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p629_1) Münchner Dissertation.
p631_1) N. Bjerrum, Ztschr. f. anorg. Chemie 109. S. 275. 1920;
p631_2) P. Milner, Phil. Mag. 23. S. 551. 1912;
p631_3) P. Debye u. E. Hückel, Physikal. Ztschr. 24. S. 185. 1923.
p631_4) E. Hückel, Physikal. Ztschr. 26. S. 93. 1925.
p631_5) F. Zwicky, Physikal. Ztschr. 27. S. 271. 1926.
p640_1) Beim dritten Glied haben wir ebenfalls zu beachten, was in der Anmerkung auf S. 638 gesagt wurde. Auch hier wollen wir annehmen, daß die Lösung so verdünnt ist, daß praktisch keine zwei Moleküle 1 nebeneinander liegen. Man könnte eventuell der Ansicht sein, daß dann überhaupt unsere ganze Rechnung sinnlos würde, wenn doch nie zwei Moleküle 1 nebeneinanderliegen. Das ist aber nicht der Fall. Es kommt nicht darauf an, ob tatsächlich Moleküle 1 nebeneinander liegen bzw. wie oft das vorkommt, sondern es kommt darauf an, ob prinzipiell ein solches Nebeneinanderliegen erlaubt ist, d. h. wie viele Anordnungen möglich sind.
p646_1) Vgl. z. B. A. Gyemant, Ztschr. f. Phys. 30. S. 240. 1924.
p649_1) F. Dolezalek, Ztschr. f. phys. Chem. 26. S. 31.
p649_2) Vgl. z. B. G. C. Schmidt, Ztschr. f. phys. Chem. 99. S. 71;
p663_1) D. Konowalow, Ann. 10. S. 360. 1903.
p665_1) Van der Waals-Kohnstamm, Lehrbuch der Thermodynamik 2. Bd.
p665_2) Vgl. z. B. auch R. Lorenz, Die Naturwissenschaften 14. Heft 5, S. 81 und andere Arbeiten.
p666_1) M. Born und Th. v. Kármán, Phys. Ztschr. 1912. S. 297;
Phil. Mag. 25. S. 743. 1913.
Proc. VII. Int. Kongreß Appl. Chem. London 1909.
van der Waals-Kohnstamm, Lehrbuch der Thermodynamik, Teil II oder den Bericht von Timmermanns, a. a. O.
vgl. auch den Bericht von Timmermanns in Journ. de Chim. Phys. 19. S. 169. 1921.
vgl. auch O. Stern, Ann. d. Phys. 51. S. 237. 1916.
Ztschr. f. El. 24. S. 321. 1918;
Ztschr. f. phys. Chem. 64. 727.
Ztschr. f. phys. Chem. 71. 191.
Ztschr. f. phys. Chem. 83. 41.
Ztschr. f. phys. Chem. 95. 585;
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