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Thorium

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Zusammenfassung

Thorium kommt in Mineralien in Oxyden und in einigen Silicaten und, wie wir gesehen haben, besonders in den Silicotitanoniobaten und Titanoniobaten vor (vgl. S. 91 ff.). Eigentliche Thorate kommen in der Natur nicht vor; dagegen gibt es Salze, welche außer Kieselsäure Thorsäure enthalten; diese werden in der Folge aufgezählt werden, so daß es nicht notwendig ist, sie hier besonders anzuführen.

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Literatur

  1. A. C. Becquerel, Ann. chim. phys. 51, 105.

    Google Scholar 

  2. Houton Labillardière, J. ph. 3, 335.

    Google Scholar 

  3. A. Payen, Ann. chim. phys. 66, 51.

    Google Scholar 

  4. Tünneman, Karstens Arch. 19, 339.

    Google Scholar 

  5. Vgl. auch den Versuch v. H. Behrens bei P. v. Tschirwinsky, Reprod. artif. d. minéraux (Kiew 1903 bis 1906 ), 256.

    Google Scholar 

  6. F. Fouqué u. A. Michel-Lévy, Synth. min. ( Paris 1882 ) 386.

    Google Scholar 

  7. F. Calvert, Ann. chim. phys. 8, 253 (1843).

    Google Scholar 

  8. E. Mitscherlich nach F. Fouqué u. A. Michel-Lévy, 1. c. 385 (1881).

    Google Scholar 

  9. P. Jannasch u. G. Schilling, Journ. prakt. Chem. 72, 26 (1905).

    Article  CAS  Google Scholar 

  10. P. Jannasch, Gewichtsanalyse, ( Leipzig 1904 ), 430.

    Google Scholar 

  11. M. Dittrich u. S. Freund, Z. anorg. Chem. 56, 348 (1908).

    Article  Google Scholar 

  12. E. Hintz und H. Weber, Z. anorg. Chem. 36, 27 (1897).

    CAS  Google Scholar 

  13. L. M. Dennis, Z. anorg. Chem. 13, 412 (1897).

    Article  CAS  Google Scholar 

  14. Wyrouboff u. Verneuil, C. R. 126, 340 (1898).

    Google Scholar 

  15. E. Benz, Z. anorg. Chem. 15, 297 (1902).

    CAS  Google Scholar 

  16. F. G. Metzger, Journ. Americ. Chem. Soc. 24, 901 (1902); Chem. ZB. 73, II,. 1391 (1902).

    Google Scholar 

  17. A. C. Neish, Journ. Americ. Chem. Soc. 26, 780 (1904); Ch. N. 90, 196

    Google Scholar 

  18. R. J. Meyer u. M. Speter, Chem.-Ztg. 34, 306 (1910).

    CAS  Google Scholar 

  19. R. J. Meyer u. O. Hauser, Analyse der seltenen Erden und der Erdensäure 170 (1912).

    Google Scholar 

  20. E. Hintz u. H. Weber, Z. f. anal. Chem. 35, 525 (1896).

    Article  Google Scholar 

  21. P. Jannasch, Praktischer Leitfaden d. Gewichtsanalyse. 2. Aufl. ( Leipzig 1904 ).

    Google Scholar 

  22. M. W. Travers, Experimentelle Untersuchung von Gasen (1905).

    Google Scholar 

  23. W. Ramsay, W. Dunstan u. G. S. Blake, Proc. Roy. Soc. (A), 76 (Braunschweig 1905 ).

    Google Scholar 

  24. W. Dunstan u. B. M. Jones, Proc. Roy. Soc. 77, 547 (1906).

    Google Scholar 

  25. E. H. Büchner, Proc. Roy. Soc. 78, 385 (1906).

    Google Scholar 

  26. W. Jakob u. J. St. Tolloczko, Bull. de l’Acad. de Sc. de Cracovie. Octobre (1911), 558 - 563.

    Google Scholar 

  27. W. R. Dunstan u. G. S. Blake, Proc. Roy. Soc. 76 A, 253 (1905).

    Google Scholar 

  28. J. Strutt, Proc. Roy. Soc. 76 A, 98 (1905).

    Google Scholar 

  29. H. Goldschmidt, Z. Kryst. 45, 490 (1908).

    Google Scholar 

  30. W. F. Hillebrand, Bull. geol. Surv. U.S. 113, 41 (1893) und Z. Kryst. 25, 283 (1896).

    Google Scholar 

  31. W. F. Hillebrand, Z. anorg. Chem. 3, 243 (1893).

    Article  Google Scholar 

  32. J. Nordenskjöld, Pogg. Ann. 110, 643 (1860).

    Google Scholar 

  33. C.F. Rammelsberg, 150, 219 (1873).

    Google Scholar 

  34. G. Troost u. A. Ouvrard, C. R. 102, 1422 (1886).

    Google Scholar 

  35. F. Kolbecku. Uhlich, ZB. Min. etc. 1904, 208.

    Google Scholar 

  36. A. E. Nordenskjöld, Ark. Vet. Ak. Stockholm 2, Heft 1 (1905).

    Google Scholar 

  37. R. Pisani, Bull. Soc. min. 59, 65 (1904).

    Google Scholar 

  38. R. J. Strutt, Proc. Roy. Soc. 76, A, 88 (1905).

    Google Scholar 

  39. M. V. Goldschmidt, Z. Kryst. 45, 490 (1908).

    Google Scholar 

  40. C. F. Rammelsberg, Mineralchemie (Berlin 1875 ), 173.

    Google Scholar 

  41. F. Soddy, Phys. Z. 10, 41 (1909).

    Google Scholar 

  42. R. J. Strutt, Proc. Roy. Soc. 81, 272, 278 (1909), 6./V. (1909); 83, 96, 298 (1910); 84, 379 (1910).

    Google Scholar 

  43. J. W. Walters, Phil. Mag. Juni 1910.

    Google Scholar 

  44. A. Piutti, Le Radium 8, 13 (1911).

    Article  Google Scholar 

  45. Dieser Wert ist nach den neueren Zahlen (vgl. Tabelle) von H. Geiger und J. M. Nutall, Phil. Mag. 23, 439 (1912), zu hoch.

    Google Scholar 

  46. O. Hönigschmid, Sitzber. Wiener Ak. 120, 1617 (1911). ’) E. Rutherford, Sill. Journ. 20, 253 (1905).

    Google Scholar 

  47. R. J. Strutt, Proc. Roy. Soc. 76, 88 (1905).

    CAS  Google Scholar 

  48. E. Gleditsch, C. R. 148, 1451 (1909); 149, 267 (1909); Le Radium 8, 256 (1911). 8) F. Soddy u. R. Pirret, Phil. Mag. 20, 345 (1910); 21, 652 (1911).

    Google Scholar 

  49. A. S. Russel, JB. d. Rad. 8, 457 (1911).

    Google Scholar 

  50. J. Knett, Sitzber. Wiener Ak. 113, 753 (1904).

    Google Scholar 

  51. H. Mache, Sitzber. Wiener Ak. 113, 1329 (1904).

    Google Scholar 

  52. Yuchachiro Okamoto, Beiträge zur Mineralogie von Japan, Juni 1912, 178.

    Google Scholar 

  53. Vgl. insbesondere die Untersuchungen von: J. Joly, Phil. Mag. 15, 383

    Google Scholar 

  54. Vgl. St. Meyer u. V. Hess, Sitzber. Wiener Ak. 121, 603 (1912); V. Hess, ebenda 1419; E. Rutherford u. H. Robinson, ebenda 1491.

    Google Scholar 

  55. Die Möglichkeit, daß das genauere Atomgewicht des He etwas kleiner ist als derzeit mit 3,99 angenommen wird, ist auch nicht auszuschließen.

    Google Scholar 

  56. B. B. Boltwood, Sill. Journ. 23, 85 (1907); Phys. Z. 8, 97 (1907). Die Heliummenge ist freilich dabei meist nicht direkt gefunden, sondern aus dem gefundenen „Stickstoff“ berechnet.

    Google Scholar 

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Doelter, C., Peters, K., Meyer, S. (1918). Thorium. In: Die Elemente und Verbindungen von: Ti, Zr, Sn, Th, Nb, Ta, N, P, As, Sb, Bi, V und H. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49781-0_16

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