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      <titleStmt><title type="main">Ueber die Zusammensezung des Gußeisens, Stahls und Schmiedeeisens; von Dr. Karl Schafhäutl aus München.</title><title type="sub">Aus einem Vortrage desselben in der Versammlung britischer Naturforscher zu Birmingham. The Athenaeum No. 621.</title>
        
        
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            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
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      <sourceDesc><bibl type="JA">Ueber die Zusammensezung des Gußeisens, Stahls und Schmiedeeisens; von Dr. Karl Schafhäutl aus München. In: Dr. Johann Gottfried Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 74. Stuttgart, 1839. S. 304.</bibl>
        
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          <titleStmt><title type="main">Ueber die Zusammensezung des Gußeisens, Stahls und Schmiedeeisens; von Dr. Karl Schafhäutl aus München.</title><title type="sub">Aus einem Vortrage desselben in der Versammlung britischer Naturforscher zu Birmingham. The Athenaeum No. 621.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj074">Dr. Johann Gottfried Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 74. Stuttgart, 1839.</title><biblScope unit="volume">1839</biblScope><biblScope unit="issue">74</biblScope><biblScope unit="pages">S. 304</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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          <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">Neuhochdeutsch</language>
        <language ident="de">German</language>
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        <classCode scheme="https://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dwds">Wissenschaft</classCode>
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  </teiHeader><text type="art_undef" subtype="publ_secondary" n="66" xml:id="ar074066">
            <front>
              <titlePart type="number" rendition="#center">LXVI.</titlePart>
              <titlePart type="main" rendition="#center">Ueber die Zusammensezung des Gußeisens, Stahls
                                und Schmiedeeisens; von Dr. <persName role="author_orig" ref="../database/persons/persons.xml#pers03702">Karl
                                    Schafhaͤutl</persName> aus Muͤnchen.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center"><bibl type="talk">Aus einem Vortrage desselben in der
                                    <orgName>Versammlung britischer Naturforscher</orgName> zu
                                    <placeName ref="../database/places/places.xml#pl000024">Birmingham</placeName></bibl>. <bibl type="source"><title level="j" ref="../database/journals/journals.xml#jour0258">The Athenaeum</title> No. 621.</bibl></titlePart>
              <titlePart type="column">Schafhaͤutl, uͤber die Zusammensezung des Gußeisens
                                etc.</titlePart>
            </front>
            <body>
              <div type="section">
                <p>Der Verfasser zeigte, daß der reinste Kohlenstoff selbst bei den höchsten
                                    Temperaturen noch Wasserstoff und bisweilen auch Stikstoff zurükhält und dabei
                                    keinen von beiden abgibt, auch seine inneren und äußeren Eigenschaften durchaus
                                    nicht verändert, ausgenommen, wenn er den Tiegel angreift und sich an deren Stelle
                                    mit Sauerstoff oder Aluminium oder Silicium verbindet. Er behauptete, daß wir kein
                                    sicheres Verfahren besizen uns reinen Kohlenstoff in isolirtem Zustande zu
                                    verschaffen und daß was wir als reinen Kohlenstoff betrachten, immer mehr oder
                                    weniger ein Carburetum (eine Kohlenstoffverbindung) ist. Er beschrieb ferner ein
                                    neues Verfahren Graphit zu gewinnen: nämlich indem man flüssige Frischschlake oder
                                    Eisen- und Mangansilicate über Steinkohlenstüke laufen läßt. Nach dem
                                    Erkalten findet man die Schlakenoberfläche immer mit einer sehr leicht ablösbaren
                                    Graphitschichte überzogen, und zwar nicht bloß an den Stellen, wo die Schlake
                                    wirklich die Steinkohle berührt, sondern auch an denjenigen, wo sie nur mit dem aus
                                    den Steinkohlen entbundenen Rauch in Berührung kam. Die Graphitbildung fängt schon
                                    bei einer Temperatur unter 1500° F. an und erreicht ihren höchsten Punkt
                                    nicht <pb n="304" facs="20203105Z/00000322" xml:id="pj074_pb304"/>weit über
                                    2000° F. Hr. <hi rendition="#wide">Schafhäutl</hi> erhält auf diesem Wege
                                    zwei verschiedene Arten von Graphit; der eine, im Folgenden mit (<hi rendition="#roman">A</hi>) bezeichnet, bildet elastische Schuppen von der Dike
                                    des Schreibpapiers und sehr trübem Metallglanz; der mit (<hi rendition="#roman">B</hi>) bezeichnete Graphit hingegen hat die Dike des Blattgolds, ist
                                    außerordentlich leicht und fühlt sich fettig an. Beide Graphitarten verlieren ihre
                                    Fettigkeit und ihren Metallglanz in flußsaurem Gase.</p>
                <p>Der Graphit (<hi rendition="#roman">B</hi>) bestand aus:</p>
                <table cols="2" rows="8">
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">    
                                            Eisenoxydul</cell>
                    <cell rendition="#right">  18,600</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">    
                                            Kieselerde</cell>
                    <cell rendition="#right">    7,620</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">wahrscheinlich mechanisch aber ganz
                                            gleichfoͤrmig <lb/>vermengt mit</cell>
                    <cell rendition="#right"/>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">    
                                            Kohlenstoff</cell>
                    <cell rendition="#right">  70,342</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">    
                                            Silicium</cell>
                    <cell rendition="#right">    3,074</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">    
                                            Verlust</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,364</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">–––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">100 000</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Der Graphit (<hi rendition="#roman">A</hi>) enthielt:</p>
                <table cols="2" rows="6">
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">    4,93</cell>
                    <cell rendition="#right">Silicium</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">    9,50</cell>
                    <cell rendition="#right">Eisen</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">  85,45</cell>
                    <cell rendition="#right">Kohlenstoff.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">    0,12</cell>
                    <cell rendition="#right">Verlust.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">––––––</cell>
                    <cell rendition="#right"/>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">100,00</cell>
                    <cell rendition="#right"/>
                  </row>
                </table>
                <p>Das Eisenoxydul und die Kieselerde wurden auf die Art bestimmt, daß man die Proben
                                    zuerst mit Säure und dann mit Aezkali erhizte; der Kohlenstoff, durch Verbrennung
                                    derselben mit chromsaurem Blei und chlorsaurem Kali und das Silicium durch
                                    Zusammenschmelzen der Pulver mit kohlensaurem Natron in einem Platintiegel. Hr. <hi rendition="#wide">Schafhäutl</hi> betrachtet hienach den Graphit als eine
                                    chemische Verbindung von Kohlenstoff mit Silicium und Eisen und er zeigte, indem er
                                    nach einem <hi rendition="#wide">eigenthümlichen Verfahren</hi> die Rükstände
                                    erhizte, welche nach der Auflösung des Eisens in Salzsäure bleiben, daß die
                                    chemische Zusammensezung des Gußeisens in seinen zwei besonderen Zuständen als
                                    graues und weißes Gußeisen mit den zwei Graphitarten in directer Beziehung steht,
                                    wie man dieses aus folgender Zusammenstellung ersieht:</p>
                <p rendition="#center"><hi rendition="#wide">Graphit</hi> (<hi rendition="#roman">B</hi>).</p>
                <table cols="3" rows="2">
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Eisen<lb/>Silicium</cell>
                    <cell rendition="#right">
                      <g ref="#z0002"/>
                    </cell>
                    <cell rendition="#right">Sauerstoff. Eisensilicat.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Silicium<lb/>Kohlenstoff</cell>
                    <cell rendition="#right">
                      <g ref="#z0002"/>
                    </cell>
                    <cell rendition="#right">Kohlenstoff-Silicium.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#center"><hi rendition="#wide">Graues Gußeisen</hi>.</p>
                <table cols="3" rows="2">
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Eisen<lb/>Silicium<lb/>(Aluminium)</cell>
                    <cell rendition="#right">
                      <g ref="#z0002"/>
                    </cell>
                    <cell rendition="#right">Silicium- und<lb/>Aluminium-Eisen.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Kohlenstoff<lb/>Silicium</cell>
                    <cell rendition="#right">
                      <g ref="#z0002"/>
                    </cell>
                    <cell rendition="#right">Kohlenstoff-Silicium.</cell>
                  </row>
                </table>
                <pb n="305" facs="20203105Z/00000323" xml:id="pj074_pb305"/>
                <p rendition="#center"><hi rendition="#wide">Graphit</hi> (<hi rendition="#roman">A</hi>).</p>
                <table cols="3" rows="2">
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Eisen<lb/>Kohlenstoff</cell>
                    <cell rendition="#right">
                      <g ref="#z0002"/>
                    </cell>
                    <cell rendition="#right">Kohlenstoff-Eisen.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Kohlenstoff<lb/>Silicium</cell>
                    <cell rendition="#right">
                      <g ref="#z0002"/>
                    </cell>
                    <cell rendition="#right">Kohlenstoff-Silicium.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#center"><hi rendition="#wide">Weißes Gußeisen</hi>.</p>
                <table cols="3" rows="2">
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Eisen<lb/>Kohlenstoff<lb/>Stikstoff</cell>
                    <cell rendition="#right">
                      <g ref="#z0002"/>
                    </cell>
                    <cell rendition="#right">Kohlenstoff-Eisen.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Silicium<lb/>Kohlenstoff</cell>
                    <cell rendition="#right">
                      <g ref="#z0002"/>
                    </cell>
                    <cell rendition="#right">Kohlenstoff-Silicium.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Er fand ferner, daß alles graue Gußeisen, es mag mit erhizter oder kalter Luft
                                    gewonnen worden seyn, nach der Behandlung mit Salzsäure von bestimmtem specifischen
                                    Gewicht einen graulichweißen Rükstand hinterläßt. Behandelt man diesen Rükstand mit
                                    Aezammoniak, so entwikelt er sehr rasch reines Wasserstoffgas und man findet hernach
                                    in der Auflösung Thonerde mit ein wenig Kieselerde. Der Gehalt von Thonerdemetall
                                    nach der Behandlung mit Säure und die Abwesenheit alles Stikstoffs ist eine
                                    charakteristische Eigenschaft sowohl des französischen als des englischen grauen
                                    Gußeisens; dagegen findet man in den Rükständen des weißen Gußeisens immer
                                    Kohlenstoff, Wasserstoff und <hi rendition="#wide">Stikstoff</hi>, und diese
                                    Rükstände haben auch stets eine bräunliche Farbe; der Stikstoff findet sich ferner
                                    im Stahl sowohl als im Schmiedeeisen. Das Silicium ist nach dem Verfasser immer mit
                                    Kohlenstoff verbunden und im Kohlenstoffeisen aufgelöst; es ist nach ihm auch
                                    außerordentlich schwer eine Legirung von Eisen mit Silicium allein hervorzubringen,
                                    ohne daß etwas Kohlenstoff, Aluminium und andere ähnliche Körper zugegen sind. Er
                                    fand, daß die Molecule alles Eisens eine ähnliche Krystallform haben, welche dem
                                    Würfelsystem angehört, und daß der größte Krystall nicht über 0,0000633stel eines
                                    Zolles im Durchmesser hat, sowie daß hauptsächlich auf der Anordnung dieser Molecule
                                    das abweichende Aussehen der verschiedenen Arten abhängt. Nach ihm kann man durchaus
                                    keine Graphitschuppen im grauen Gußeisen entdeken; die Flächen, welche mit bloßem
                                    Auge betrachtet, Graphitschuppen zu seyn scheinen, zeigten sich unter dem
                                    Vergrößerungsglas als Pentagonale Krystalle, welche im kleinsten Durchmesser nicht
                                    über 0,000355stel eines Zolls breit sind und aus den kleinsten oder primitiven
                                    Eisenmoleculen bestehen. Die Eisenmolecule sind hienach im grauen Gußeisen in der
                                    regelmäßigsten Form angeordnet, weil sich alle ihre Flächen in einer Ebene befinden;
                                    die gleichmäßigste Vertheilung der Molecule zeigt sich im gehärteten Stahl; im
                                    weichen Stahl machen sie ein bündelförmiges Aggregat und im Schmiedeeisen sind sie
                                    loker und länglich an einander gereiht. <hi rendition="#wide">Schafhäutl</hi>
                                    behauptet, daß reines Eisen nicht zusammengeschweißt werden kann und daß das
                                    Vermögen des Eisens, sich zusammenschweißen zu lassen, auf seiner Legirung mit dem
                                    Kohlenstoffsilicium beruht, sowie daß die guten und mannichfaltigen Eigenschaften
                                        <pb n="306" facs="20203105Z/00000324" xml:id="pj074_pb306"/>aller
                                    Stabeisensorten durch die Legirungen reinen Eisens mit anderen metallischen Körpern
                                    bedingt sind und daß man bisher bei der Analyse der verschiedenen Eisensorten ihren
                                    Gehalt an elektronegativen Metallen meistens übersah. Daß das schwedische Eisen
                                    Arsenik enthält, zeigt sich schon durch seinen Geruch, wenn man es rothglühend
                                    schmiedet. Bei der Analyse eines Eisens muß man seine Auflösung, um die anderen
                                    Metalle abzusondern, in zwei Portionen theilen; in die eine derselben leitet man
                                    nämlich einen Strom Schwefelwasserstoffgas, die andere hingegen präcipitirt man mit
                                    schwefelwasserstoffsaurem Ammoniak und digerirt sie sorgfältig damit. Eine geringe
                                    Menge Kieselerde ist schwieriger von einer großen Menge Eisen zu trennen, als man
                                    gewöhnlich zu glauben scheint; der Kohlenstoffgehalt des Eisens läßt sich nur
                                    dadurch genau bestimmen, daß man es entweder nach <hi rendition="#wide">Berzelius</hi>' Methode in einem Sauerstoffstrom verbrennt oder mit chlorsaurem
                                    Kali und chromsaurem Blei vermengt, wie bei der. Analyse organischer Körper, in
                                    einer Glasröhre erhizt.<note place="bottom" anchored="true" n="44)"><pb n="306" facs="20203105Z/00000324" xml:id="pj074_pb306_n44"/><p>Die neueste Methode von <hi rendition="#wide">Berzelius</hi> zur Untersuchung
                                            von Stahl, Stab- und Gußeisen ist im polytechnischen Journal <ref target="../pj072/30148015Z.xml#pj072_pb041">Bd. LXXII. S. 41</ref> beschrieben. Das
                                            wegen seiner Einfachheit und Genauigkeit so schäzbare Verfahren von <hi rendition="#wide">Fuchs</hi> zur Bestimmung des Eisengehalts der
                                            Eisenerze und aller eisenhaltiger Körper findet man in <ref target="../pj073/30148014Z.xml#pj073_pb036">Bd. LXXIII. S. 36</ref>. A. d. R.</p></note>
                                    <hi rendition="#wide">Schafhäutl</hi> behauptet, daß der Stahl ein rein mechanisches
                                    Product des Schmiedehammers ist, welcher die Molecule einer gewissen Art weißen
                                    Gußeisens aus ihrer ursprünglichen Lage zieht, in die sie durch die Anziehungskräfte
                                    bei der langsamen Einwirkung der Hize gebracht worden waren. Der Stahl, so wie er
                                    aus dem Schmelzofen oder Tiegel kommt, ist weiter nichts als weißes Gußeisen und der
                                    indische Stahl oder Wootz die beste Sorte desselben. Der Verfasser theilte endlich
                                    noch die Analysen zweier Gußeisensorten und einer Stahlsorte mit. Von jenen war
                                    eines französisches graues Gußeisen, wie man es zu Vienne (<hi rendition="#roman">Dept. de l'Isère</hi>) aus einem Gemenge von Bohnenerz und rothem
                                    Hämatit mit Steinkohlen von Rive de Gier und erhizter Luft gewinnt; es hatte 6,898
                                    spec. Gewicht. Das zweite war von den Maesteg-Eisenwerken bei Neath im
                                    südlichen Wales, wo man es aus einem Gemenge von Thoneisenstein und Rotheisenstein
                                    mit Kohks und erhizter Luft gewinnt; es ist silberweiß, ohne Anzeichen von
                                    Krystallisation und besizt ein specifisches Gewicht von 7,467. Das Stahlstük war ein
                                    geschmiedetes Rasirmesser aus <hi rendition="#wide">Rodger</hi>'s Fabrik in
                                    Sheffield und hatte 7,92 specifisches Gewicht.</p>
                <pb n="307" facs="20203105Z/00000325" xml:id="pj074_pb307"/>
                <table rend="boxed" cols="4" rows="15">
                  <row role="label">
                    <cell rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">    Graues<lb/>franzoͤsisches<lb/>
                                               Gußeisen.</cell>
                    <cell rendition="#right">    Weißes<lb/>Gußeisen
                                            aus<lb/>     Wales.</cell>
                    <cell rendition="#right"><lb/>      Stahl.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Silicium</cell>
                    <cell rendition="#right">    4,86430</cell>
                    <cell rendition="#right">    1,00867</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,52043</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Aluminium</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Mangan</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,75130</cell>
                    <cell rendition="#right">    Spuren.</cell>
                    <cell rendition="#right">    1,92000</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Arsenik</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,00000</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,00000</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Antimon</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,00000</cell>
                    <cell rendition="#right">    1,59710</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,12100</cell>
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                    <cell role="label" rendition="#left">Zinn</cell>
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                    <cell rendition="#right">    0,00000</cell>
                    <cell rendition="#right">    Spuren.</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Phosphor</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,54000</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Schwefel</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Stikstoff</cell>
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                    <cell rendition="#right">    0,76371</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,18310</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Kohlenstoff</cell>
                    <cell rendition="#right">    3,38000</cell>
                    <cell rendition="#right">    4,30000</cell>
                    <cell rendition="#right">    1,42800</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Eisen</cell>
                    <cell rendition="#right">  89,00740</cell>
                    <cell rendition="#right">  91,52282</cell>
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                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left">Verlust</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,27222</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,31428</cell>
                    <cell rendition="#right">    0,09382</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">–––––––––</cell>
                    <cell rendition="#right">–––––––––</cell>
                    <cell rendition="#right">–––––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#left"/>
                    <cell rendition="#right">100,00000</cell>
                    <cell rendition="#right">100,00000</cell>
                    <cell rendition="#right">100,00000</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Es scheint, daß die Eigenschaften des schwedischen Eisens hauptsächlich durch seinen
                                    Gehalt an Arsenik und die des russischen durch seinen Phosphorgehalt bedingt
                                    sind.</p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>