Revision der bisherigen Analysen einiger Bestandteile der Fette. S19
hieraus folgt in Procenten :
i.
Kali 17-41
Kohlenstoff 63-62
Wasserstoff 10-17
Sauerstoff 8-81
Summe.
aber: .
ii.
17-41
63-41
10-13
9- OS
Mittel
17-41 Theile
63-52 „
10-15 „
8-92 „
100-00 100-00 100-00 Theile
Kali.
KO, C 26 H 33 0 3 fordert 18-70
K0,C Z7 H Z6 0 3 „ 18-19
KO,C M H Z1 0 3 „ 17-71
Kohlenstoff.
61- 87
62- 51
63- 12
Wasserstoff. Sauerstoff.
9-52 9-91
10-03 9-27
10-15 9-02
es entspricht also die gefundene Zusammensetzung zunächst der
Formel KO, C 2S H Z1 0 3 .
Myristinsaurer Baryt.
I. 0-797 Grm. gaben 0-266 Grm. kohlensauren Baryt, dann
0-858 „ „ 0 691 „ Wasser und 1 -702 Grm. Kohlensäure.
II. 0-481 „ „ 0-161 „ kohlensauren Baryt, dann
0-317 „ „ 0-257 „ Wasser und 0-634 Grm. Kohlensäure
hieraus folgt auf die Summe 100 reducirt:
Baryt 25.92
Kohlenstoff .
Wasserstoff ,
Sauerstoff . .
56-12
8- 95
9- 01
ii.
25-10
56-58
9-01
8-41
Mittel.
25-96 Theile
56-35 „
8-98 „
8-71 „
es fordert jedoch
BaO, C\ e tf 25 0 3
100-00 100-00 100-00 Theile,
Baryt.
27-19
-cb * öo
25-90
Kohlenstoff.
55- 41
56- 14
56-85
Wasserstoff. Sauerstoff.
8- 88 8-52
9- 01 8-32
9-13 8-12
BaO, C„ N 2 , 0 3
BaO, C 28 // 27 O,
so dass das gefundene arithmetische Mittel sowohl der Formel
BaO, C 27 Hm 0 3 als auch BaO, C zs H zy 0 3 entsprechen kann.
P1 ayfairs Analysen des Myristinsäuren Silberoxydes
lieferten von:
I- 0 361 Grm. Substanz 0-267 Grm. Wasser und 0-646 Grm. Kohlensäure
11 0-340 „ „ o-243 „ „ „ 0-610 „
•°' Sä3 „ „ 0-4015 „ „ „ 0 992 „
s >tzb. d. mathem.-natunv. Ci. X. Bd. IV. Hl’t. 37