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Ann. d. Phys. 47. S. 475. 1915.
auch Ann. d. Phys. 47. S. 475. 1915.
Compt. rend. 100. S. 793. 1885.
F. Kohlrausch, Ges. Abh. 2. S. 892.
H. Freundlich, Kapillarchemie. 2. Aufl. Leipzig 1922.
p211_1) G. Quincke, Pogg. Ann. 113. S. 513. 1861.
p211_2) P. Lenard, Wied. Ann. 46. S. 584. 1892.
p211_3) E. Bichat und R. Blondlot, Journ. de Phys. (2) 2 S. 548. 1883;
p211_4) F. B. Kendrick, Ztschr. f. phys. Chem. 19. S. 625. 1896.
p211_5) A. Frumkin, Ztschr. f. phys Chem. 109. S. 34;
p212_1) P. Lenard, Wied. Ann. 46. S. 584. 1892.
p212_2) P. Lenard, Probleme komplexer Moleküle. Heidelberg 1914.
p212_3) A. Bühl, Ann. d. Phys. 83. S. 1207. 1927.
p213_1) Es ist auch versucht worden, letzteren aus der Bewegung von Gasblasen in destilliertem Wasser zu ermitteln (L. Putnoky, Ztschr. f. Elektrochem. 19. S. 920. 1913.
p214_1) a. a. O.
p214_2) a. a. O.
p217_1) P. Lenard, Probleme komplexer Moleküle. Heidelberg 1914.
p217_2) A. Bühl, Ann. d. Phys. 83. S. 1207. 1927.
p218_1) F. Kohlrausch und L. Holborn, Das Leitvermögen der Elektrolyte. Leipzig 1916.
p221_1) Vgl. W. Nernst, Ztschr. f. phys. Chem. 4. S. 139. 1889.
p221_2) G. Quincke, Pogg. Ann. 107. S. 1. 1859;
p221_3) H. Haga, Wied. Ann. 2. S. 326. 1877;
p222_1) Vgl. L. Smoluchowsky, Handb. d. Elektrizität und Magnet. von Graetz Bd. 2;
p224_1) Die Potentialdifferenz von 1,5 Millivolt, die Hr. A. Frumkin (Ztschr. f. phys. Chem. 109. S. 34. 1924) erhält, wenn er 0,01 normal-Schwefelsäure einer gleichen Lösung gegenüberstellt, dürfte so zu erklären sein.
p229_1) W. Nernst, Ztschr. f. phys. Chem. 2. S. 613. 1888.
p230_1) Die zweite Möglichkeit, nämlich das Diffusionspotential durch Einschaltung einer gesättigten KCl-Lösung nach N. Bjerrum (Ztschr. f. phys. Chem. 53, S. 428. 1905) überhaupt zu vermeiden, mußte bei dem großen Konzentrationsgefälle gegen die hier untersuchten Lösungen gänzlich ausscheiden.
p230_2) W. Nernst, Ztschr. f. phys. Chemie 4. S. 139. 1889.
p231_1) Vgl. z. B. F. Kohlrausch u. M. E. Maltby, Abh. der Phys. Techn. Reichsanstalt 3. S. 156. 1900;
p231_2) P. Debye u. E. Hückel, Phys. Ztschr. 24. S. 185, 305. 1923.
p232_1) F. Kohlrausch u. M. E. Maltby, a. a. O.
p233_1) M. Planck, Wied. Ann. 40. S. 561. 1890; vgl. dazu die Anmerkung am Schluß vorliegender Arbeit.
p236_1) A. Becker, Jahrb. d. Rad. 9, S. 70. 1912.
p236_2) J. J. Thomson, Phil. Mag. [5] 37. S. 341. 1894.
p237_1) A. Bühl, a. a. O.
p241_1) A. Bühl, Ann. d. Phys. 83. S. 1207. 1927.
p241_2) P. Lenard, Probl. kompl. Mol. 1914;
p241_3) Vgl. W. Busse, Ann. d. Phys. 76. 493. 1925.
Pogg. Ann. 110. S. 38. 1860.
- Probleme komplexer Moleküle, Heidelberg 1914;
- Taggart, Phil. Mag. 27. S. 297. 1914), doch sagt Putnoky am Ende seiner Arbeit: „Ob die erhaltenen Werte (60 Millivolt) selbst der Größenordnung nach annähernd(!) richtig sind, hängt von gewissen, noch nicht festgestellten Annahmen ab.“
Über den Sitz der Doppelschicht als innerhalb der Flüssigkeit befindlich, vgl. P. Lenard, Heidelberg Akad. A 18. S. 6f. 1910.
Wied. Ann. 5. S. 287. 1878.
Ztschr. f. phys Chem. 111. S. 190. 1924:
Ztschr. f. phys Chem. 116. S. 485;
Ztschr. f. phys Chem. 123. S. 321. 339. 1926.
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