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Zusammenfassung

Diejenige Elektrizitätsmenge, welche an ein Grammäquivalent gebunden ist, bezeichnet man mit 1 F. Da man sich im allgemeinen der internationalen elektrischen Einheiten bedient, wird F in Ampere-sekunden/g-Äquivalent ausgedrückt. Der Zahlenwert dieser Konstanten, über dessen Berechnung das Nähere in Kap. 2, 2 zu finden ist, beträgtF = 96494 oder abgerundet 96500 Coulomb pro Äquivalent.

Vgl. auch Bd. XI.

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Literatur

  1. W. Jaeger u. H. v. Steinwehr, Ann. d. Phys. Bd. 64, S. 305. 1921.

    Article  ADS  Google Scholar 

  2. H. v. Steinwehr, ZS. f. Phys. B. 1, S. 263, 1920.

    ADS  Google Scholar 

  3. F.Pollitzer, zs. f. Elektrochem. Bd. 17, s. 5. 1911; Bd. 19, s. 515, 1913.

    Google Scholar 

  4. B. Roozeboom, Ree. des Trav. Chim. Pays-Bas Bd. 8, S. 122, 1889.

    Google Scholar 

  5. E.Cohen, ZS. f. phys. Chem. Bd. 34, S. 62 u. 612, 1900.

    Google Scholar 

  6. H. v. Steinwehr, ZS. f. phys. Chem. Bd. 94, S. 9. 1920.

    Google Scholar 

  7. K.Drucker, ZS. f. anorg. Chem. Bd. 28, S. 294. 1907

    Google Scholar 

  8. H. v. Helmholtz, Wied. Ann. Bd. 7, S. 337, 1879

    Google Scholar 

  9. W. Nernst, ZS. f. phys. Ch./ Bd. 4, S. 151, 1889.

    Google Scholar 

  10. W. Nernst, ZS. f. phys. Chem. Bd. 4, S. 129, 1889.

    Google Scholar 

  11. F. Paschen, Ann. d. Phys. (3) Bd. 41, S. 22, 1891.

    Google Scholar 

  12. T. W. Richards, ZS. f. phys. Chem. Bd. 24, S. 39, 1897

    Google Scholar 

  13. H. A. Foles u. W. A. Mudge, Journ, Amer. Chem. Soc. Bd. 42, S. 2434. 1920.

    Article  Google Scholar 

  14. J. R. Haag, Sc. Bd. 55, S. 460. 1922.

    Google Scholar 

  15. N. E. Loomis, C. N. Myers u. S. F. Acree, J. phys. Chem. Bd. 21, S. 334. 1917.

    Google Scholar 

  16. J. Przeborowski, ZS. f. phys. Chem. Bd. 107, S. 270. 1923.

    Google Scholar 

  17. N. F. M. Wilsmore, ZS. f. phys. Chem. Bd. 35, S. 290. 1900.

    Google Scholar 

  18. L. Sauer, ZS. f. phys. Chem. Bd. 47, S. 146. 1904.

    Google Scholar 

  19. F. G. Donnan u. A. J. Allmand, Journ. Amer. Chem. Soc. Bd. 99, S. 845. 1911.

    Google Scholar 

  20. N. E. Loomis, J. phys. Chem. Bd. 19, S. 660. 1915

    Google Scholar 

  21. J. N. Brönsted, ZS. f. phys. Chem. Bd. 50, S. 481. 1904.

    Google Scholar 

  22. R. Abegg u. A. J. Cox, ZS. f. phys. Chem. Bd. 46, S. 1. 1903.

    Google Scholar 

  23. G. Bodländer u. W. Eberlein, ZS. f. anorg. Chem. Bd. 39, S. 197. 1904.

    Article  Google Scholar 

  24. St. Labendzinski, Dissert. Breslau 1904; s. auch R. Abegg u. St. Labendzinski, ZS. f. Elektrochem. Bd. 10, S. 77. 1904.

