Kompli- 
ziertheit der Erscheinungen verständlich zu 
machen. Wir sehen somit, daß der von Uran bis 
Thallium laufende Teil des periodischen Systems 
sich zurückführen läßt auf die Gesetze der 
1) Vgl. K. Fajans, Ber. d. D. Chem. Ges. 46, 438 
(1913). 
?2) Le Radium 70, 171 (1913). 
3) K. Fajans, Physikal, Ztschr. 14, 951 (1913), 
die Lebensdauer der Elemente | 
suchte deshalb nach Beziehungen — 
dem Radium A, Thorium A a 





