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A.Stein, Zeitschr. f. anorg. Chem. 73. p. 270. 1912;
A.Wigand, l. c. 10. p. 54. 1913.
Ann. d. Phys. 26. p. 397. 1908.
Ann. d. Phys. 35. p. 679. 1911;
Ann. d. Phys. 39. p. 272 u. 274. 1912.
bezüglich Jod Vgl. jedoch Nernst-Lindemann, l. c., p. 1168.
C. Benedicks, l. c. 47. p. 460. 1905.
Ch. L. Lindemann, Physik. Zeitschr. 12. p. 1197. 1911;
die Daten für He, Ne (konstruiert), Ar, Kr, X, F, Cl, Br beziehen sich auf den flüssigen Zustand. Die Schmelzpunkte hauptsächlich nach Circular of the Bureau of Standards, No. 34, June 1912.
E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 26. p. 398. 1908;
E. Grüneisen, l. c. 39. p. 291. 1912.
E. Grüneisen, l. c. p. 299.
Einstein, Ann. d. Phys. 35. p. 690. 1911, erhalten und zur Schätzung von cp - cv verwendet.
G.Rudorf, l. c. 75. p. 160. 1912.
H. F. Wiebe, l. c. 19. p. 1076. 1906;
ist es nicht ausgeschlossen, daß die Fehler teilweise systematische Methodenfehler sein können. Vgl. jedoch E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 39. p. 272. 1912.
L. F. Nilson und O.Pettersson, Ber. chem. Ges. 13. p. 1459. 1880 (0° - 100° C).
Lemeray, Compt. rend. 131. p. 1291. 1900.
p1397_1) Vgl. die Berichte von A.Eucken, Jahrb. d. Radioaktiv. 8. p. 489. 1912 und
p1397_2) A.Eucken, l. c. p. 503.
p1398_1) A.Einstein, Ann. d. Phys. 34. p. 170. 1911;
p1398_2) F. A. Lindemann, Phys. Zeitschr. 11. p. 609. 1911;
p1398_3) H.Alterthum, Ber. d. Deutsch. Phys. Ges. 15. p. 68. 1913.
p1398_4) C.Benedicks, Ann. d. Phys. 42. p. 154. 1913.
p1399_1) A.Einstein, Ann. d. Phys. 35. p. 687. 1911.
p1399_3) C.Benedicks, l. c. p. 153.
p1399_4) C.Benedicks, Zeitschr. f. phys. Chem. 36. p. 529. 1901.
p1399_5) Ähnliches gilt betreffs des Parallelismus zwischen Kompressionsmodul (1/ K) und Atomkonzentration, oder, was dasselbe ist, zwischen Kompressibilität und Atomvolumen. Vgl. Th. W. Richards, Zeitschr. f. phys. Chem. 61. p. 196. 1908.
p1399_6) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 39. p. 293. 1912.
p1400_1) P.Debye, Ann. d. Phys. 39. p. 816. 1912.
p1400_2) M. Born u. Th. v. Kármán, Phys. Zeitschr. 13. p. 297. 1912;
p1400_4) W.Nernst, Ann. d. Phys. 36. p. 395. 1911.
p1400_5) P. Debye, l. c.
p1401_1) Eigentlich ist die Untersuchung nur an der Formel von Nernst-Lindemann vorgenommen worden. Dasselbe gilt aber auch bezüglich der Formel von Debye, denn diese geht der vorigen im großen und ganzen parallel; Debye, l. c. p. 805;
p1401_2) M. Planck, Vorles. über d. Theorie d. Wärmestrahlung, 2. Aufl., p. 166.
p1401_3) W. Nernst, l. c.;
p1401_4) Numerische Tabellen, deren man sich bei der Berechnung bedienen kann, findet man in Arbeiten von F. Pollitzer, Die Berechnung chemischer Affinitäten usw., Stuttgart 1912, und
p1402_2) Th. W. Richards, Zeitschr. f. phys. Chim. 61. p. 196. 1908.
p1402_3) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 25. p. 849. 1908;
p1402_4) W.Biltz, Zeitschr. f. Elektrochemie 17. p. 670. 1911.
p1403_1) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 33. p. 65. 1910;
p1404_1) A. Eucken, Ber. d. Deutsch. Phys. Ges. 1913. p. 571.
p1404_2) NachEinstein, Ann. d. Phys. 35. p. 690. 1911
p1404_3) E. Grüneisen, l. c. p. 300.
p1405_1) A. Eucken, Ber. d. Deutsch. Phys. Ges. 1913. p. 573.
p1406_1) W. Nernst u. F. A. Lindemann, Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1912. p. 1167.
p1406_2) Vgl. p. 1401, Note 1.
p1406_3) Dies ist auch von Nernst-Lindemann mit der Atomzahl im Molekül in Verbindung gesetzt worden. So sollen die Elemente mit nur einer Frequenz als einatomige anzusehen sein (l. c. p. 1168).
p1407_1) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 33. p. 33. 1910.
p1407_2) R.Pictet, Compt. rend. 88. p. 855. 1879;
p1407_3) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 33. p. 65. 1910;
p1407_4) In gleicher Weise von Nernst-Lindemann, Zeitschr. f. Elektrochem. 17. p. 817. 1911, und
p1407_5) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 39. p. 300. 1912.
p1408_1) Wie vorher sind die Kompressibilitätswerte von Richards benutzt worden. Atomvolumen nach Bauer, Zeitschr. f. phys. Chem. 76. p. 569. 1911;
p1408_2) Th. W. Richards, Zeitschr. f. phys. Chem. 61. p. 197. 1908.
p1410_1) G.Mie, Ann. d. Phys. 11. p. 682. 1903;
p1410_2) E. Grüneisen, l. c. p. 398, Tab. I, Spalte 6 u. 7.
p1410_3) Th. W. Richards, Zeitschr. f. phys. Chem. 40. p. 176. 1902.
p1410_4) Stein hat einen dem Richardsschen ähnlichen Gedankengang an die obenerwähnte Beziehung (7a) angeknüpft (l. c.).
p1411_1) I.Traube, Zeitschr. f. anorg. Chem. 34. p. 420 u. 424. 1903;
p1412_2) Vgl. W. Nernst u. F. A. Lindemann, Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1912. p. 1167 f.
p1413_1) W.Bilzt, Zeitschr. f. Elektrochem. 17. p. 670. 1911.
p1413_2) Vgl. F.Koref, Phys. Zeitschr. 13. p. 183. 1912.
p1413_3) J.Johnston, Zeitschr. f. anorg. Chem. 76. p. 379. 1912.
p1413_4) Vgl. den Bericht von Eucken.
p1413_5) Vgl. oben p. 1406.
p1413_6) Koref, l. c.
p1413_7) Vgl. den Bericht von Eucken.
p1415_1) Hauptsächlich nach V. Regnault, Ann. chim. phys. (3) 1. p. 129. 1841 (15° - 100° C) und
p1416_2) A. S. Russel, Phys. Zeitschr. 13. p. 59. 1912.
Ph. Blackmann, Journ. phys. Chem. 15. p. 874. 1911;
Phys. Zeitschr. 14. p. 15, 65. 1913.
Physik. Zeitschr. 13. p. 737. 1912.
Verh. d. Deutsch. phys. Ges. 13. p. 491. 1911;
Verh. d. Deutsch. Phys. Ges. 13. p. 491. 1911.
Vgl. auch J. v. Panayeff, Ann. d. Phys. 18. p. 210. 1905;
W. Nernst, Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1912. p. 1175.
W. Nernst u. F. A. Lindemann, Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1912, p. 1160.
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