    Google Scholar 

  25. W. Nernst, ZS. f. Elektrochem. Bd. 7, S. 253, 1900; Bd. 8, S. 642. 1902.

    Article  Google Scholar 

  26. R. Abegg, F.Auerbach u. R.Luther, Abhandlgn. d. Bunsenges. 1911, Nr. 5 u. 1915, Nr. 8.

    Google Scholar 

  27. L. Clark, Proc. Roy. Soc. London Bd. 20, S. 144. 1872; Phil. Trans. Bd. 164, S. 1.

    Google Scholar 

  28. E.Weston, Electrician Bd. 30, S. 741, 1892; Elektrot. ZS. Bd. 13, S. 235* 1892.

    Google Scholar 

  29. K. Feussner, Die Ziele der neueren elektrotechnischen Arbeiten der Phys.-Techn. Reichsanstalt. Samml. elektrotechn. Vorträge (Voit) Bd. 1, H. 3, S. 135, 1897

    Google Scholar 

  30. E. C. Mc. Kelvy u. M. P. Shoemaker, Scient. Pap. Bureau of Stand. Bd. 16, 409 (Nr. 390.) 1920.

    Google Scholar 

  31. E. Cohen, ZS. f. phys. Chem. Bd. 34, S. 62 u. 612, 1900.

    Google Scholar 

  32. St. Lindeck, Wied. Ann. Bd. 35, S. 311, 1888.

    Google Scholar 

  33. H. L. Callendar u. H. T. Barnes, Proc. Roy. Soc. London Bd. 62, S. 149, 1897; E. Cohen, ZS. f. phys. Chem. Bd. 34, S. 182. 1900.

    Google Scholar 

  34. W. Jaeger u. St. Lindeck, ZS. f. Instrkde. Bd. 21, S. 33, 1901.

    Google Scholar 

  35. W. Jaeger u. K. Kahle, ZS. f. Instrkde. Bd. 18, S. 161. 1898; Wied. Ann. Bd. 65, S. 926. 1898.

    Google Scholar 

  36. H. B. Holsboer, ZS. f. phys. Chem. Bd. 39, S. 691. 1902.

    Google Scholar 

  37. H. v. Steinwehr, ZS. f. phys. Chem. Bd. 88, S. 229, 1914.

    Google Scholar 

  38. Qu ist nach H. v. Steinwehr (1. c. S. 250ff.) auch noch nach der vierten der in Ziff. 9 gegebenen Formeln zu berechnen, wobei sich der gleiche Wert ergibt.

