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- W2151874849 abstract "Angewandte ChemieVolume 49, Issue 6 p. 117-127 Article Über physikalische Methoden im chemischen Laboratorium. XXVIII†Ultraschall und chemische Forschung Dr. Gerhard Schmid, Dr. Gerhard Schmid Laboratorium für physikalische Chemie und Elektrochemie der Techn. Hochschule StuttgartSearch for more papers by this author Dr. Gerhard Schmid, Dr. Gerhard Schmid Laboratorium für physikalische Chemie und Elektrochemie der Techn. Hochschule StuttgartSearch for more papers by this author First published: 8. Februar 1936 https://doi.org/10.1002/ange.19360490602Citations: 10 † Aufsatz XXVII dieser Reihe: Brill u. Halle, „Anwendung röntgenograph. Methoden auf chem. Probleme”︁, diese Ztschr. 48, 785 [1935] AboutPDF ToolsRequest permissionAdd to favorites ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.Copy URL Share a linkShare onEmailFacebookTwitterLinkedInRedditWechat References 1 Eine eingehendere Abhandlung über alle physikalischen Fragen auf dem Gebiet des Ultraschalls mit reichlichen Literaturangaben findet man bei E. Großmann, Ultraakustik, im Handbuch der Experimentalphysik, Bd. 17/1, S. 463–534 [1934] (auch einzeln käuflich); ferner bei E. Hiedemann, Ultraschall, Ergebn. exakt. Naturwiss. Bd. 14, S. 201–263 [1935]. 2 Ausführliche apparative Angaben s. Wood u. Loomis, Philos. Mag. J. Sci. [7] 4, 418 [1927]; Freundlich, Rogowski u. Söllner, Kolloid-Beih. 37, 223 [1933]; Frenzel, Hinsberg u. Schultes, Z. ges. exp. Med. 89, 246 [1933]; V. Ardenne, Funktechn. Monatshefte 1935, 285; u. a. 3 Um zu möglichst starken Schwingungen zu kommen, muß die Spannung des Wechselstroms sehr hoch gewählt werden. Anlagen zur Erzeugung von hochgespanntem und hochfrequentem Wechselstrom großer Leistung sind ziemlich teuer. Gegenwärtig wird beispielsweise von der Firma Dr. Steeg & Reuter in Bad Homburg v. d. H. eine betriebsfertige Ultraschallapparatur (siehe Chem. Fabrik 9, 50 [1936]) zur Behandlung von 3–4 1 Flüssigkeit mit 1800 W Hochfrequenzleistung zum Preise von etwa 12000,— R M. hergestellt, die in ihrer Wirkungsweise von Claus (Z. techn. Physik 16, 202 [1935] ) beschrieben worden ist. Ein Quarzkristall von 1 cm Dicke und 8 cm Dmr. kostet etwa 200,— RM. 4 Hartmann, Physic. Rev. [2] 20, 719 [1922]; J. sci. Instruments 4, 101 [1927]; Philos. Mag. J. Sci. [7] 11, 926 [1931]. 5 Die Formel gibt nur ungenaue Werte. 6 Richards, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 17, 611 [1931]. 7 Richards, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 15, 310 [1929]. 8 Brandt u. Freund, Z. Physik 95, 415 [1935]. 9 Boyle u. Lehmann, Trans. Roy. Soc. Canada. Sect. III, 19, 159 [1925]. 10 Pierce, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 60, 271 [1925]. 11 Einzelheiten der Apparatur findet man z. B. bei Kneser, Ann. Physik [5] 11, 777 [1931]; Zühlke, Ann. Physik [5] 21, 667 [1934]; Eucken, Becker u. Jaacks, Z. physik. Chem. Abt. B. 27, 219 [1934]; Z. physik. Chem. Abt. B. 30, 85 [1935]; Andrews, Rev. sci. Instruments 6, 167 [1935] u. Rev. sci. Instruments a. 12 Vgl Freyer, Hubbard u. Andrews, J. Amer. chem. Soc. 51, 759 [1929]; Quirk u. Rock, Rev. sci. Instruments 6, 6 [1935] u. a. 13 Vgl Klein u. Hershberger, Physic. Rev. 37, 760 [1931]. 14 Vgl Szalay, Physik. Z. 35, 293 [1934]. 15 Szalay berechnet dafür einen um eine Zehnerpotenz zu hohen Wert. 16 Dieser Satz ist natürlich cum grano salis zu verstehen, da eine exakte Temperaturdefinition ungeordnete Bewegung voraussetzt. 17 Wood u. Loomis, Philos. Mag. J. Sci. [7] 4, 417 [1927]. 18 Richards u. Loomis, J. Amer. chem. Soc. 49, 3086 [1927]; J. Amer. chem. Soc. 51, 1724 [1929]. 19 Rogowski u. Söllner, Z. physik. Chem. Abt. A. 166, 428 [1933]; Sata, Kolloid-Z. 71, 48 [1935]. 20 Bondy u. Söllner, Trans. Faraday Soc. 31, 835, 843 [1935]. 21 Vgl außer den eben zitierten Arbeiten: Bull u. Söllner, Kolloid-Z. 60, 263 [1930]; Daniewski, Acta physic. polon. 2, 45 [1933]; Marinesco, C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 196, 346 [1933]; Reggiani, Séances Acad. Sci 200, 123 [1935]; Sata u. Watanabe, Kolloid-Z. 71, 48 [1935]; Kolloid-Z. 73, 50 [1935]; Rschevkin u. Ostrowski, Acta physicochim. (Moskau) 1, 741 [1935]; J. physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 6, 73 [1935] u. a. 22 Claus, Z. techn. Physik 16, 80, 202 [1935]; gl. Anmerkung 3) auf S. 117. 23 Szalay, Z. physik. Chem. Abt. A. 164, 234 [1933]. 24 Claus, Z. techn. Physik 15, 74 [1934]; Z. techn. Physik 16, 109 [1935]. 25 Dangers, Z. Physik 97, 34 [1935]. 26 Marinesco u. Trillat, C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 196, 858 [1933]; Marinesco u. Reggiani, Séances Acad. Sci. 200, 548 [1935]. 27 Marinesco, Séances Acad. Sci. 194, 1824 [1932]; Freundlich, Rogowski u. Söllner, Kolloid-Beih. 37, 223 [1933]. 28 Hollmann u. Bauch, Naturwiss. 23, 35 [1935]. 29 Gorbatschew u. Severny, Kolloid-Z. 73, 146 [1935]. 30 Brandt u. Freund, Z. Physik. 92, 385 [1934]; Z. Physik. 94, 348 [1935]; Pearson, Proc. physic. Soc. 47, 136 [1935]. 31 Die in der Hydrodynamik bekannte Erscheinung der Hohlraumbildung in Flüssigkeiten durch Dehnung wird Kavitation genannt. Sie hat ursprünglich mit dem gelösten Gas nichts zu tun und kann auch in gasfreien Flüssigkeiten auftreten. In der englischamerikanischen Literatur wird häufig etwas ungenau der Ausdruck cavitation für die Luftbläschenbildung verwendet. Eine sehr interessante Untersuchung über den Zusammenhang zwischen der echten Kavitation und der emulgierenden Wirkung des Ultraschalls findet man bei Bondy u. Söllner, Trans. Faraday Soc. 31, 835 [1935]. 32 Johnson, J. Physiology 67, 356 [1929]; Schmitt, Johnson u. Olson, J. Amer. chem. Soc. 51, 370 [1929] u. a. 33 Schmitt, Johnson u. Olson l. c.; Liu u. Wu, J. Amer. chem. Soc. 54, 791 [1932]; J. Amer. chem. Soc. 56, 1005 [1934]; Beuthe, Z. physik. Chem. Abt. A. 163, 161 [1933]; Physik. Z. 35, 221 [1934]. 34 Christensen u. Samisch, Plant Physiol. 9, 385 [1934]. 35 Smith, Philos. Mag. J. Sci. [7] 19, 1147 [1935]. 36 Frenzel u. Schultes, Z. physik. Chem. Abt. B. 27, 421 [1934]. 37 Zusammenfassende Berichte: Harvey, Biol. Bull. 59, 306 [1930]; Chambers u. Gaines, J. Cell. Comp. Physiol. 1, 451 [1932]; Hauß, Ann. Zymol. [Bruxelles] [2] 2, 61 [1935]. 38 Harvey u. Loomis, Nature 121, 622 [1928]. 39 Hopwood, Nature 128, 748 [1931]; Takahashi u. Christensen, Science, New York 79, 415 [1934]; Stanley, Science, New York, 80, 339 [1934]. 40 Beckwith u. Olson, Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29, 262 [1931]. 41 Gaines u. Chambers, Physiol. Rev. 39, 862 [1932]. 42 Johnson, J. Physiology 67, 356 [1929]; Schmitt u. Uhlenmeyer, Proc. Soc. exp. Biol. Med. 27, 626 [1929]. 43 Biancani u. Dognon, C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 197, 1693 [1933]. 