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Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, November 1914.
Der Extinktionskoeffizient bei 660 uw wurde nur nebenbei bestimmt,
ergibt auch nicht ganz sicher vergleichbare Werte, doch ist es deutlich, daß &
für 0.025 mg NHzy p. 1 höher ausfällt als für 0.050, dasselbe ist ja auch bei dem
destillierten Wasser gefunden worden,
V. Die Einwirkung des Salzgehaltes und der Alkalität auf die Nessler-Reaktion.
13. Ein Vergleich der Kurven in Fig. 7 mit den entsprechenden in der
Fig. 3 zeigt, daß die Nessler-Reaktion bei dem wie angegeben behandelten Meerwasser
schärfer als bei dem destillierten Wasser hervortritt. Dies wird wohl
eine Wirkung der übrigen vorhandenen Substanzen sein, also teils des Salzgehaltes,
teils der Alkalität, welche bei der Fällung des Meerwassers stark vergrößert
wurde, Um die Bedeutung dieser zwei Umstände überschlagsweise zu
prüfen, wurden einige Messungen ausgeführt, bei welchen ein Nessler-Reagens,
als V bezeichnet, von der gewöhnlichen Zusammensetzung und ein zweites, C,
wo zu fünf Teilen von V noch zwei Volumteile einer KOH-Lösung (1:4) zugefügt
wurde, zur Verwendung kamen, Die Messungen wurden mit dem ammoniakfreien,
destillierten Wasser und dem ammoniakfreien Meerwasser »Grähara«, also
von 10.10%,9 Salzgehalt, ausgeführt. Diesen wurde, wie es in den Tabellen angegeben
ist, Ammoniak zugefügt. Die Tabellen XVIII und XIX geben die Resultate.
£ ist auf dasselbe Wasser ohne Nessler bezogen.
Tabelle XVIII. Wasser II. Eigenabsorption bei 500 u : £ — 0.00203, bei 660 u: £ = 0.008338,
£ auf das Wasser ohne Nessler bezogen.
Ammo-
mg p. 1
9.00 1
2 00
005
Nessler
V. 1:40
CC. 7:200
V, 140
500 zeue
u
Zeit | €
5.5. 0.00014
18, 0.00064
30.5 , 0.00056
4141.31 0.006087
6.5 | 0.00158
18:5 | 0.00175
26.5 | 0.00189
10. 000172
7 10.00244
29,5 0.00406
195‘ 000447
660 wu
Am-MO-
500 um
Zeit €
Nessler
nen
Zeit | E
0.00002
48 0.00068
005
1 C, 7:200
6.5 | 0.00401
28 | 0.00671
46 0.00782
1079 | 0.00991
7,5 0.00551
25.5 | 0.00709
41 0.00754
9 | 0.00753
21 10.006917?
20 | 0.00804
0.10
10 |0.00055
23.5 ı 0.00089
V, 1:40
— j z—
113 !0.00105
0.10
C, 7:200
12 |0.00172' 0.10 |C, 7:200j 4.5 0.007338
—_ A. 19.5 : 0.00768
52,5 10.00109| 39.5: 0.00793
I 1065 !0.00856
660 un
Zeit
31 | 0.00155
19.5 0.00175
20,5 | 0.00145
43.31 0.00149
16,51 0.00127
| 355 0.00034
‚1070 | 0.00046
Tabelle XIX. Meerwasser Grähara, von Ammoniak befreit, S=— 10.10°%. e bezogen auf
dasselbe Wasser ohne Nessler.
Am-MO-
ng p.J
Nessler
0.100 | v, 1:40 ]
500 uw
660 ze
zit |
Zeit | €
6 | 0.00985
23 | 0.01162-32.5
| 0.012038
56.5 0.01270
180 1001315
Z
0.008638
Amm0-
ug DD.
Nessler
3100 1C, 7:200 1
500 wu
Zeit | ©
6.5 | 0.01142
13 0.01185
39.5 | 0.01404
52.5!0.01461
660 su
Zeit | z
48,5 0.00489
Wir sehen gleich, daß größere Alkalität größere Lichtabsorption bedingt.
Vergleichen wir aber die für 30 Minuten gültigen e-Werte für den Ammoniakgehalt
von 0.10 mg p.l mit der Alkalität, in g KOH p.l nach Titrierung mit
0.01 n. HC1 bestimmt, erhalten wir: