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Zusammenfassung

Wenn Materie von weißem Licht durchstrahlt wird, so wird die Energie einiger Schwingungen absorbiert und der Rest durchgelassen. Der austretende Lichtstrahl, der um die von der Materie aufgenommenen Schwingungen ärmer geworden ist, gibt ein Spektrum, das Lücken oder schwarze Banden zeigt, die der Wellenlänge des absorbierten Lichtes entsprechen. Dieses Spektrum wird Absorptionsspektrum genannt. Das Phänomen der Absorption findet sowohl bei Flüssigkeiten wie bei festen. Stoffen statt. Die letzteren sind häufig undurchsichtig und erlauben dem einfallenden Licht nicht den Durchgang, sondern reflektieren die Hauptmenge. Obwohl dieser reflektierte Teil nur eine sehr dünne Oberflächenschicht passiert hat, genügt diese dünne, vom Lichte durchlaufene Strecke meistens zur Beurteilung der Absorption. Bei Flüssigkeiten hingegen geht der größere Teil des Lichtes durch das Medium, in solchen Fällen wird die Absorption am besten im durchgegangenen Lichte bestimmt.

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Literatur

  1. Pogg. Ann. 86, 78 (1852).

    Google Scholar 

  2. Ann. d. Chem. 381, 347 (1911).

    Google Scholar 

  3. Ley, Farbe und Konstitution (Leipzig 1911) 61 Anm.

    Google Scholar 

  4. Berd. Dtsch. Chem. Ges. 43, 1184 (1910);

    Google Scholar 

  5. Ber. d. Dtsch. chem. Ges. 44, 2819 (1911).

    Article  Google Scholar 

  6. Vgl. Hantzsch, Zeitschr. f. Elektrochem. 18, 471 (1912);

    Google Scholar 

  7. Ferner R. A. Houstounu. Mitarbeiter, Edinb. Proc. 31, 521;

    Google Scholar 

  8. Th. R. Merton, Journ. Chem. Soc. 99, 637.

    Google Scholar 

  9. Wied. Ann. 4, 34 (1878);

    Google Scholar 

  10. Wied.Eine theoretische Erklärung findet sich bei Knoblauch, Wied. Ann. 54, 193 (1895).

    Google Scholar 

  11. Zeitschr. f. wiss. Photogr. 8, 229;

    Google Scholar 

  12. Zeitschr. auch Kayser, Handb. III (Leipzig 1905), 106.

    Google Scholar 

  13. Baly und Desch, Trans. Chem. Soc. 85, 1029 (1904).

    Article  Google Scholar 

  14. Trans. Chem. Soc. 53, 641 (1888).

    Article  Google Scholar 

  15. Soret und Rilliet, Compt. Rend. 81, 747 (1879).

    Google Scholar 

  16. Russell und Lapraik, Trans. Chem. Soc. 39, 168 (1881).

    Article  Google Scholar 

  17. Rec. Pays-Bas. 16, 1 (1897).

    Google Scholar 

  18. Trans. Chem. Soc. 83, 610 (1903).

    Google Scholar 

  19. Baly und Desch, Trans. Chem. Soc. 85, 1029 (1904);

    Article  Google Scholar 

  20. Baly und Desch, 87, 766 (1905).

    Google Scholar 

  21. Stewart und Baly, Trans. Chem. Soc. 69, 502 (1906).

    Article  Google Scholar 

  22. Baly, Edwards und Stewart, Trans. Chem. Soc. 89, 544 (1906).

    Google Scholar 

  23. Hartley und Dobbie, Trans. Chem. Sòc. 73, 695 (1898);

    Article  Google Scholar 

  24. Hartley und Dobbie, Trans. Chem. Sòc. 77, 846 (1900).

    Article  Google Scholar 

  25. Trans. Chem. Soc. 77, 846 (1900).

    Article  Google Scholar 

  26. Hartley und Huntington, Phil. Trans. 170, 257 (1879).

    Article  Google Scholar 

  27. Hartley, Trans. Chem. Soc. 51, 58 (1887).

    Article  CAS  Google Scholar 

  28. Soret und Rilliet, Compt. Rend. 89, 747 (1879);

    Google Scholar 

  29. Hartley, Trans. Chem. Soc. 81, 556 (1902).

    Article  CAS  Google Scholar 

  30. Hartley, Trans. Chem. Soc. 39 (1881).

    Google Scholar 

  31. Hartley, Trans. Chem. Soc. 41, 45 (1882).

    Article  CAS  Google Scholar 

  32. Baly und Desch, Trans. Chem. Soc. 85, 1029 (1904);

    Article  Google Scholar 

  33. Baly und Desch, Trans. Chem. Soc. 87, 766 (1905);

    Article  Google Scholar 

  34. Stewart und Baly, Trans. Chem. Soc. 89, 489 (1906).

    Article  Google Scholar 

  35. Baly und Stewart, Trans. Chem. Soc. 89, 503 (1906).

    Google Scholar 

  36. Baly und Collie, Trans. Chem. Soc. 87, 1344 (1905);

    Article  Google Scholar 

  37. Baly, Edwards und Stewart, Trans. Chem. Soc. 89, 516 (1906).

    Google Scholar 

  38. Magini, Atti. R. Acc. dei Linc. Roma [5] 12, II, 35 (1904);

    Google Scholar 

  39. Stewart, Trans. Chem. Soc. 91, 199 (1907).

    Article  CAS  Google Scholar 

  40. Journ. Chem. Soc. 99, 451, 1174 (1911).

    Google Scholar 

  41. Magini, Journ. de Chim. Phys. 2, 403 (1904);

    Google Scholar 

  42. Stewart, Trans. Chem. Soc. 91, 199, 1537 (1907).

    Article  Google Scholar 

  43. Hartley und Dobbie, Trans. Chem. Soc. 77, 509 (1900).

    Article  Google Scholar 

  44. Elbs, Journ. f. prakt. Chem. 47, 72.

    Google Scholar 

  45. Stobbe u. Niedenzu, Ber. 34, 3897 (1901).

    CAS  Google Scholar 

  46. Paalu. Schulze, Ber. 33, 8795 (1900);

    Google Scholar 

  47. Paalu. Schulze, 35, 168 (1902).

    Google Scholar 

  48. Stewart, Trans. Chem. Soc. 91, 1540 (1907);

    Google Scholar 

  49. Stewartund Byk, Zeitschr. f. phys. Chem. 59, 682 (1904).

    Google Scholar 

  50. Trans. Chem. Soc. 83, 613 (1903).

    Google Scholar 

  51. Hartley und Dobbie, Trans. Chem. Soc. 77, 498 (1900).

    Article  Google Scholar 

  52. Stewart und Baly, Trans. Chem. Soc. 89, 489, 502 (1906).

    Article  CAS  Google Scholar 

  53. Trans. Chem. Soc. 87, 185 (1905);

    Article  Google Scholar 

  54. Trans. Proc. Chem. Soc. 21, 28 (1905).

    Google Scholar 

  55. Dobbie, Lauder und Tinkler, Trans. Chem. Soc. 85, 121 (1904).

    Article  CAS  Google Scholar 

  56. Dobbie und Tinkler, Trans. Chem. Soc. 85, 1004 (1904).

    Google Scholar 

  57. Hartley, Phil. Trans. 1885, 471.

    Google Scholar 

  58. Dobbie und Lauder, Trans. Chem. Soc. 83, 606 (1903).

    Google Scholar 

  59. Dobbie und Lauder, Trans. Chem. Soc. 83, 626 (1903).

    Article  Google Scholar 

  60. Hesse, Ann. d. Chem. 77, 47 (1870).

    Article  Google Scholar 

  61. Pictet, Ber. d. Dtsch. chem. Ges. 42, 1979 (1909).

    Article  CAS  Google Scholar 

  62. Dobbie und Tinkler, Trans. Chem. Soc. 87, 274 (1905).

    Google Scholar 

  63. Baker, Trans. Chem. Soc. 91, 1490 (1907).

    Article  Google Scholar 

  64. Baly, Marsden und Stewart, Trans. Chem. Soc. 89, 966 (1906).

    Article  CAS  Google Scholar 

  65. Baly und Desch, Trans. Chem. Soc. 93, 1747 (1908).)

    Google Scholar 

  66. Tinkler, Trans. Chem. Soc. 91, 997 (1907);

    Google Scholar 

  67. Tinkler, Trans. Chem. Soc. 93, 1611 (1908).

    Article  CAS  Google Scholar 

  68. Hewitt, Trans. Chem. Soc. 1909, 95;

    Google Scholar 

  69. Hantzsch, Ber. d. Dtsch. chem. Ges. 42, 2129 (1909).

    Article  CAS  Google Scholar 

  70. Baly und Marsden, Trans. Chem. Soc. 93, 2108 (1908).

    Article  Google Scholar 

  71. Hantzsch und Picton, Ber. d. -Dtsch. chem. Ges. 42, 2119 (1909).

    Article  Google Scholar 

  72. Baly, Collie und Watson, Trans. Chem. Soc. 95, 144 (1909).

    Article  CAS  Google Scholar 

  73. Baly und Tuck, Trans. Chem. Soc. 91, 426 (1907).

    Article  Google Scholar 

  74. Homer und Purvis, Trans. Chem. Soc. 93, 1301 (1908).

    Google Scholar 

  75. Rudorf, Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik 3, 422 (1907);

    Google Scholar 

  76. Rudorf, Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik 4, 380 (1907);

    Google Scholar 

  77. Rudorf, auch Baly, Trans. Chem. Soc. 95 (1909).

    Google Scholar 

  78. Abney, Phil. Mag. [5] 7, 316 (1879);

    Google Scholar 

  79. Abney,Proc. Roy. Soc. 31, 416;

    Google Scholar 

  80. Abney,Proc. Roy. Soc. 32, 483 (1881);

    Google Scholar 

  81. Abney,Phil. Trans. 1881, 171;

    Google Scholar 

  82. Abney und Festing, Phil. Trans. 172, 887 (1882);

    Google Scholar 

  83. Julius, Maandblade vor Naturwetenschappen 1893, 6;

    Google Scholar 

  84. Puccianti, Il Nuovo Cim. 11, 241 (1900);

    Article  Google Scholar 

  85. Angström, Wied. Ann. 58, 609 (1896);

    Google Scholar 

  86. Donath, Wied. Ann. Beiblätter 17, 332 (1882);

    Google Scholar 

  87. Iklé, Phys. Zeitschr. 5, 271 (1904);

    Google Scholar 

  88. Coblentz, Astrophys. Journ. 20, 207 (1904;)

    Article  Google Scholar 

  89. Jahrb. f. Rad. u. Elektr. 4, 7 (1907).

    Google Scholar 

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Smiles, S. (1914). Die Absorption des Lichtes. In: Herzog, R.O. (eds) Chemische Konstitution und Physikalische Eigenschaften. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49808-4_11

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