44 Freundlich, Söllner u. Rogowski, Klin. Wschr. 11, 1512 [1932]. 45 Mülwert u. Voß, Arch. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilkunde 119, 81 [1928]. 46 Frenzel u. Scheiff, Z. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde 31, 390 [1932]; Perwitzschky, Z. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde 34, 237 [1934]. 47 Die sehr zahlreichen zu diesem Abschnitt gehörigen Arbeiten können nur zum kleinsten Teil aufgeführt werden. Es sei deshalb nochmals auf die 1. Anmerkung im I. Teil verwiesen. 48 Vgl. I. Teil. Sichtbarmachung der Wellen mit Staubfiguren und Wellenlängenmessung mit dem akustischen Interferometer. 49 Tawil, C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 191, 92, 168 [1930]. 50 Hiedemann u. Mitarb., eine Reihe von Arbeiten in der Physik Z. u. Z. Physik. (1933–1935). Streng genommen liefert die Hiedemann 'sche Anordnung keine eigentlichen Schlierenaufnahmen, sondern eine direkte optische Abbildung der Schallwellen. Vgl. dazu Bär, Helv. Phys. Acta 8, 591 [1935]. 51 Debye u. Sears, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 18, 409 [1932]; Physik. Z. 33, 849 [1932]. 52 Lucas u. Biquard, C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 194, 2132 [1932]; J. Physique Radium 3, 464 [1932]. 53 Bär u. Meyer, Helv. physica Acta 6, 242, 570 [1933]; Physik. Z. 34, 393 [1933]. 54 Sokoloff, Physik. Z. 36, 142 [1935]. 55 Fox u. Corr, Physic. Rev. (2) 37, 1622 [1931]. 56 Fox u. Cork, Physic. Rev. (2) 38, 1420 [1931]; Colby u. Harris, Physic. Rev. 42, 733 [1932]; Physic. Rev. 43, 562 [1933]; Physic. Rev. 46, 445 [1934]; Nishikawa, Sakisaka u. Sumoto, Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 25, 20 [1934]; Klauer, Physik. Z. 36, 208 [1935] u. a. 57 Szalay, Physik. Z. 35, 639 [1934]. 58 Falkenhagen u. Bachem, Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41, 570 [1935]; Nature 135, 830 [1935]. 59 Richards u. Reid, J. chem. Physics 1, 114, 737 [1933]. 60 Teeter, J. chem. Physics 1, 251 [1933]. 61 Entdeckung des Dispersionseffekts: Pierce, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 60, 271 [1925]. Deutung: Herzfeld u. Rice, Physic. Rev. 31, 691 [1928]. Erste systematische Bearbeitung: Kneser u. Mitarb., Ann. Physik 1931 ff. 62 Vgl dazu vor allem Kneser, Ann. Physik 11, 761 [1931], Ann. Physik 16, 360 [1933]. Der Parallelismus zwischen chemischer Reaktion und Anregungsvorgang wird besonders deutlich von Rutgers, Ann. Physik 16, 350 [1933] herausgearbeitet. 63 Zusammenfassender Bericht über molekulare Schallabsorption in Gasen s. Kneser, Z. techn. Physik 16, 213 [1935]. 64 Kneser u. Zühlke, Z. Physik 77, 649 [1932]. 65 Eucken, Mücke u. Becker, Naturwiss. 20, 85 [1932]; Z. physik. Chem. Abt. B. 20, 467 [1933]. 66 Kneser u. Knudsen, Ann. Physik (5) 21, 682 [1934]. 67 Eucken u. Becker, Z. physik. Chem. Abt. B. 27, 235 [1934]. 68 Frank u. Eucken, Z. physik. Chem. Abt. B. 20, 460 [1933]. 69 Eucken u. Jaacks, Z. physik. Chem. Abt. B. 30, 85 [1935]. 70 Debye, J. chem. Physics 1, 679 [1933]. Citing Literature Volume49, Issue68. Februar 1936Pages 117-127 This is the German version of Angewandte Chemie. Note for articles published since 1962: Do not cite this version alone. Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export. We apologize for the inconvenience. ReferencesRelatedInformation" @default.
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