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Bestimmung physikalischer Konstanten

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Quantitative Organische Mikroanalyse
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Zusammenfassung

In der Mikrochemie diente die Schmelzpunkt-Mikrobestimmung anfangs zur Identifizierung von Mikrosublimaten und von Niederschlägen, die durch Fällung auf dem Objektträger entstanden waren. Durch die Schmelzpunkt-Mikrobestimmung konnte die mikroskopische Mikrochemie auf eine sichere Grundlage gestellt werden.

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Literatur

  1. Kofler, L., u. R. Wannenmacher: Ber. dtsch. them. Ges. 73, 1388 (1940).

    Google Scholar 

  2. Kofler, L., 11. M. Brannstatter: Angew. Chem. 54, 322 (1941).

    Google Scholar 

  3. Kofler, A.: Z. physik. Chem., Abt. A 187, 201 (1940).

    Google Scholar 

  4. Kofler, A.: Naturwiss. 31, 553 (1943).

    Google Scholar 

  5. Kofler, A.: Z. physik. Chem., Abt. A 187, 363 (1941).

    Google Scholar 

  6. Kofler, L., u. H. Hilbeck: Mikrochem. 9, 38 (1931).

    Google Scholar 

  7. Kofler, L.: Mikrochem. 15, 242 (1934).

    Google Scholar 

  8. Gabler, F.: Mitt. d. chem. Forschungsinstitutes d. Wirtschaft Osterreichs 9, 57 (1955).

    Google Scholar 

  9. Kofler, L., u. W. KOFLER: Mikrochem. 34, 374 (1949); KOFLER, W.: Mikrochem. 39, 84 (1952).

    Google Scholar 

  10. Kofler, L., u. H. HILBECX: Mikrochem. 9, 38 (1931).

    Google Scholar 

  11. Kofler, L., u. M. Brandstätter: Chemie 55, 77 (1942).

    Google Scholar 

  12. Kofler, L., u. M. Brandstätter: Chemie 55, 77 (1942).

    Google Scholar 

  13. Kofler, L.: Mikromethoden zur Kennzeichnung organischer Substanzen, Beih. Z. Ver. dtsch. Chemiker 46, 1942.

    Google Scholar 

  14. Kofler, L.: Ber. dtsch. them. Ges. 76, 1096 (1943).

    Google Scholar 

  15. Kofler, L. u. A.: Angew. Chem. 53, 434 (1940).

    Google Scholar 

  16. Kofler, L.: Mikromethoden zur Kennzeichnung organischer Substanzen, Beih. Z. Ver. dtsch. Chemiker 46, 1942.

    Google Scholar 

  17. Kofler, L. u. A.: Ber. dtsch. chem. Ges. 74, 1394 (1941).

    Google Scholar 

  18. Kofler, L., u. M. PIRISTI: Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 282, 69 (1944).

    Google Scholar 

  19. Kofler, L.: Mikromethoden zur Kennzeichnung organischer Substanzen, Beih. Z. Ver. dtsch. Chemiker 46, 1942; Kofler, L. u. A.: Thermo-Mikromethoden zur Kennzeichnung organischer Stoffe und Stoffgemische, Verlag Chemie, Weinheim/Bergstr. 3. Aufl. 1954.

    Google Scholar 

  20. Schleiermacher, A.: Ber. dtsch. chem. Ges. 24, 944 (1891).

    Google Scholar 

  21. Nicht veröffentlicht.

    Google Scholar 

  22. Siehe I. IV. Auflage dieses Buches.

    Google Scholar 

  23. Sobotka, M.: Mikrochem. 39, 414 (1952).

    Google Scholar 

  24. Gysel, H.: u. K. Hamberger: Mikrochim. Acta [Wien] 1957, 254.

    Google Scholar 

  25. Meyer, H.: Analyse und Konstitutionsermittlung organischer Verbindungen, 6. Aufl., S. 292. Wien: J. Springer. 1938.

    Google Scholar 

  26. Rast, K.: Ber. dtsch. chem. Ges. 55, 1051 u. 3727 (1922).

    Google Scholar 

  27. Jouniaux, M.: Bull. soc. chim. France 11, 722, 933 (1912); C. R. Acad. Sci. Paris 154, 1592 (1912).

    Google Scholar 

  28. Böhme, H., u. E. SCHNEIDER: Angew. Chem. 52, 58 (1939).

    Google Scholar 

  29. Pirsch, J.: Ber. dtsch. chem. Ges. 65, 862, 865, 1227, 1839 (1932); 66, 349, 506, 815, 1694 (1933); 67, 101, 1115, 1303 (1934); 68, 67 (1935); Angew. Chem. 51, 73 (1938).