    Google Scholar 

  39. E. Cohen, ZS. f. phys. Chem. Bd. 34, S. 62 u. 612, 1900.

    Google Scholar 

  40. W. Jaeger, Wied. Ann. Bd. 65, S. 106, 1898.

    Google Scholar 

  41. K. Kerp u. W. Böttger, ZS. f. anorg. Chem. Bd. 25, S, 1. 1900.

    Article  Google Scholar 

  42. E. Cohen, ZS. f. phys. Chem. Bd. 34, S. 621, 1900.

    Google Scholar 

  43. H. S. Carhart u. G. A. Hulett, Trans. Amer. Elektrochem. Soc. Bd. 5, S. 49, 1904.

    Google Scholar 

  44. F. A. Wolff u. C. E. Waters, Bull of the B. o. S. Bd. 3, S. 623, 1907.

    Google Scholar 

  45. W. Jaeger u. R. Wachsmuth, Elektrot. ZS. Bd. 15, S. 507. 1894; Wied. Ann. Bd. 59, S. 575. 1896.

    Google Scholar 

  46. F. E. Smith, Coli. Res. Bd. 4, S. 119, 1908.

    Google Scholar 

  47. F. A. Wolff, Bull of the B. o. S. Bd. 5, S. 309, 1908.

    Google Scholar 

  48. H. v. Helmholtz, Berl. Ber., S. 825, 1882; Ges. Abhandlgn. Bd. 2, S. 978.

    Google Scholar 

  49. W. Ostwald, ZS. f. phys. Chem. Bd. 1, S. 403, 1887.

    Google Scholar 

  50. P. Schoop, Die Primärelemente. Halle a. S. 1895

    Google Scholar 

  51. H. S. Carhart, Bull. B. o. S. Bd. 7, S. 475, 1911.

    Google Scholar 

  52. D. McIntosh, Journ. phys. chem. Bd. 2, S. 185, 1898.

    Google Scholar 

  53. R. A. Lehfeldt, ZS. f. phys. Chem. Bd. 35, S. 257, 1900.

    Google Scholar 

  54. G. F. Lipscomb, J. Am. Chem. Soc. Bd. 38, S. 20, 1916.

    Article  Google Scholar 

  55. C. Limb, C. R. Bd. 121, S. 199, 1895.

    Google Scholar 

  56. C. Drucker u. E. Rabald, Helios Bd. 29, S. 217, 1923.

    Google Scholar 

  57. A. J. Allmand, Applied Electrochemistry S. 206, 1912.

    Google Scholar 

  58. H. D. Holler u. L.M.Ritchie, Trans. Amer. Electr. Soc. Bd. 37, S. 607, 1920.

    Google Scholar 

  59. G. Planté, Recherches sur l’Electricité. Deutsch von Wallentin. Wien: A. Holder

    Google Scholar 

  60. J. H. Gladstone u. A. Tribe, Die chemische Theorie der sekundären Batterien nach Planté und Faure. Deutsch von R. v. Reichenbach. Wien: Hartleben 1884. S. 435, 513 u. 524, 1891.

    Google Scholar 

  61. F. Streintz, Wied. Ann. Bd. 38, S. 344. 1889; H. Strecker, Elektrot. ZS. Bd. 12, S.435, 513 u. 524, 1891.

    Google Scholar 

  62. G. Darriens, Lum. electr. Bd. 44, S. 513, 1892; K. Elbs, ZS. f. Elektischem. Bd. 3, S. 70. 1896.

    Google Scholar 

  63. F. Dolezalek, Die Theorie des Bleiakkumulators. Halle a. S.: Knapp 1901.

    Google Scholar 

  64. F. Streintz, Wied. Ann. Bd. 53, S. 698, 1898.

    Google Scholar 

  65. J. Tscheltzow, C. R. Bd. 100, S. 1458, 1885.

    Google Scholar 

  66. C. Dieterici, Wied. Ann. Bd. 50, S. 61, 1893

    Google Scholar 

  67. F. Dolezalek, ZS. f. Elektrochem. Bd. 4, S. 349, 1898; Wied. Ann. Bd. 65, S. 894, 1898.

    Google Scholar 

  68. C. Heim, Elektrot. ZS. Bd. 10, S. 88, 1889

    Google Scholar 

  69. F. Streintz, Wied. Ann. Bd. 46, S. 449, 1892.

    Google Scholar 

  70. J. H. Gladstone u. W. Hibbert, Elektrot. ZS. Bd. 13, S. 436, 1892.

    Google Scholar 

  71. A. Kendrick, ZS. f. Elektrochem. Bd. 7, S. 52 (1900).

    Article  Google Scholar 

  72. M. Mugdan, ZS. f. Elektrochem. Bd. 6, S. 313, 1899

    Google Scholar 

  73. G.Meyer, Wied. Ann. Bd. 33, S. 278, 1888.

    Google Scholar 

  74. F. Streintz, Wied. Ann. Bd. 46, S. 449, 1892.

    Google Scholar 

  75. F. Dolezalek, ZS. f. Elektrochem. Bd. 6, S. 517, 1900; 1. c. S. 53

    Google Scholar 

  76. C. Heim, Elektrot. ZS. Bd. 10, S. 88, 1889

    Google Scholar 

  77. H. A. Earle, ZS. f. Elektischem. Bd. 2, S. 519, 1895/96.

    Google Scholar 

  78. F. Dolezalek, 1. c. S. 95.

    Google Scholar 

  79. J. H. Gladstone u. W. Hibbert, Elektrot. ZS. Bd. 13, S. 436, 1892.

    Google Scholar 

  80. Vgl. auch J. M. van Bemmelen, ZS. f. anorg. Chemie, Bd. 13, S. 283. 1896; Bd. 18, S. 14. 1898; Bd. 20, S. 185, 1899

    Article  Google Scholar 

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v. Steinwehr, H. (1928). Elemente. In: Geiger, H., Scheel, K., Westphal, W. (eds) Handbuch der Physik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-90776-0_15

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