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      <titleStmt><title type="main">Leicht transportabler Queksilbergasometer. Von Professor Zenneck in Tübingen.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tab. V.</title>
        
        
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      <sourceDesc><bibl type="JA">Leicht transportabler Queksilbergasometer. Von Professor Zenneck in Tübingen. In: Dr. Johann Gottfried Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 54. Stuttgart, 1834. S. 309.</bibl>
        
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          <titleStmt><title type="main">Leicht transportabler Queksilbergasometer. Von Professor Zenneck in Tübingen.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tab. V.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj054">Dr. Johann Gottfried Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 54. Stuttgart, 1834.</title><biblScope unit="volume">1834</biblScope><biblScope unit="issue">54</biblScope><biblScope unit="pages">S. 309</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura GmbH &amp; Co.KG, Berlin
                    2009/2010.</p>
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                        chapters or text-separators.</p>
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          <p>As far as possible all errata-lists printed in the journal have been realised, using the element
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
                        including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
                        each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value “preline”.</p>
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      <abstract>
        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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        <language ident="de">German</language>
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              <titlePart type="number" rendition="#center">LIV.</titlePart>
              <titlePart type="main" rendition="#center">Leicht transportabler Queksilbergasometer. Von
                                Professor <persName role="author" ref="../database/persons/persons.xml#pers10814">Zenneck</persName> in
                                Tuͤbingen.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Mit Abbildungen auf <ref target="#tab054561">Tab.
                                    V</ref>.</titlePart>
              <titlePart type="column">Zenneck, uͤber einen leicht transportablen
                                Queksilbergasometer.</titlePart>
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              <div type="section">
                <p>Um einen Glascylinder, der nur etwa 8 bis 10 Kubikzoll Gas aufnehmen kann, welches,
                                    wie z.B. das Ammoniakgas, das schwefeligsaure, salzsaure Gas u.s.f.<note place="bottom" anchored="true" n="49)"><pb n="309" facs="32258186Z/00000335" xml:id="pj054_pb309_n49"/><p>Außer diesen Gasen sind noch uͤber Queksilber aufzufassen das Cyangas,
                                            hydriodsaure Gas, hydrobromsaure Gas, Euchloringas, fluorborsaures Gas,
                                            Fluorkieselgas, kohlensaures Gas, Phosgengas, hydrothionsaures Gas,
                                            Selenwasserstoffgas, Tellurwasserstoffgas. Das Chlorgas greift bekanntlich
                                            das Queksilber an, und kann nicht hieher gerechnet werden.</p></note> unter <hi rendition="#wide">Queksilber</hi> aufgefaßt werden muß, mit dieser
                                    Fluͤssigkeit anzufuͤllen, bedarf man bekanntlich einer <hi rendition="#wide">Wanne</hi>, die wohl 25 bis 30 Pfd. davon enthalten muß, wann
                                    die Anfuͤllung des Cylinders und die Aufnahme des mit Queksilber sperrbaren
                                    Gases sicher und bequem geschehen soll. Auch muß alsdann ein solcher <hi rendition="#wide">Glascylinder</hi>, damit er bei seiner Anfuͤllung mit
                                    einem solchen Gas waͤhrend der dabei vorkommenden starken Bewegung der
                                    Sperrfluͤssigkeit feststehe, auf irgend eine Art, sey es mit der Hand, oder
                                    vermittelst eines staͤhlernen Ringes, <hi rendition="#wide">festgehalten</hi>
                                    werden, und, wenn man den Gang einer mehr oder weniger lang dauernden Gasentwiklung,
                                    wie z.B. die bei einer gaͤhrenden Fluͤssigkeit, beobachten will, so
                                    ist man entweder genoͤthigt, bei dem Plaze, wo die Wanne mit dem
                                    Entwikelungsapparate steht, zu verweilen, oder man hat die ganze einen <hi rendition="#wide">nicht unbedeutenden</hi> Raum einnehmende Vorrichtung mit
                                    ihrem <hi rendition="#wide">Gewicht</hi> von etwa 40 bis 50 Pfd. an einen Ort zu <hi rendition="#wide">versezen</hi>, der nicht immer dazu geeignet ist.</p>
                <p>Fuͤr solche <hi rendition="#wide">Faͤlle</hi> nun<hi rendition="#wide">, wobei sich von der Auffassung und Messung eines mit Queksilber zu sperrenden
                                        Gases handelt, das man auf irgend eine Art entwikeln laͤßt, und dessen
                                        Menge etwa 10 bis 15 oder hoͤchstens 20 rh. Kubikzolle
                                        betraͤgt</hi>, werden durch den im folgenden beschriebenen <hi rendition="#wide">Queksilbergasometer</hi> alle die so eben angefuͤhrten
