540 Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, Oktober 1914.
Wie die Tabellen ergeben, verläuft die Veränderung nach etwa 20 Minuten ziemlich
linear mit der Zeit, und deuten die Beobachtungen an, daß der Ort der größten
Krümmung bei höherem Ammoniakgehalt oder größerem Nesslergehalt früher
erreicht wird, Wenn man also die Extinktion mit dem Ammoniakgehalte ver-
gleichen will, muß die Lichtabsorption für eine bestimmte Zeit nach dem Zusatz
von Nessler gewählt werden. Ich werde unten die £-Werte für diese Zeit gleich
30 Minuten benutzen, dann ist die Zunahme schon geringer und ziemlich linear.
Mittels graphischer Interpolation erhalten wir somit die Tabelle IX für
die Lichtwellenlänge 500 wu In der Tabelle sind die Zahlen für die Wässer I
und II zusammengeführt, diejenigen für das Wasser I kursiv gedruckt.
Tabelle IX. & bei 500 «u aus den Tabellen YI (Kursiv gedruckt) und VII für 30 Minuten
interpoliert.
Ammo-
niak
mg p.1
1:100 | 1:50 * 1:25 | 1:10
0.000 |
0.00036
0.00208
0.00212
— 0.00100
0.00750
0.00562
0.025 | 0.000820
0.050 | 0.000448
0.075 —
0.100 | 0.000654
0.00024
0.00048
0.00075
0.00088
0.008301
0.00565
\mmo-
niak
my p. ]
0.150
0.250
0.350
0.500
Nessler IV
1:100 | 1:40 1:25 | 1:10
0.00407
0.072740
0.00879
0.07260
0 1853 —
0.02580 0.02741
0.01384
0.01806
0.027774
0.01724 |
0.028306 ı
Fig. 3.
Fl
0788
‚Ht2D
ng 0%0 6050 020 0%0 0300 030 000 00 030
Links: Die Lichtabzsorption nach 30 Min, als Funktion von der Nesslerzugabe bei bestimmtem Ammoniakgehalte.
Rechts: Die Lichtabsorption ı ach 30 Min. als Funktion von dem Ammoniakgehalte bei bestimmter Nesslerzugabe.
Ausgangswasser: Von Ammoniak befreites destilliertes Wasser,
Licht: 500 um (Tab. 1X).
Figur 3 stellt diese Werte graphisch dar, Wir sehen, daß die Kurven
keineswegs linear verlaufen, daß sie aber in vieler Hinsicht untereinander einen
ähnlichen Verlauf haben, und wir können auch (rechts) eine mit wachsendem