    Google Scholar 

  30. Ziegler, K., u. R. Aurnhammer: Ann. Chem. 513, 33 (1934).

    Google Scholar 

  31. Ziegler, K., u. W. Hechelhmmer: Ann. Chem. 528, 114 (1937).

    Google Scholar 

  32. Giral, F.: An. Soc. espafi. Fisica Quim 33, 438 (1935).

    Google Scholar 

  33. Wendt, G.: Ber. dtsch. chem. Ges. 75, 425 (1942).

    Google Scholar 

  34. Zur Schmelzpunktbestimmung mit Lösungsmitteln, deren Schmelzpunkt unter 80° C liegt, kann statt Schwefelsäure auch Wasser verwendet werden.

    Google Scholar 

  35. Diese, wie ein Thermometer nur für Campher, nach F. PREGLS Angaben können bei der Firma P. Haack, Wien, bezogen werden.

    Google Scholar 

  36. Anwendungsbeispiele J. PIRSCH: Ber. dtsch. chem. Ges. 66, 1694 (1933).

    Google Scholar 

  37. Kann bei Heyl Co., Hildesheim, bezogen werden.

    Google Scholar 

  38. Exalton von hohem Reinheitsgrad kann bei Schering A. G., Berlin, West, bezogen werden.

    Google Scholar 

  39. Kann bei Schuchardt, München, bezogen werden.

    Google Scholar 

  40. Pirsch. J.: Ber. dtsch. chem. Ges. 65, 865 (1932).

    Google Scholar 

  41. Le Fèvre, A. J. W. u. J. Webb: J. Chem. Soc. London 1931, 1211— 1216; Le Févre, R. J. W., u. C. G. Tidemann: J Chem. Soc. London 1931, 1729-1732.

    Google Scholar 

  42. Aluise, V. A.: Ind. Eng Chem., Analyt. Ed. 13, 365 (1941).

    Google Scholar 

  43. Berl, E., u. O. Hefter: Liebigs Ann. Chem. 478, 235 (1930).

    Google Scholar 

  44. Weitere Tabellen sind in Liebigs Ann. Chem. 478, 235 (1930) zu finden.

    Google Scholar 

  45. Rast, K.: Ber. dtsch. chem. Ges. 54, 1979 (1921).

    Google Scholar 

  46. Fischer, E.: Ber. dtsch. chem. Ges. 44, 129 (1911).

    Google Scholar 

  47. Donau, J.: Mh. Chem. 29, 333 (1908).

    Google Scholar 

  48. Das ursprüngliche Pyknometer von F. Pregl hatte einen Inhalt von etwa 0,9 ml.

    Google Scholar 

  49. Naumann, H.: Biochem: Z. 211, 239 (1929), konnte die störenden Rohrreflexe der weißen Rohre dadurch beheben, daß er sie aus schwarzem Glas anfertigte und mit Flußsäure mattierte.

    Google Scholar 

  50. Furter, M.: Helv. Chim. Acta 21, 1666, 1680 (1938).

    Google Scholar 

  51. Solche Pipetten verschiedener Größe aus Jenaer Normalglas sind bei P. Haack, Wien, erhältlich.

    Google Scholar 

  52. Alber, H. K.: Ind. Eng. Chem., Analyt. Ed. 12, 764 (1940).

    Google Scholar 

  53. Haack, A., u. G. Wieser: Mikrochim. Acta [Wien] 1954, 117.

    Google Scholar 

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Pregl, Roth, H. (1958). Bestimmung physikalischer Konstanten. In: Quantitative Organische Mikroanalyse. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-3417-7_4

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