                                    Unbequemlichkeiten einer Queksilberwanne<note place="bottom" anchored="true" n="50)"><pb n="309" facs="32258186Z/00000335" xml:id="pj054_pb309_n50"/><p>Weit entfernt, eine Queksilberwanne fuͤr andere Falle einer
                                            Gasbehandlung mit diesem Queksilbergasometer als entbehrlich zu
                                            erklaͤren, bemerke ich ausdruͤklich,<pb n="310" facs="32258186Z/00000336" xml:id="pj054_pb310_n49"/> daß derselbe nur
                                                <hi rendition="#wide">fuͤr gewisse Faͤlle</hi>, die ich
                                            bezeichnet habe, zwekmaͤßig ist.</p></note> aufgehoben, indem er ihre <pb n="310" facs="32258186Z/00000336" xml:id="pj054_pb310"/>Stelle ganz vertritt, nur sehr wenig Queksilber erfordert,
                                    und, ohne viel Raum einzunehmen, noch durch sein Gewicht laͤstig zu seyn, an
                                    jeden Ort, wo man beobachten will, leicht aufgestellt werden kann.</p>
                <p>Dieser Queksilbergasometer (oder: Myzogasometer fuͤr Gasarten, die mit
                                    Queksilber abzusperren sind) ist, wie seine Figur zeigt, auf ganz aͤhnliche
                                    Art construirt, wie der Gasometer, den ich zur Untersuchung des Chlorkalks
                                        (Chlorometer<note place="bottom" anchored="true" n="51)"><pb n="310" facs="32258186Z/00000336" xml:id="pj054_pb310_n51"/><p>S. <hi rendition="#wide">Erdmann's</hi> J. d. oͤkon. u. techn. Chemie,
                                            XVI. Heft 2., und <hi rendition="#wide">Buchner's</hi> Repertorium d.
                                            Pharmacie, XLV. Heft 2.</p></note> angegeben habe. Denn er beruht ebenfalls auf Aussaugung der
                                    atmosphaͤrischen Luft aus dem mit Queksilber zu fuͤllenden
                                    Recipienten, und ist daher, wie jener, aus einem Glascylinder mit Fuß
                                    (Standcylinder), welcher die Stelle einer Wanne vertritt, einem graduirten
                                    Glascylinder (Recipienten) und einer Gasleitungsroͤhre, welche in jenem bis
                                    zu dem geschlossenen Ende von diesem reicht, zusammengesezt. Er ist aber, damit so
                                    wenig als moͤglich von dem Queksilber als Sperrfluͤssigkeit gebraucht
                                    werden darf, von dem obgenannten Wassergasometer (Chlorometer) darin wesentlich
                                    verschieden, daß der Recipient, wann er in dem Standcylinder sizt, beinahe ganz mit
                                    einem durchbohrten Holzcylinder ausgefuͤllt ist, und daß die mit dem Canal
                                    des leztern communicirende glaͤserne Leitungsroͤhre nicht innerhalb
                                    des Standcylinders, sondern außerhalb desselben heraufsteigt, um an ihrem
                                    gekruͤmmten Ende das sich entwikelnde Gas aufzunehmen. Auch ist die
                                    Hoͤhe dieses Apparates vermoͤge der Natur seiner
                                    Sperrfluͤssigkeit, nur bis zu einer Hoͤhe von 26 bis 28 rh. Zoll bei
                                    Aussaugung der atmosphaͤrischen Luft aufzusteigen und wegen ihres großen
                                    Gewichtes die Aussaugung zu erschweren, wie sich leicht begreift, auf 1 bis 2 Fuß
                                    beschraͤnkt, waͤhrend dieselbe bei einem Wassergasometer viel
                                    groͤßer seyn kann, wenn man ihn groͤßer haben will. Denn<note place="bottom" anchored="true" n="52)"><pb n="310" facs="32258186Z/00000336" xml:id="pj054_pb310_n52"/><p>Die beifolgende Erinnerung an ein bekanntes aërostatisches Gesez
                                            waͤre uͤberfluͤssig, wenn mir nicht bei der Versammlung
                                            der Naturforscher in Stuttgart, wo ich den Gasometer vorzeigte, von einem
                                            verdienstvollen Chemiker die Einwendung gemacht worden waͤre, daß
                                            sich das Queksilber nach seiner Emporhebung in einem Cylinder von 8 rh. Zoll
                                            Hoͤhe nicht wohl ohne einen verschließenden Hahn in dieser
                                            Hoͤhe halten koͤnne.</p></note> daß eine Wassersaͤule durch Aussaugung der in ihrem Cylinder
                                    enthaltenen Luft bis zu einer Hoͤhe von 30 bis 32 Fuß (nach Beschaffenheit
                                    der Erhebung ihres Orts uͤber dem Meeresspiegel) heraufgehoben werden kann,
                                    und dann der mit ihr communicirenden Luftsaͤule so das Gleichgewicht
                                    haͤlt, daß sie in ihrem Cylinder stehen bleibt, ist seit <hi rendition="#wide">Galilaͤi</hi> bekannt, und daß eine
                                    Queksilbersaͤule, je nach der Erhebung ihres Ortes uͤber dem Meere und
                                    nach der Beschaffenheit <pb n="311" facs="32258186Z/00000337" xml:id="pj054_pb311"/>des Statt findenden Luftdrukes, in ihrem mit der Luft communicirenden Cylinder
                                    eine Hoͤhe von etwa 26 bis 28 Par. Zoll erreichen, und folglich durch
                                    Luftaussaugung so weit gehoben werden koͤnne, beweist seit <hi rendition="#wide">Toricelli</hi> jeder Barometer.</p>
              </div>
              <div type="section" n="1" xml:id="ar054054_1">
                <head rendition="#center">I. <hi rendition="#wide">Beschreibung des
                                        Queksilbergasometers</hi>.</head>
                <p>Die verschiedenen Theile, aus denen der Queksilbergasometer zusammengesezt ist, sind
                                    folgende, und, um an einem Beispiele das Verhaͤltniß ihrer Dimensionen zu
                                    zeigen, fuͤge ich die Beschreibung derselben in Bezug auf den Gasometer bei,
                                    den ich bei der Versammlung der Aerzte und Naturforscher in Stuttgart am Ende der
                                    Vortraͤge in der physikalisch-chemischen Section gezeigt habe.</p>
                <p><hi rendition="#roman">A</hi>. Der <hi rendition="#wide">Glascylinder mit</hi> Fuß
                                    (s. <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_1">Fig. 1 <hi rendition="#roman">a</hi>
                                    </ref> Standcylinder), welcher die Stelle einer Queksilberwanne vertritt, hat</p>
                <list type="simple">
                  <item><label>1)</label> ohne seinen 3 rh. Zoll breiten und 8 Linien hohen Fuß eine
                                        Hoͤhe = 10 rh. Zoll,</item>
                  <item><label>2)</label> einen Durchmesser im Innern = 17 1/2 Linien,</item>
                  <item><label>3)</label> unten an der Seite in einer Hoͤhe von 7 Linien
                                        uͤber seinem Fuß und von einem Durchmesser = 3 Linien ein Loch zur
                                        Aufnahme der glaͤsernen Leitungsroͤhre.</item>
                </list>
                <p><hi rendition="#roman">B</hi>. Der <hi rendition="#wide">glaͤserne
                                        Recipient</hi> (s. <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_1">Fig. 1 <hi rendition="#roman">b</hi>
                                    </ref> Meßcylinder) hat</p>
                <list type="simple">
                  <item><label>1)</label> im Innern eine Hoͤhe = 7 Zoll 10 1/2 Linien,</item>
                  <item><label>2)</label> einen aͤußeren Durchmesser = 16 1/2 Linien,</item>
                  <item><label>3)</label> einen inneren Durchmesser = 13 Linien.</item>
                </list>
                <p>Der Zwischenraum zwischen ihm und dem Standcylinder betraͤgt also auf einer
                                    Seite = 17 1/2 – 16 1/2 = 1/2 Linien.</p>
                <p>Dieser Meßcylinder ist von Oben nach Unten in 9 rh. Kubikzolle, die er haͤlt,
                                    eingetheilt.</p>
                <p>C. Der <hi rendition="#wide">Holzcylinder</hi> (s. <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_1">Fig. 1</ref>
                                    <hi rendition="#roman">c</hi>), welcher auf den Boden des Standcylinders eingekittet
                                    ist, und unten bis auf 1 Zoll Hoͤhe den Raum desselben ausfuͤllt, hat
                                    von dieser Hoͤhe an</p>
                <list type="simple">
                  <item><label>1)</label> einen Durchmesser von = 12 Linien,</item>
                  <item><label>2)</label> eine Hoͤhe von = 7 Zoll 11 Linien, und ist folglich an
                                        allen Seiten um 1/2 Linie von dem daruͤber gestuͤzten Meßcylinder
                                        entfernt, und um 1 Zoll niederer als der Standcylinder.</item>
                  <item><label>3)</label> Von Oben an bis auf 7 Linien von Unten an gerechnet ist er zur
                                        Communication des Recipienten mit der Gasleitungsroͤhre
                                        gleichfoͤrmig und dann in horizontaler Richtung kegelfoͤrmig nach
                                        Außen durchbohrt. Dieser Gascanal (s. <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_1">Fig. 1</ref>
                                        <hi rendition="#roman">c</hi>') hat demnach eine senkrechte Laͤnge = 7
                                        Zoll 11 + 5 Linien = 8 Zoll 4 Linien, und dabei einen Durchmesser = 1
                                        Linie.</item>
                  <item><pb n="312" facs="32258186Z/00000338" xml:id="pj054_pb312"/><label>4)</label> Auch ist er,<note place="bottom" anchored="true" n="53)"><pb n="312" facs="32258186Z/00000338" xml:id="pj054_pb312_n53"/><p>Statt eines Cylinders von <hi rendition="#wide">Holz</hi> waͤre
                                                allerdings einer von <hi rendition="#wide">Glas</hi> besser, wenn sich
                                                ein solcher in seiner Axe und unten horizontal vermittelst eines Drahtes
                                                bei seinem noch weichen Zustande so durchbohren ließe, wie es hier seyn
                                                soll.</p></note> damit aus seinen Poren keine Luft nach Aussaugen derselben aus dem
                                        Recipienten dringen und in diesen kommen kann, mit einem Firniß bedekt.</item>
                </list>
                <p><hi rendition="#roman">D</hi>. Die glaͤserne <hi rendition="#wide">Leitungsroͤhre</hi>
                                    <note place="bottom" anchored="true" n="54)"><pb n="312" facs="32258186Z/00000338" xml:id="pj054_pb312_n54"/><p>Die <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_2">Fig.
