Skip to main content

Zusammenfassung

Die Ermittelung der Molekulargröße kann entweder mittels chemischer oder mittels physikalischer Methoden erfolgen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 39.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. M. 9, 537 (1888). — M. 12, 172 (1891).

    Google Scholar 

  2. B. 11, 1867, 2253 (1878). — ltber die Methode von Blackman siehe Ch. News 96, 223 (1907). — B. 41, 768, 881, 1588, 2487 (1908).

    Google Scholar 

  3. Ob die Temperatur genügend hoch ist, erfährt man, wenn man eine kleine Probe der zu untersuchenden Substanz in einer dünnwandigen Glasröhre in das Bad taucht und sieht, ob dieselbe rasch kocht. Zugleich kann man hierbei beobachten, ob eine Zersetzung der Substanz stattfindet oder nicht.

    Google Scholar 

  4. Eijkman, Rec. 4, 38 (1885).

    Google Scholar 

  5. M. u. J., 2. Aufl., 1, 1, 48 Anm. (1907). — Blackman, B. 41, 768 (1908).

    Google Scholar 

  6. Der Siedering der Heizflüssigkeit muß sich oberhalb der Verengung der Glasbirne befinden.

    Google Scholar 

  7. Biltz u. V. Meyer, Z. phys. 2, 189 (1888).

    Google Scholar 

  8. Über eine geeignete Pastillenpresse: Gernhardt, Z. phys. 15, 671 (1894) und Fritz Köhler, Hauptkatalog (D) 1905, S. 52.

    Google Scholar 

  9. V. Meyer und Demuth, B. 23, 313, Anm. (1890).

    Google Scholar 

  10. Z. phys. 6, 9, Anm. (1890).

    Google Scholar 

  11. Über einen Kunstgriff, welcher das Offnen dieser Eimerchen innerhalb des Apparates gestattet, siehe „Methode von Bleier und Kohn“. S. 334.

    Google Scholar 

  12. Dieselbe ist ein Auszug der von G. G. Pond (Amherst, Mass. U. S. A. 1886) herausgegebenen „Tables for calculating vapor density determinations by the Victor Meyer Method.“

    Google Scholar 

  13. Meunier, C. r. 98, 1268 (1884). — La Coste, B. 18. 2122 (1885). —Dyson, C.. News 55, 87 (1887). — Bott u. Macnair, B. 20, 916 (1887). — Malfatti u. Schoop, Z. phys. 1, 159 (1887). — Schall, B. 20, 1435, 1759, 1827, 2127 (1887); 21, 100 (1888); 22, 140 (1889); 23, 919, 1701 (1890). — J. pr. (2), 45, 134 (1892); 50, 88 (1894); 62, 536 (1900). — Richards, Ch. News 59, 39, 87 (1889). — Eykman, B. 22, 2754 (1889). — Bleier, Neue gasom. MethodenS. 293. — Demuth u. V. Meyer, B. 23, 311 (1890). —Krause und V. Meyer, Z. phys. 6, 5 (1890). — Lunge und Neuberg, B. 24, 729 (1891). — Traube, Phys. chem. Methoden. — Bodländer, B. 27, 2267 (1894). — H. Erdmann, Z. anorg. 32, 425 (1902). M. 20, 505, 909 (1899); 21, 599 (1900).

    Google Scholar 

  14. Z. phys. 2, 638 (1888); 7, 323 (1891); 15, 656 (1894); 21, 239 (1896); 22, 617 (1897); 44, 173 (1903). — Biltz, Praxis der Molekelgewichtsbestimmung, Berlin 1898. — Fuchs, Anleitung zur Molekulargewichtsbestimmung nach der Beckmannschen Methode, Leipzig 1895, Engelmann. — F. W. Küster, Z. phys. 8, 577 (1891). — Holleman, Organ. Chemie, 5. Aufl. 1907, S. 19. — Beckmann, Arch. 245, 213 (1907).

    Google Scholar 

  15. Vber das Beckmannthermometer siehe Z. phys. 51, 329 (1905) und Ostwald-Luther, Phys.-Chem. Messungen 2. Aufl., 1902, S. 290.

    Google Scholar 

  16. Ann 352, 147 (1907).

    Google Scholar 

  17. Preis-Arbeit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1901, S. 11.

    Google Scholar 

  18. Physiko-chemische Messungen, 2. Aufl., 1902, S. 295.

    Google Scholar 

  19. Der Apparat wird von F. O. R. Götze in Leipzig geliefert.

    Google Scholar 

  20. Noch genauere Bestimmungen können unter Beachtung besonderer Kau-

    Google Scholar 

  21. telen ausgeführt werden. Siehe Nernst und Abegg, Z. phys. 15, 681 (1894). — Loomis, Wied. 51, 500 (1894). — Wildermann, Z. phys. 19, 63 (1896). — Abegg, Z. phys. 20, 207 (1896). — Raoult, Z. phys. 27, 617 (1898). —Raoult, Kryoskopie, Coll. Scientia, Paris 1901.

