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      <titleStmt><title type="main">Scheidung von silberhaltigem Kupfer und Darstellung von Kupfervitriol zu Oker am Harz.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tafel 4.</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">Scheidung von silberhaltigem Kupfer und Darstellung von Kupfervitriol zu Oker am Harz. In: Johann Zeman, Dr. Ferd. Fischer: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 228. Augsburg, 1878. S. 44.</bibl>
        
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          <titleStmt><title type="main">Scheidung von silberhaltigem Kupfer und Darstellung von Kupfervitriol zu Oker am Harz.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tafel 4.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj228">Johann Zeman, Dr. Ferd. Fischer: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 228. Augsburg, 1878.</title><biblScope unit="volume">1878</biblScope><biblScope unit="issue">228</biblScope><biblScope unit="pages">S. 44</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2011.</p>
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						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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  </teiHeader><text type="art_undef" n="19" xml:id="ar228019">
            <front>
              <titlePart type="main" rendition="#center">Scheidung von silberhaltigem Kupfer und
								Darstellung von Kupfervitriol zu Oker am Harz.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Mit Abbildungen auf <ref target="#tab228617">Tafel
									4</ref>.</titlePart>
              <titlePart type="column">Bräuning, über Scheidung von silberhaltigem Kupfer.</titlePart>
            </front>
            <body>
              <div type="section">
                <p>Bei dem niedrigen Kostenpreise der Schwefelsäure, welche die Hütte selbst erzeugt und
									bei dem geringen Gehalte an Gold und Silber in den aus den Rammelsberger Erzen
									erhaltenen Kupferproducten, sowie bei deren Gehalt an Arsen, Antimon, Blei u.s.w.,
									ist der beste Weg, Gold und Silber vom Kupfer zu scheiden, die Auflösung des
									letzteren in Schwefelsäure unter Darstellung von Kupfervitriol. Heiſse verdünnte
									Schwefelsäure löst bei Luftzutritt das Kupfer zu Sulfat, während Silber und Gold,
									nebst etwa gegenwärtigem arsensaurem und antimonsaurem Bleioxyd unlöslich
									zurückbleiben. Eisen, Kobalt und Nickel gehen mit in Lösung. Ersteres, in gröſserer
									Menge vorhanden, <pb n="44" facs="32422716Z/00000064" xml:id="pj228_pb044"/>beeinträchtigt die Durchführung des Processes. In dem Rohvitriol ist das
									Unlösliche mechanisch beigemengt. Durch Auflösung in Siedepfannen scheidet sich aber
									der sogen. Silberschlamm ab.</p>
                <p>Die Auflösung des Kupfers geschieht in den mit Blei ausgeschlagenen Gefäſsen <hi rendition="#italic">A</hi> (<ref rend="new" target="image_markup/tab228617.xml#fig228617_4">Fig. 4</ref> Taf. 4) von 1<hi rendition="#superscript">m</hi>,62 Höhe, 885<hi rendition="#superscript">mm</hi>
									oberem und 720<hi rendition="#superscript">mm</hi> unterem Durchmesser. Seitlich von
									der unteren Abfluſsöffnung ist durch zwei eingelegte Hölzer ein Kanal für die
									zutretende Luft gebildet. Das Gefäſs ist zunächst gefüllt mit einigen gröſseren
									Kupferstücken, sodann mit Kupfergranalien. Zur Lösung dient rohe Säure von 50° B.,
									verdünnt durch Mutterlaugen aus den Rohvitriolgerinnen und aus den
									Krystallisationskästen auf 29 bis 30° B. Diese Mischung erfolgt in mehreren
									Bleigefäſsen <hi rendition="#italic">A'</hi>, welche in dem Stockwerk oberhalb der
									Lösefässer <hi rendition="#italic">A</hi> aufgestellt und mit einer Dampfschlange
									versehen sind, durch welche die Lösemischung auf 87,5° erwärmt wird. Die Granalien
									werden durch einen Heber, der unten einen Abschluſshahn hat, mit der heiſsen Lauge
									periodisch von ¾ bis 1 Stunde bebraust, wodurch das gebildete Kupfersulfat nebst dem
									Unlöslichen in die Vitriolgerinne gespült wird.</p>
                <p>Sechs Lösegefäſse <hi rendition="#italic">a</hi> (<ref rend="new" target="image_markup/tab228617.xml#fig228617_5">Fig. 5</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab228617.xml#fig228617_6">6</ref> Taf. 4), zu einem
									Systeme vereinigt, geben die Rohlauge in das gemeinsame Gerinne <hi rendition="#italic">b</hi> (876<hi rendition="#superscript">mm</hi> breit und
										105<hi rendition="#superscript">m</hi>,88 lang, sonach mit 92<hi rendition="#superscript">qm</hi>,751 Grundriſs), an dessen Ende ein Sammelkasten
										<hi rendition="#italic">c</hi> liegt, aus dem ein Injector die Laugen zur neuen
									Verwendung nach <hi rendition="#italic">A'</hi> hebt. Der angeschossene Rohvitriol
									wird auf die Pritschen <hi rendition="#italic">d</hi> ausgehoben und mit Wasser
									gedeckt.</p>
                <p>Wenn die aus den Gefäſsen <hi rendition="#italic">A</hi> abflieſsende Lauge anfängt
									klar zu werden, stellt man die Bebrausung ein und füllt nach Bedarf Granalien nach,
									so daſs der Betrieb der Lösegefäſse ununterbrochen ist.</p>
                <p>Der Rohvitriol in der Nähe der Lösegefäſse ist am reichsten an Silberschlamm, während
									sich demselben weiterhin mehr Gyps und arsensaure und antimonsaure Bleisalze
									beimengen. Man gattirt die verschiedenen Sorten Rohvitriol entsprechend für die
									Lösung in den Siedepfannen, von welchen zwei zu jedem System gehören. Diese Pfannen
									bestehen aus starkem Bleiblech, das auf Guſsplatten ruht, unter denen das Feuer
									entlang geht (<ref rend="new" target="image_markup/tab228617.xml#fig228617_7">Fig.