                                                2</ref> zeigt den Querdurchschnitt der drei Cylinder und der
                                            Leitungsroͤhre.</p></note> (s. <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_1">Fig.
                                        1</ref>
                                    <hi rendition="#roman">d</hi>), welche an ihrem unteren spizig ausgezogenen und
                                    gebogenen Ende in die kegelfoͤrmige Oeffnung des Holzcylinders eingekittet
                                    ist, und oben eine doppelte Biegung hat, zieht sich an dem Standcylinder
                                    uͤber diesen um 1/2 Zoll herauf, so daß, wenn der Standcylinder auch ganz mit
                                    Queksilber gefuͤllt seyn sollte, dieses in der Leitungsroͤhre, worin
                                    es sich ins Niveau sezt, nicht herauslaufen kann.</p>
                <p><hi rendition="#roman">E. Zur Haltung des Recipienten</hi>, wann dieser bei
                                    Einstroͤmung irgend eines Gases uͤber den Holzcylinder
                                        heraufsteigt,<note place="bottom" anchored="true" n="55)"><pb n="312" facs="32258186Z/00000338" xml:id="pj054_pb312_n55"/><p>In der <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_1">Fig.
                                                1</ref> ist diese Stellung des Recipienten bei <hi rendition="#roman">b</hi>' angegeben.</p></note> ist am oberen Ende des Standcylinders ein die Leitungsroͤhre
                                    umfassender Ring von unverzinntem Blech angekittet, welcher in einer Entfernung von
                                    3 Zoll einen den Meßcylinder durchlassenden <hi rendition="#wide">Ring</hi> von
                                    gleichem Metalle vermittelst ein Paar Metallstreifen traͤgt.</p>
                <p><hi rendition="#roman">F</hi>. An dem Standcylinder befindet sich noch eine <hi rendition="#wide">zur Aufnahme von einem Gasentwikelungsgefaͤße
                                        noͤthige Vorrichtung</hi> (s. <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_1">Fig. 1</ref>
                                    <hi rendition="#roman">f</hi>), bestehend aus 2 Ringen, wovon der eine an dem
                                    Cylinder mit einer Stellschraube versehen ist, und der andere in passender
                                    Entfernung mit jenem durch einen Arm zusammenhaͤngt. Beide sind wegen des
                                    Gebrauchs von Queksilber bei diesem Gasometer gleichfalls von unverzinntem
                                    Blech.</p>
                <p><hi rendition="#roman">G</hi>. Fuͤr den Fall, daß die mit der
                                    Leitungsroͤhre verbundene Entwikelungsflasche nicht tubulirt ist, und also
                                    die Luft des Recipienten nicht vermittelst des Tubulus ausgesaugt werden kann, dient
                                        (<ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_3">Fig. 3</ref>)
                                    eine <hi rendition="#wide">gekruͤmmte Glasroͤhre</hi>, welche
                                    vermittelst Kautschuk an die Leitungsroͤhren festgebunden wird, und an ihrer
                                    zur Ansaugung bestimmten Muͤndung eng und etwas ausgerandet ist.</p>
              </div>
              <div type="section" n="2" xml:id="ar054054_2">
                <head rendition="#center">II. <hi rendition="#wide">Construction des
                                        Queksilbergasometers</hi>.</head>
                <p>Da es sich bei dem Queksilbergasometer von einer Einrichtung handelt, bei der so
                                        wenig<note place="bottom" anchored="true" n="56)"><pb n="312" facs="32258186Z/00000338" xml:id="pj054_pb312_n56"/><p>Mein Gasometer, dessen Recipient 9 Kubikzoll Gas faßt, fordert nur 3 1/2 Pfd.
                                            Queksilber.</p></note> als moͤglich Sperrfluͤssigkeit noͤthig ist, und wobei
                                    alle Luft aus dem Recipienten ausgesaugt werden soll (was <pb n="313" facs="32258186Z/00000339" xml:id="pj054_pb313"/>wegen des großen specifischen
                                    Gewichtes des Queksilbers nicht so leicht ist, wie bei einem Wassergasometer); so
                                    werden folgende Bemerkungen uͤber seine Construction nicht ganz unwillkommen
                                    seyn.</p>
                <p>1) Um fuͤr den Recipienten und den Standcylinder einen passenden <hi rendition="#wide">Holzcylinder</hi> (oder auch wohl einen massiven Glascylinder)
                                    zu erhalten, laͤßt man sich ihn von hartem Holze, oben convex und von
                                    beliebiger Groͤße (die Hoͤhe kann groͤßer seyn als die des oben
                                    beschriebenen, der Durchmesser hingegen darf wegen der sicheren Messung des Gases
                                    wohl nicht viel groͤßer seyn) drehen, und seine <hi rendition="#wide">Achse
                                        so fein als moͤglich durchbohren</hi>; denn je feiner dieser Canal ist,
                                    desto sicherer wird er von dem Queksilber bei der Luftaussaugung gefuͤllt.
