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Bezüglich des Wasserstoffgehaltes siehe A. B. Ray, Chem. metallurg. Engin.28, 977 (1923); H. H. Lowry, Journ. Amer. Chem. Soc.46, 824 (1924).
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Zwei Methoden zur Bestimmung kleinster Säuremengen sind von E. I. Miller, Journ. Amer. Chem. Soc.46, 1150 (1924), angegeben worden.
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Neuere Versuche, über die demnächst berichtet wird.
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Bezüglich Härte siehe E. Koch-Holm, Wissenschaftl. Veröffentl. Siemens-Konzern6, 188 (Berlin 1927).
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Ein typisches Beispiel siehe bei B. Bruns, Koll.-Ztschr.54, 33 (1931).
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Siehe z. B. I. P. M. van Gilse, P. I. H. van Ginneken u. H. I. Waterman, Journ. Soc. Chem. Ind.49 (1930), Transact. S. 444 u. 483;50 (1931), Transact. S. 41 u. 95.
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Siehe P. Honig, Koll.-Beih.22, 354 (1926); Bei 250°C erhält man durch Einwirkung einer konzentrierten Zinkchloridlösung auf Sägemehl eine lose trockene Masse, die, in Wasser gebracht, eine braune kolloide Auflösung ergibt. Die trockene Masse wird in einer Muffel bis 550°C weiter erhitzt, abgekühlt und mit Wasser und Säure ausgezogen. Die erhaltene Kohle ist mit Karboraffin identisch (loc. cit. S. 371); siehe auch E. I. Nellensteyn, Chem. Weekbl.22, 565 (1925).
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In einer späteren Arbeit (F. E. Bartell u. Y. Fu, Coll. Symp. Mon.7. 135 [1930]) wird zwischen Carbon black und Zuckerkohle nicht unterschieder.
F. B. Hofmann, Ztschr. f. physik. Chem.83, 385 (1913).
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Die interessante Beobachtung von W. Spring [Bull. Soc. Belg. géol.17, Mém. 23 (1903)], daß das Schüttvolumen von Quarzsand in Luft durch Erhitzen oder Evakuieren abnahm, erklärt sich ebenso durch die Annahme von adsorbierten Luftschichten. Ostwald u. Haller (loc. cit. S. 21) geben an, daß der Wert des Schüttvolumens für Talkum im Vakuum ungefähr gleich dem Sedimentvolumen desselben Pulvers in Azeton ist (dichteste Lagerung der Teilchen ohne Adsorptionshüllen).
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Siehe hierzu die Untersuchungen von Langmuir-Harkins, z. B. in G. Bakker, Kapillarität und Oberflächenspannung, Handbuch der Experimentalphysik von Wien u. Harms6, 326 ff; E. Berl u. E. Wachendorf, Koll.-Ztschr.36, 37 (1925).
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K. Umetsu, Biochem. Ztschr.135, 442 (1923).
A. Bethe u. Th. Toropoff, Ztschr. f. physik. Chem.88, 686 (1914) u.89, 597 (1915).
I. Ogawa, Biochem. Ztschr.161, 275 (1925;172, 249 (1926).
O. Spengler u. E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind (1928), Techn. T., 81.
L. Michaelis, Die Wasserstoffionenkonzentration (Berlin 1922).
Nach Michaelis würde man sagen, daß die H- und OH-ionen in gleicher Menge adsorbiert sind.
Ch. Kroetz, Biochem. Ztschr.153, 173 (1924); H. Bohn, Biochem. Ztschr.178, 119 (1926); O. Spengler u. E. Landt, loc. cit. S. 37; siehe auch die interessante Arbeit von E. I. Miller u. S. L. Bandemer, Journ. of Physical Chem.32, 829 (1928).
E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind (1929), Techn. T., 397.
E. I. Miller, Journ. Amer. Chem. Soc.46, 1150 (1924).
O. Spengler u. E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind. (1928), Techn. T., 199; (1928) Techn. T., 549; E. Landt, Ztschr. Ver Deutsch. Zuckerind. (1929), Techn. T., 397; H. R. Kruyt u. G. S. de Kadt, Koll.-Beih.32, 249 (1931); siehe auch N. Bach-Nikolajewa u. A. Frumkin, Koll.-Ztschr.46, 89 (1928); A. Frumkin, Koll.-Ztschr.51, 123 (1930); A. v. Buzágh, Koll.-Ztschr.48, 33 (1929).
Wo. Ostwald, W. Steinbach u. R. Köhler, Koll.-Ztschr.43, 227 (1927); siehe auch Wo. Ostwald, Koll.-Ztschr.43, 249, 268 (1927); A. v. Buzágh, Koll.-Ztschr.43, 220 (1927).
Siehe außer O. Spengler u. E. Landt (Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind. (1928), Techn. T., 549) I. Ogawa, Biochem. Ztschr.161, 275 (1925); Sh. Sasaki, Journ. Biochemistry8, 101 (1928).
Es wäre sehr interessant, die Flockung der Mischtypen durch Salze weiter zu untersuchen; nach unseren Beobachtungen (loc. cit. S. 40, S. 553) scheint es, daß auch anorganische Salze in kleineren Konzentrationen peptisierend wirken köonen.
H. Freundlich, Kapillarchemie, 3. Aufl., (Leipzig 1923) 582.
De Kadt, Diss. (Utrecht 1929), die uns Herr Prof. Kruyt freundlicherweise übersandte.
