Herrn Prof. Dr. Gustav Hertz zum 70. Geburtstage gewidmet.
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10 Vgl. S. Glasstone, K. Laidler u. N. Eyring, "The theory of rateprocesses" 1941.
13 J. A. Shirow, "Kondensatoren für die Radiotechnik" (russ.) 1950.
14 J. Königsberger u. K. Schilling, Ann. Physik 32, 179 (1910).
15 A. Rabinovich, Z. physik. Chem. 119, 79 (1926).
16 H. Pick u. W. Wißmann, Z. Physik 134, 566 (1953).
17 H. Akamatu u. H. Inokuchi, J. chem. Physics 18, 810 (1950);
19 Vgl. vorangehende Fußnote.
1 Ein Teil der Ergebnisse ist in russischer Sprache in Journ. Phys. Chimii 29, 959, 1152 (1955)
21 A. T. Vartanjan, Doklady 71, 641 (1950).
22 Vgl. hierzu die inzwischen ershienene Arbeit von L. E. Lyons [ J. chem Physics 23, 220 (1955)] über die Rolle der Oberflächen-Photoleitfähigkeit.
23 Wegen der Photoleitfähigkeit des Anthracens sei, außer auf die schon zitierten Arbeiten von Vartanjan und von Lyons noch auf die ältere Arbeit von M. Volmer [ Ann. Physik 40, 775 (1913)],
24 Unabhängig von der Feldrichtung.
26 A. W. Joffe u. A. F. Joffe, J. exp. techn. Phys. 9, 1428 (1939);
27 N. Bjerrum, Kgl. Danske Vid. Selskab., Math.-fys. medd. 7, 9 (1926).
28 L. Onsager, J. chem. Physics 2, 599 (1934).
29 H. J. Plumley, Physic. Rev. 59, 200 (1941).
2 H. Pick u. W. Wißmann, Z. Physik 138, 436 (1954);
30 C. S. Pao, Physic. Rev. 64, 60 (1943).
31 B. B. Baker u. H. A. Boltz, Physic. Rev. 51, 275 (1937).
32 A. P. Wotinow, G. P. Kobeko u. G. P. Michailow, J. exp. teor. Phys. 14, 18 (1944).
35 A. v. Hippel, Erg. exakt. Naturwiss. 14, 79 (1935).
36 R. Strigel, "Elektrische Stoßfestigkeit", 1939.
3 Vgl. N. Riehl, Naturwiss. 43, 145 (1956);
4 Die Technik der Züchtung solcher Einkristalle ist z. B. in der Abhandlung von Mette und Pick in Z. Physik 134, 566 (1953) beschrieben.
5 H. Mette u. H. Pick, Z. Physik 134, 566 (1953).
7 Wie inzwischen H. Pick und W. Wißmann [ Z. Physik 138, 436 (1954)] festgestellt haben, hängt der numerische Wert von B vom Partialdruck des Sauerstoffes über dem Naphthalinkristall ab. Wir haben - gemeinsam mit den Herren Pick und H. C. Wolf - vor, diesen Punkt noch eingehender experimentell zu klären. Insbesondere soll auch die Frage untersucht werden, in welcher Form sich der Sauerstoff in den Naphthalinkristall einbaut. - Hier wollen wir einstweilen noch mit dem Wert 0,7 bzw. 1,4 eV rechnen, der sich bei uns für den Fall ergeben hat, daß der O2-Partialdruck dem in Luft entspricht.
9 R. W. Pohl u. F. Stöckmann, Ann. Physik (6) 6, 89 (1949).
H. J. Zinszer, Z. Naturforsch. 11a, 306 (1956).
J. chem. Physics 20, 1481 (1952).
J. exp. techn. Phys. 23, 619 (1952).
J. I. Frenkel, J. exp. techn. Phys. 8, 1292 (1938);
Kolloid-Z. 151, 66 (1957).
sowie auf die neueren Arbeiten von N. S. Bayliss [ Rev. Pure Appl. Chem. 1, 64 (1951)],
Veröffentlicht. In deutscher Sprache findet sich eine gedrängte Darstellung der wesentlichsten Resultate in Naturwiss. 43, 145 (1956).
von D. J. Carswell [ J. chem. Physics 21, 1890 (1953)] und
von H. J. Zinszer [ Z. Naturforsch. 11a, 306 (1956)] verwiesen.
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Die Versuche über elektrische Eigenschaften organischer Isolatoren waren im Rahmen unserer Untersuchungen ursprünglich nicht als Selbstzweck gedacht, sondern nur als Modellversuche zur Frage nach dem Mechanismus der Energie- und Ladungswanderung in organischen Systemen (insbesondere den Proteinen)<sup>3</sup>). Diese Fragestellung brachte es mit sich, daß wir - wie aus dem Folgenden ersichtlich - uns insbesondere für das Verhalten der organischen Isolatoren in Feldern hoher Feldstärke interessiert haben.
In vorliegender Arbeit wird über Versuche und Überlegungen berichtet, die bereits vor mehr als fünf Jahren angestellt worden sind, aber aus äußeren Gründen bisher nur unvollständig veröffentlicht werden konnten<sup>1</sup>). Obschon inzwischen einige Arbeiten anderer Autoren zu demselben Thema erschienen sind<sup>2</sup>), scheint es lohnend, eine eingehende Darstellung unserer damaligen Versuche und der sich daraus ergebenden Konzeption zu bringen.
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