										7</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab228617.xml#fig228617_8">8</ref> Taf. 4). Die Länge der Pfannen ist 3<hi rendition="#superscript">m</hi>,505, die Breite 3<hi rendition="#superscript">m</hi>,213, die Tiefe 0<hi rendition="#superscript">m</hi>,584. Sie haben am Boden Verbindung mit dem
									Gefäſse <hi rendition="#italic">a</hi>, welches in verschiedener Höhe zwei
									Abfluſsrohre <hi rendition="#italic">b</hi> und <hi rendition="#italic">c</hi>
									besitzt, eines für klare Lauge, das andere für Silberschlamm.</p>
                <p>Zur Wiederauflösung dient ein Theil, etwa die Hälfte, der Mutterlauge der
									Krystallisationskästen. Diese Laugen sind auf 14 bis 15° B. verdünnt. Die
									Siedepfannen, 40<hi rendition="#superscript">cm</hi> hoch mit denselben angefüllt,
									werden auf 94° erhitzt, hierauf der Rohvitriol eingetragen und unter Rühren bei
									unterbrochenem Feuer gelöst. Die heiſse Lösung zeigt 26° B. und gibt, wenn stärker,
									ein unansehnliches Product von <pb n="45" facs="32422716Z/00000065" xml:id="pj228_pb045"/>kleinen Krystallen. Etwa in Lösung befindliches Silber
									wird durch einen Zusatz von Kupferschwamm in die Pfannen (erhalten beim Granuliren
									des Kupfers) ausgefällt. Man läſst nach der Wiederauflösung in den Pfannen absitzen,
									und kühlen hierbei die Laugen auf 81° unter Zunahme des specifischen Gewichtes auf
									29° B. ab. Hiermit werden dieselben schnell in die Krystallisationskästen abgelassen
									unter Vermeidung jeder weiteren Abkühlung, da sich sonst schlecht aussehende
									Krystalle abscheiden. Die mit Blei ausgekleideten Krystallisationskästen messen 2<hi rendition="#superscript">m</hi>,921 Länge, 1<hi rendition="#superscript">m</hi>,460 Breite und 1<hi rendition="#superscript">m</hi>,022 Tiefe und fassen je
									eine Pfannenfüllung. Für jede Pfanne sind 12 solche Kästen vorhanden, und bedarf die
									Krystallisation 8 bis 12 Tage; 25 Latten mit je 5 herabhängenden Bleistreifen, sowie
									die Seitenwandungen der Kästen tragen die groſsen Krystalle. Am Boden sitzt
									gewöhnlich klein krystallinisches Product, aus welchem der abgesiebte Grus zur
									nochmaligen Auflösung zurückgeht.</p>
                <p>Die Mutterlauge wird theils in die Siedepfannen, theils in die Gefäſse <hi rendition="#italic">A</hi> zurückgehoben. Der Vitriol wird mit Wasser gewaschen
									und bei 19 bis 25° in dunklen Räumen getrocknet. Der rückständige Silberschlamm wird
									nach zwei- bis dreimaliger Siedung aus den Pfannen in Behälter gebracht, in denen
									man absitzen läſst, um mit Heber die klare Lauge abzuziehen. Der Rückstand enthält 2
									bis 4 Proc. Silber und wird mit Glätte und Kuhhaaren zu Kugeln geformt und
									getrocknet; die übrigen Bestandtheile sind vornehmlich Gyps, Bleioxyd, Arsen und
									Antimon. Er wird mit Glätte und Kupfersteinschlacken auf ein Reichblei von 2 bis 3
									Proc. Silbergehalt verschmolzen, das zum Abtreiben geht. Arsen und Antimon geben
									beim Niederschmelzen Anlaſs zur Bildung einer silberreichen Speise, die durch
									Verbleiung entsilbert und dann beim Kupferhüttenproceſs weiter verwendet wird.</p>
                <p>Wie man sieht, vermeidet der Proceſs jeden Verlust an Schwefelsäure und Kupfer, weil
									unbeschadet der Qualität des Vitriols die Mutterlaugen Jahre lang verwendet werden
									können. Doch müssen hierzu die Granalien nahezu frei von Eisen und Nickel sein;
									dieselben würden sich schlieſslich in den Mutterlaugen anhäufen und das Product
									verschlechtern, wenn man die Mutterlaugen nicht bisweilen in dem Turnus ganz
									erneuert. Man rechnet auf 100<hi rendition="#superscript">k</hi> Kupfergranalien
										380<hi rendition="#superscript">k</hi> Kupfervitriol und 240<hi rendition="#superscript">k</hi> Schwefelsäure 50° B. zur Auflösung. Auf ein
									System mit 6 Lösegefäſsen, 2 Siedepfannen und 24 Krystallisationskästen kommen in 24
									Stunden durchschnittlich 1250 bis 1500<hi rendition="#superscript">k</hi>
									Kupfervitriol. (Nach <hi rendition="#italic"><persName role="author_orig" ref="../database/persons/persons.xml#pers">Bräuning</persName></hi> in der <bibl type="source"><hi rendition="#italic"><title level="j" ref="../database/journals/journals.xml#jour">Zeitschrift für
												das Berg-, Hütten- und Salinenwesen</title>,</hi> 1877 Bd.
									25.</bibl>)</p>
                <p rendition="#italic #right">
                  <persName role="author" ref="../database/persons/persons.xml#pers">F.
										B.</persName>
                </p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>