E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind.79, Techn. T., 397 (1929).
E. I. Miller, Coll. Symp. Mon.5, 55 (1928).
A. Frumkin, Koll.-Ztschr.51, 123 (1930).
O. Stern, Ztschr. f. Elektrochem.30, 508 (1924).
B. Bruns u. A. Pilojan, Ztschr. f. physik. Chem. A.155, 77 (1931)
N. Schilow u. K. Tschmutow, Ztschr. f. physik. Chem. A.133, 188 (1928);143, 41 (1929);148, 233 (1930); N. Schilow, H. Schatunowskaja u. K. Tschmutow, Ztschr. f. physik. Chem. A.149, 211 (1930);150, 31 (1930).
R. Burstein, A. Frumkin u. D. Lawrowskaja, Ztschr. f. physik. Chem. A.150, 421 (1930).
A. Frumkin, R. Burstein u. P. Lewin, Ztschr. f. physik. Chem. A.157, 442 (1931).
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I. Ogawa, Biochem. Ztschr.161, 275 (1925);172, 249 (1926).
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Siehe L. Michaelis, Die Wasserstoffionenkonzentration (Berlin 1922).
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Siehe H. Freundlich, Kapillarchemie 3. Aufl., 82.
E. Landt u. K. K. Bhargava, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind. (1929), Techn. T., 470.
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M. Dubinin, Ztschr. f. physik. Chem. A.140, 81 (1929); siehe auch Th. Sabalitschka, Pharm. Ztg.23, 1 (1929).
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H. Freundlich, Kapillarchemie, 4. Aufl., 257 (Leipzig 1930).
M. Dubinin, Ztschr. f. physik. Chem. A.150, 145 (1930);155, 116 (1931); B. Bruns, Koll.-Ztschr.54, 33 (1931); siehe auch die Diskussion bei H. R. Kruyt u. G. S. de Kadt, Koll.-Beih.32, 295 (1931).
Th. Sabalitschka, Pharm. Ztg.73, 1 (1929).
Siehe hierzu I. Traube, Ztschr. f. angew. Chem.44, 73 (1931).
Das Adsorptionsvermögen der Reiskohlen gegenüber Melassefarbstoffen nahm allerdings nicht unbeträchtlich zu, wenn die Kohle fein zermahlen wurde. Siehe die späteren Beobachtungen von B. Bruns, Koll.-Ztschr.54, 33 (1931).
L. Wöhler u. W. Wenzel, Koll.-Ztschr.53, 273 (1930).
H. Freundlich, Kapillarchemie, 4. Aufl., 263 (Leipzig 1930); siehe auch E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind, (1929), Techn. T., 44.
F. E. Bartell u. C. K. Sloan, Journ. Amer. Chem. Soc.51, 1637 u. 1643 (1929); F. E. Bartell, G. H. Scheffler u. C. K. Sloan, Journ. Amer. Chem. Soc.53, 2501 (1931); F. E. Bartell u. G. H. Scheffler, Journ. Amer. Chem. Soc.53, 2507 (1931).
Siehe z. B. E. Berl u. E. Wachendorf, Koll.-Ztschr.36, 37 (1925); siehe auch die Arbeiten von E. Heymann u. E. Boye, Naturwiss.18, 157 (1930); Ztschr. f. physik. Chem. A.150, 219 (1930); Koll.-Ztschr.53, 83 (1930), in denen die Adsorption im Zusammenhang mit den dielektrischen Eigenschaften des Lösungsmittels diskutiert wird. Vgl. mit den letzteren Untersuchungen P. Rehbinder, Ztschr. f. physik. Chem.129, 161 (1927).
P. Rehbinder u. L. Krajuschkina, Ztschr. f. physik. Chem.142, 282 (1929); siehe auch F. E. Bartell u. Y. Fu, Journ. of Physical Chem.33, 1758 (1929).
Siehe die Messungen der Benetzungswärmen von B. Iliin, loc. cit.; S. 27.
E. Landt u. W. Knop, Ztschr. f. Elektrochem.37, 645 (1931).
W. Mecklenburg, Ztschr. f. physik. Chem.83, 609 (1913).
Siehe auch die demnächst in der Ztschr. f. physik. Chem. erscheinende Arbeit von E. Landt u. W. Knop «Über Adsorptionsverdrängung und Molekülorientierung an aktiver aschefreier Kohle».
Siehe F. Krczil, Untersuchung und Bewertung technischer Adsorptionsstoffe (Leipzig 1931); das Kapitel «Zuckerindustrie» in diesem Buch enthält eine vollständige Literaturübersicht, auf deren Angabe wir deshalb hier verzichten können.
Siehe z. B. F. Tödt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind.76 (1926), Techn. T., 253.
Siehe O. Spengler u. E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind.77 (1927), Techn. T., 464.
Die Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht.
O. Spengler u. E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind.77 (1927), Techn. T., 429.
Siehe E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind.77 (1927), Techn. T., 834.
O. Spengler u. E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind. (1931), Techn. T., 13.
O. Spengler u. E. Landt, Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerind.77, 429 (1927).
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Mit 2 Figuren.
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Landt, E. Untersuchungen über aktive Kohle. Kolloid-Beih 37, 1–55 (1932). https://doi.org/10.1007/BF02556228
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