                                    Diesen Holzcylinder schikt man nun in eine Glashuͤtte, und laͤßt die
                                        <hi rendition="#wide">Meßcylinder</hi> und <hi rendition="#wide">Standcylinder</hi> nach beigefuͤgter Zeichnung und genauer Angabe ihrer
                                    Hoͤhen und Durchmesser anfertigen, da es nur selten gelingt, in einer
                                    Glashandlung Glascylinder von der erforderlichen Dimension zu finden, und, wenn es
                                    auch der Fall ist, die Drehung des Holzes nach den gegebenen Cylindern gleichfalls
                                    schwierig ist.</p>
                <p>Jedenfalls ist fuͤr das Gelingen einer vollkommenen Aussaugung der Luft aus
                                    dem mir Copalfirniß oder Kautschukfirniß innen an seinem Canale und außen gut
                                    uͤberzogenen Recipienten die Beschaffenheit des obern convexen Theils des
                                    Holzcylinders und seiner Entfernung vom Recipienten wichtig, weil bei zu viel Luft
                                    in dieser Gegend durch das heraufgestiegene Queksilber nur ein Theil
                                    verdraͤngt wird, und daher noch etwas Luft uͤbrig bleibt, welche bei
                                    nachherigen Zuͤgen nur sehr schwer den Recipienten verlaßt; je kleiner daher
                                    der Zwischenraum von beiden Cylindern in dieser Gegend ist (ohne jedoch ganz
                                    aufgehoben zu seyn), desto sicherer wird die vollkommene Auspumpung bezwekt.</p>
                <p>2) Um den Holzcylinder und hierauf die Leitungsroͤhre <hi rendition="#wide">einzukitten</hi>, wird</p>
                <p><hi rendition="#roman">a</hi>) der <hi rendition="#wide">Holzcylinder</hi> an seiner
                                    Seitenoͤffnung mit einem Korkstuͤkchen zugepfropft, und die Lage von
                                    dem Mittelpunkte der Oeffnung oberhalb an dem schmaleren Theile des Cylinders
                                    bezeichnet; hierauf der Standcylinder nach Verpfropfung seines Seitenlochs, an
                                    seinem Fuß uͤber Kohlenfeuer erwaͤrmt, die noͤthige
                                        Quantitaͤt<note place="bottom" anchored="true" n="57)"><pb n="313" facs="32258186Z/00000339" xml:id="pj054_pb313_n57"/><p>Sie bestimmt sich durch vorangegangene Probe mit Queksilber, oder Wasser,
                                            dessen erforderliches Volumen hierauf zum Maßstab der geschmolzenen
                                            Kittmenge dient.</p></note> von feinem Siegellak eingetragen und geschmolzen; endlich der gleichfalls
                                        <pb n="314" facs="32258186Z/00000340" xml:id="pj054_pb314"/>vorher
                                    erwaͤrmte Holzcylinder eingesezt, auf dem Boden unter bestaͤndiger
                                    Erwaͤrmung des Glases so lange herumgedreht, bis sich der Kitt an der
                                    breiteren Seitenwandung des Holzcylinders verbreitet hat, und wann derselbe zu
                                    erhaͤrten beginnt, der Cylinder genau da im Centrum des Glasgefaͤßes
                                    festgesezt, wo das Zeichen seiner Oeffnung mit dem Loche des lezteren
                                    correspondirt.</p>
                <p><hi rendition="#roman">b</hi>) Ist dieses geschehen, so wird die Verpfropfung der
                                    Seitenoͤffnung durch Ausbohrung aufgehoben, an das spizig ausgezogene
                                    Seitenstuͤk der glaͤsernen <hi rendition="#wide">Leitungsroͤhre</hi> ein durchbohrter Pfropf angekittet, dieser nach
                                    geschehener Bekleidung mit noch weichem Kitte in die Oeffnung eingesezt, und der
                                    Rand derselben mit ihm noch gut uͤberzogen, so daß alle Communication<note place="bottom" anchored="true" n="58)"><pb n="314" facs="32258186Z/00000340" xml:id="pj054_pb314_n58"/><p>Um versichert zu seyn, daß alle Communication zwischen dem Canal des
                                            Holzcylinders und der aͤußeren Flaͤche desselben innerhalb des
                                            Standcylinders aufgehoben ist, und daß auch an dem Loche des lezteren keine
                                            Luft ein- und ausdringen kann, daß also die <hi rendition="#wide">Verkittung</hi> vollkommen luftdicht gemacht worden sey, ist die
                                            Pruͤfung dieses luftdichten Zustandes des Apparates vermittelst
                                            Auflegung des Fingers auf den Canal des Holzcylinders und gleichzeitiger
                                            Ansaugung an der Leitungsroͤhre nicht hinreichend, vielmehr muß man
                                            nach Zuschließung der Leitungsroͤhre den Standcylinder, in den man
                                            etwas Queksilber gegossen hat, in Queksilber oder in Wasser stellen, und