    Google Scholar 

  22. B. 24, 1432 (1891).

    Google Scholar 

  23. Miller u. Kiliani, Lehrb., 4. Aufl., S. 587.

    Google Scholar 

  24. Dimroth, Ann. 335, 35 (1904).

    Google Scholar 

  25. Mascarelli, Atti Lincei (5), 16, I, 924 (1907).

    Google Scholar 

  26. Bruni und Padoa, Gazz. 33, I, 78 (1903).

    Google Scholar 

  27. Garelli, Ace. Line. (5), 7, II, 27 (1898).

    Google Scholar 

  28. Auwers, Z. phys. 18, 595 (1895); 21, 337 (1896); 23, 449 (1897); 30, 300 (1899); 32, 39 (1900). - Smith, Diss., Heidelberg 1898. - Auwers und

    Google Scholar 

  29. Smith, Z. hys. 30, 327 (1899). — Mann, Diss., Heidelberg 1901. — Gierig, Diss., Greifswald 1901. — Siehe auch noch über das Verhalten der einzelnen Substanzgruppen im Register.

    Google Scholar 

  30. B. 39, 2611 (1906).

    Google Scholar 

  31. B. 40, 4342 (1907).

    Google Scholar 

  32. Unter den seltener benutzten Lösungsmitteln wären noch zu nennen: p-Dibrombenzol Smp. = 87°, K. = 124. — m-Dinitrobenzol Srnp. = 91°, K. = 106°. — 2. 4. 6-Trinitrotoluol Smp. = 810, K. = 115°. — p-Toluylsäuremethylester Smp. = 33°, K. = 62. — p-Dichlorbenzol Smp. _= 53°, K = 77. — Benzil Smp. = 94°, K = 105. — 2.4-Dinitrotoluol Smp. = 70°, K. = 89. — p-Nitrotoluol Smp. = 52°, K. = 78. — p-Chlornitrobenzol Smp. = 83°, K. = 109. — p-Chlorbrombenzol Smp. = 67°, K. = 92. — Oxalsäuredimethylester Smp.= 54 °, K. = 52. — Resorcin Smp. = 110°, K. = 68. — Palmitinsäure Smp. = 60°, K. = 44. — Gefrierpunktsbestimmung nach S. W. Young und S l o a n, Am. Soc. 26, 913 (1904). — Gilson, Ch. Ztg. 27, 926 (1903).

    Google Scholar 

  33. Z. phys. 4, 543 (1889); 6, 437 (1890); 8, 223 (1891); 15, 661 (1894); 21, 245 (1896); 40, 130 (1902); 53, 129 (1905). — Ost. Ch. Ztg. 1907, 270 (Vortrag auf der 67. Vers. Ges. deutsch. Naturf. u. Ärzte, Dresden ).

    Google Scholar 

  34. Z. phys. 63, 177 (1908). — Richards und Mathews, Am. Soc. 30, 1282 (1908).

    Google Scholar 

  35. Am. 22, 280 (1899).

    Google Scholar 

  36. B. 31, 458 (1898). — Z. anorg. 17, 424 (1898). — Vgl. auch Sakurai, Soc. 61, 989 (1892).

    Google Scholar 

  37. Siehe auch Gay-Lussac, Ann. Chim. Phys. 20, 320 (1822). — Beckmann, Z. phys. 40, 129 (1902).

    Google Scholar 

  38. Zu beziehen von den Verein. Werkst. f. Labor.-Bedarf, Berlin.

    Google Scholar 

  39. Zu beziehen von Alex. Kiichler and Söhnen in Ilmenau.

    Google Scholar 

  40. Über eine Modifikation des Landsbergerschen Apparates (namentlich für die Verwendung von Eisessig als Lösungsmittel) siehe R. Meyer u. Jaeger, B. 36, 1555 (1903).

    Google Scholar 

  41. Am. 23, 353 (1900).

    Google Scholar 

  42. Soc. 73, 502 (1898). — Siehe über diesen Apparat auch M e l d r u m u. Turner, Soc. 93, 878 (1908).

    Google Scholar 

  43. Z. phys. 6, 472 (1890).

    Google Scholar 

  44. Z. phys. 40, 144 (1902); 44, 164 (1903); 53, 137 (1905); 63, 210(1908).—Der Apparat ist durch die Leipziger Firmen O. Preßler, Brüderstraße 39; Goetze, Härtelstraße 4 und Franz Hugershoff, Karolinenstraße 13, zu beziehen. — Es ist besonders darauf zu achten, daß der Schliff des Rückflußrohres gut schließt und eine genügend weite seitliche Abtropföffnung besitzt. Der obere Tubus des Siederohres muß so weit nach dem Kühler zu liegen, daß das Thermometer weder das Dampfeinleitungsrohr noch die äußere Wand berührt.

    Google Scholar 

  45. Oddo, Gazz. 32 (II), 123 (1902).

    Google Scholar 

  46. Beckmann u. Arrhenius, Z. phys. 4, 532, 550 (1889).

    Google Scholar 

  47. Beckmann, Fuchs u. Gernhardt, Z. phys. 18, 473 (1895). — Siehe auch Kaufler und Karrer, B. 40, 3265 (1907).

    Google Scholar 

  48. Tsakalotos, C. r. 144, 1104 (1907).

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1909 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Meyer, H. (1909). Ermittelung der Molekulargröße. In: Analyse und Konstitutionsermittelung organischer Verbindungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-36698-1_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-36698-1_4

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-35868-9

  • Online ISBN: 978-3-662-36698-1

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics