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Adie, Chem. Soc. Juni 1891 und
C. L. Weber (Electr. Zeitschr. 1891), 1,430 bei 22,5°.
Dies scheinen J. J. Thomson, Anw. der Dynamik auf Physik und Chemie, Leipzig 1890, p. 225.
Loeb und Nernst (Zeitschr. phys. Chem. 2 953, 1889) 1,431 bei 18°,
Lothar Meyer, l. c. p. 489, übersehen zu haben; Pfeffer übrigens hat die Bedeutung dieses Cardinalpunktes klar erkannt und hervorgehoben. Daher muss denn auch der beim KNO3 beobachtete Druck natürlich kleiner als der theortische ausfallen. Richtige Werthe fand de
p360_1) Negbauer, Wied. Ann. 44. p. 737. 1891.
p360_2) Nernst, Zeitschr. phys. Chem. 2. p. 613. 1888. u.
p361_1) Nernst, l. c. p. 634 u. 136.
p362_1) Ostwald, Zeitschr. phys. Chemie 2. p. 270. 1888.
p363_1) l. c. p. 757.
p363_2) Beckmann, Zeitschr. f. physik. Chemie 6. p. 470. 1890.
p364_1) Nernst, Zeitschr. f. phys. Chem. 6. p. 36. 1890.
p365_2) Es fanden Lord Rayleigh und Sidgwick (Phil. Trans. 411, 1884) 1,435 bei 15°,
p366_1) v. Helmoltz, Wied. Ann. 3. p. 201, 1877.
p367_1) L. Meyer, Berichte der Berl. Akad. vom 12. Nov. 1891.
p367_2) So ist z. B. die Ferrocyankupfermembran für KNO3 durchlässig, wie Pfeffer, Osmotische Unterschungen p. 48 u. 113, 1877, betonte und
p368_1) Planck, Wied. Ann. 44. p. 385. 1891.
Tammann, Wied. Ann. 34. p. 310, bestätigte.
v. Ettingshausen (C. f. E. 6 720, 1884) 1,433 bei 15,5°,
Vgl. auch Nernst, Zeitschr. f. physik. Chemie 8. p. 138. 1891.
Vries, Zeitschr. physik. Chem. 2. p. 425. 1888, nach der plasmolytischen Methode, die hier einwandsfrei ist.
Zeitschr. phys. Chem., 4. p. 129. 1889.
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