                                            dann durch den Canal des Holzcylinders stark einblasen. Zeigt sich dann in
                                            den beiden Fluͤssigkeiten keine Lustblase, noch irgend eine Bewegung,
                                            so schließt die Verkittung luftdicht.</p></note> von dem Canale des Holzcylinders mit dem aͤußeren Rande der
                                    festanliegenden Glasroͤhre vollkommen aufgehoben ist.</p>
                <p>3) Nach diesen Zurichtungen wird der <hi rendition="#wide">obere Ring</hi> mit seinem
                                    Traͤger um die anliegende Glasroͤhre herum angekittet, und der
                                    fuͤr das Entwikelungsgefaͤß bestimmte verschiebbare Ring mit seiner
                                    Stellschraube angebracht.</p>
              </div>
              <div type="section" n="3" xml:id="ar054054_3">
                <head rendition="#center">III. <hi rendition="#wide">Maßregeln beim Gebrauche des
                                        Queksilbergasometers</hi>.</head>
                <p>1) Um den <hi rendition="#wide">Recipienten</hi> mit Queksilber zu <hi rendition="#wide">fuͤllen</hi>, wird dieser bei Seite gelegt, die
                                    Fluͤssigkeit in den Raum zwischen dem Holzcylinder und dem Standcylinder bis
                                    etwa zur halben Hoͤhe gegossen, dann der Recipient uͤber den
                                    Holzcylinder gestuͤrzt und in die Fluͤssigkeit bis auf den Boden
                                    gedruͤkt, so daß ein Theil seines Luftinhalts durch die Leitungsroͤhre
                                    fortgeht; hierauf entweder die Aussaugungsroͤhre (s. <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_3">Fig. 3</ref>) oder ein
                                    tubulirtes Flaͤschchen, das zum Gasentwikelungsgefaͤß dienen soll, an
                                    die Leitungsroͤhre befestigt, und nun die Luft so lange ausgesaugt, bis das
                                    Queksilber den Raum zwischen dem Holzcylinder und dem Recipienten ausgefuͤllt
                                    hat, und in der Leitungsroͤhre aufgestiegen ist.</p>
                <pb n="315" facs="32258186Z/00000341" xml:id="pj054_pb315"/>
                <p>2) Ist zur <hi rendition="#wide">Entwikelung</hi> und <hi rendition="#wide">Auffassung eines Gases</hi> das hiezu bestimmte Gefaͤß luftdicht<note place="bottom" anchored="true" n="59)"><pb n="315" facs="32258186Z/00000341" xml:id="pj054_pb315_n59"/><p>Diese luftdichte Verbindung muß wegen des starken Gegendrukes der
                                            Queksilbersaͤule sehr fest seyn, und fordert theils Verkittung,
                                            theils den Gebrauch einer Kautschukroͤhre.</p></note> mit der Leitungsroͤhre verbunden; so muß, wann die Gasentbindung
                                    anfaͤngt, wohl darauf Acht gegeben werden, daß das im Recipienten angekommene
                                    Gas, wenn dieser sich nicht gleichmaͤßig oder auch zu schnell erheben sollte,
                                    nicht am untern Rande hervordringe, und daher nicht nur derselbe, damit das
                                    Queksilber in dem engen Raume gleichmaͤßig herabsinke, gedreht, sondern auch,
                                    wenigstens spaͤterhin, noch Queksilber nachgegossen werden.</p>
                <p>3) Hat sich der Recipient nach erfolgter Gasentbindung gehoben, so findet sich das
                                        <hi rendition="#wide">Gas</hi> zum Theil noch in dem Raume zwischen ihm und dem
                                    Holzcylinder, und kann in dieser Lage nicht <hi rendition="#wide">gemessen</hi>
                                    werden. Damit nun aber seine vollstaͤndige Messung geschehen kann, so muß der
                                    Standcylinder uͤber dem Holzcylinder mit Queksilber nachgefuͤllt
                                    werden, bis vermoͤge seines Drukes das in jenem inneren Zwischenraume
                                    befindliche Gas uͤber den Queksilberspiegel zu stehen kommt, und seine Ebene
                                    mit der Ebene des Queksilbers in dem aͤußeren Raume (zwischen dem Recipienten
                                    und dem Standcylinder) vermittelst einiger Emporhebung oder Niederdruͤkung
                                    des Recipienten gleichgesezt werden kann. Bei dieser Stellung desselben kann alsdann
                                    der an ihm bezeichnete Grad abgelesen, und, abgesehen von der Temperatur des Gases,
                                    nach der sein Volumen zu rectificiren<note place="bottom" anchored="true" n="60)"><pb n="315" facs="32258186Z/00000341" xml:id="pj054_pb315_n60"/><p>Die Rectification des erhaltenen Gasvolumens nach der Normaltemperatur
                                            geschieht entweder vermittelst einer Formel, oder mit Huͤlfe eines
                                            Normalaëroscops, wie bei dem Gebrauch eines Wassergasometers.</p></note> ist, dieses wenigstens ohne eine Reductionstabelle fuͤr die
                                    verschiedenen Queksilberstaͤnde der inneren und aͤußeren Raͤume
                                    als das wahre aufgenommen werden.</p>
                <p>4) Wollte man etwa die zu einem schon construirten Gasometer noͤthige <hi rendition="#wide">Queksilbermenge berechnen</hi>, so muͤßte man zuerst
                                    den Kubikinhalt von der zwischen dem Holzcylinder und dem Standcylinder befindlichen
                                        Ringsaͤule<note place="bottom" anchored="true" n="61)"><pb n="315" facs="32258186Z/00000341" xml:id="pj054_pb315_n61"/><p>Dieser Factor der Berechnung ist wegen des Falls einer gaͤnzlichen
                                            Erhebung des Recipienten uͤber den Holzcylinder noͤthig.</p></note>, von dem Canal des ersteren, von der Leitungsroͤhre bis oberhalb des
                                    Holzcylinders und von der uͤber diesem zu stehenden Queksilbersaͤule
                                    aus den verschiedenen Durchmessern und Hoͤhen dieser Groͤßen
                                    ausrechnen und dann das Gewicht von 1 rh. Kubikzoll Queksilber, das = 3960 Gr. (bei
                                    10° R.) ist, mit der gefundenen Summe jener kubischen Gehalte in Proportion
                                    sezen; oder man koͤnnte auch den Apparat unter Hinweglassung des Recipienten
                                        <pb n="316" facs="32258186Z/00000342" xml:id="pj054_pb316"/>bis zu einer
                                    gewissen Hoͤhe des Standcylinders mit Wasser fuͤllen, das Volumen
                                    desselben nach seinem Abgießen in ein nach Kubikzollen graduirtes Gefaͤß
                                        messen<note place="bottom" anchored="true" n="62)"><pb n="316" facs="32258186Z/00000342" xml:id="pj054_pb316_n62"/><p>Statt das gebrauchte Wasservolumen zu messen, koͤnnte man dasselbe
                                            waͤgen und die Queksilbermenge aus f. spec. Gewicht (= 14,5.)
                                            berechnen.</p></note> und dann aus der Anzahl von erhaltenen Kubikzollen das Gewicht des
                                    noͤthigen Queksilbers vermittelst seines Verhaͤltnisses zu 1 rhein.
                                    Kubikzoll berechnen. Leztere Berechnungsart ist nun freilich die leichteste; jedoch
                                    ist in dem Fall, daß man sich erst einen solchen Gasometer von irgend gewissen
                                    Dimensionen construiren und die dazu erforderliche Queksilbermenge im Voraus wissen
                                    will, nur die erstere anwendbar. Fuͤr diesen Fall moͤgen daher
                                    folgende <hi rendition="#wide">Berechnungsformeln</hi> denjenigen zur Erinnerung
                                    dienen, welchen solche geometrische Aufloͤsungen nicht sehr gelaͤufig
                                    seyn sollten.</p>
                <p>Wenn der groͤßere Durchmesser der <hi rendition="#wide">Ringsaͤule</hi>
                                    von Queksilber, der dem inneren Durchmesser des Standcylinders gleich ist, mit <hi rendition="#roman">D</hi>, und der kleinere Durchmesser, der dem Durchmesser des
                                    Holzcylinders gleich ist, mit <hi rendition="#roman">d</hi> bezeichnet, so wie das
                                    Verhaͤltniß des Durchmessers zum Kreis durch <hi rendition="#roman">q</hi>
                                    (etwa = 22/7) ausgedruͤkt wird; so gibt die Formel:</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx054342a">
                  <graphic url="32258186Z/tx054342a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 54, S. 316</figDesc>
                  <note place="bottom" anchored="true" n="63)">
                    <pb n="316" facs="32258186Z/00000342" xml:id="pj054_pb316_n63"/>
                    <p>Diese Formel (aus der die vorhergehende fließt) folgt daraus, daß eine solche
                                            Ringflaͤche = <hi rendition="#roman #wide">Dq</hi> × <hi rendition="#roman">D</hi>/4 – <hi rendition="#roman #wide">dq</hi> × <hi rendition="#roman">d</hi>/4, d.h. dem Unterschied
                                            der groͤßeren und kleineren Kreisflaͤche gleich ist.</p>
                  </note>
                </figure>
                <p rendition="#no_indent">unmittelbar die Grundflaͤche einer solchen
                                    Ringsaͤule, und das Product derselben mit ihrer Hoͤhe ihren
                                    Kubikinhalt.</p>
                <p>Um die uͤbrigen Queksilbersaͤulen ihrer Grundflaͤche nach zu
                                    berechnen, hat man sich bloß an die Formel (<hi rendition="#roman">d²</hi>.<hi rendition="#roman">q</hi>)/4 zu halten und die erhaltene
                                    Zahl mit der Hoͤhe der Saͤule zu multipliciren, um den Kubikinhalt zu
                                    bekommen. So fuͤhrt z.B. die Berechnung des Queksilbergewichts bei dem oben
                                    beschriebenen Gasometer nach diesen Formeln auf die Zahl: 3 1/2, Pfd.</p>
                <table cols="3" rows="6">
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Denn</cell>
                    <cell rendition="#right">1) ist hier <hi rendition="#roman">D =</hi> 17,5 Linien
                                            und <hi rendition="#roman">d</hi> = 12,0 L.; also (<hi rendition="#roman">D</hi> + <hi rendition="#roman">d</hi>)/2 =<lb/>14,75 L. und (<hi rendition="#roman">D</hi> – <hi rendition="#roman">d</hi>)/2 =
                                            2,75 L.; ihr Product = 40,5625 L. und<lb/>daher mit 22/7 multiplicirt die
                                            Grundflaͤche des Ringcylinders =<lb/>113 Quadratlinien. Folglich da
                                            ihre Hoͤhe 7 Zoll 11 Linien = 95<lb/>Linien ist, ihr
                                            Kubikinhalt</cell>
                    <cell rendition="#right">= 10735 Kklin.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="3" rendition="#right">
                      <pb n="317" facs="32258186Z/00000343" xml:id="pj054_pb317"/>
                    </cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">2) Der Kubikinhalt des Canals von dem Holzcylinder ist
                                            ist</cell>
                    <cell rendition="#right">=     21,6
                                            Kklin.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">      –          –          der
                                            Leitungsroͤhre bis 8 L. uͤber dem Holzcylinder</cell>
                    <cell rendition="#right">=   340,2
                                               –</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">      –          –          der
                                            Queksilbersaͤule v. 1/2 Z. uͤber jenem</cell>
                    <cell rendition="#right">=   864,0
                                               –</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right"/>
                    <cell rendition="#right">–––––––––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">3) Also die Summe des gesammten
                                            Queksilbervolumens</cell>
                    <cell rendition="#right">= 11960,8 Kklin.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Nun fuͤhrt die Zahl (3960. Gr. × 11961 Kklin.)/(1728 Kkl. × 480
                                    Gr.) auf 57 Unzen Queksilber. Folglich betraͤgt die Queksilbermenge bei
                                    diesem Gasometer 57/16 = 3,5 Pfd.</p>
              </div>
              <div type="section" n="4" xml:id="ar054054_4">
                <head rendition="#center">IV. <hi rendition="#wide">Einrichtung des Gasometers, bei
                                        welcher die Leitungsroͤhre zur Wiederholung eines Versuchs nicht wieder
                                        geoͤffnet werden darf</hi>.</head>
                <p>Wenn der Recipient nach erfolgter Gasentwikelung mit einer Luftart gefuͤllt
                                    und gemessen worden ist und der Versuch nach Entlassung des erhaltenen Gases bei
                                    demselben Entwikelungsgefaͤße wiederholt werden soll; so muß dieses
                                    geoͤffnet und der Recipient aufs Neue durch Aussaugung mit Queksilber
                                    gefuͤllt werden. Damit nun diese Wiederoͤffnung des
                                    Entwikelungsgefaͤßes und daher der Leitungsroͤhre vermieden werden
                                    kann; so dient hiezu, an der Stelle des oben geschlossenen Recipienten, ein <hi rendition="#wide">Glascylinder</hi>
                                    <note place="bottom" anchored="true" n="64)"><pb n="317" facs="32258186Z/00000343" xml:id="pj054_pb317_n64"/><p>Dieser <hi rendition="#wide">Glascylinder mit einem Hahn</hi>, der am besten
                                            von Glas ist (denn einer von Holz oder Eisen taugt in manchen Faͤllen
                                            nicht), kann auch sonst zu manchen Gasversuchen unter Gebrauch von wenig
                                            Queksilber in irgend einem anderen Glasgefaͤß fuͤr sich
                                            angewandt werden.</p></note> von gleichen Dimensionen, auf welchen ein gut verschließbarer Hahn luftdicht
                                    mit einer <hi rendition="#wide">Aussaugungsroͤhre</hi> eingekittet ist (s.
                                        <ref rend="new" target="image_markup/tab054561.xml#fig054561_4">Fig. 4</ref>).
                                    Um daher bei dieser Einrichtung die schon erhaltene Luft zu entlassen und den
                                    Recipienten mit Queksilber wieder zu fuͤllen; so oͤffnet man den Hahn,
                                    entfernt den Cylinder, gießt von dem Queksilber die uͤberfluͤssige
                                    Menge ab, sezt jenen wieder auf und saugt durch seine Roͤhre die restirende
                                    Luft unter alsbaldiger Verschließung des Hahns aus; ist dieses geschehen, so kann
                                    die Gasentwikelung aufs Neue fortgesezt werden.</p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>