Chemische und physikalisch-chemische Fragen uber die Natur der den Effekt auslosenden Substanzen und die Art der Wechselwirkung zwischen diesen Komponenten und der Wand waren nur selten an definierten Ein-oder Mehrkomponentensystemen bearbeitet w~r d e n~)~)~) ) .Meist hatte man technische Mehrstoffgemische (Benzine, Dieselole, organische Losungsmittel aller Art) rnit chemisch nicht eindeutig charakterisierten Zusatzen (Asphalt, Kautschuk) versetzt und untersucht. Gerade diesen physikalisch-chemischen Problemen haben wir uns in unserer Arbeit zugewandt. Dabei verfolgten wir die elektrostatische Aufladung von sehr reinem n-Heptan in Abhangigkeit von der Art und Menge verschiedener Zusatze7) sowie den EinfluIJ der Sauerstoff-Einwirkung auf ein Dieselol jm Hinblick auf seine Aufladung.Die Esfahrungen der Praxis zeigten friihzeitig fur Flussigkeiten technischer Reinheitsgrade, daB ihre e 1 e kt r o s t a t i s c h e A u f l a d u n g (in der Regel durch die an der Anlage gemessenen Spannungen charakterisiert) bei konstanten Leitungsdimensionen und Stromungsverhaltnissen fast immer r n i t z u n e h m e n d e r L e i tf a h i g k e i t a b n i m m t . Die Flussigkeit strome durch ein zylindrisches Rohr mit dem Radius R; die Koordinate in Stromungsrichtung sei z, in radialer Richtung r. Das Experiment zeigt, daB bei der Stromung Ladungen e i n e s Vorzeichens a n die leitende Wand abgegeben werden, wahrend Ladungen des a n d e r e n Vorzeichens in der bewegten, schlecht leitenden Flussigkeit verbleiben und n i t ihr abtransportiert werden. Dieser Vorgang entspricht einem zwischen Wand und Flussigkeit flieBenden Querstrom. Seine Stromdichte bezeichnen wir als A u f l a d e s t r o m d i c h t e j,.Bei laminarer Stromung wird er durch die D i f f u s i o n der Ladungen in der Flussigkeit und die Starke der A ds o r p t i o n einer Ionenart a n der Wand bestimmt; bei turbulenter Stromung kann die Ladungstrennung verstarkt werden. Wenn geniigend Ionenbildner vorhanden sind und keine anderen als die hier beschriebenen Strome auftreten, muRte die Ladung der Flussigkeit mit der Rohrlange z unhegrenzt wachsen. Mit zunehmender Raumladung in der Flussigkeit wird aber ein R ii c k s t r o m j , von Ladungen entgegengesetzten Vorzeichens an die Wand einsetzen, der schlieDlich (theoretisch bei z = m) den Querstrom j, kompensiert.Die Summe j, und j, a n jeder Stelle z des Rohres ergibt die Stromdichte j g des Gesamtquerstroms, der die Raumladung in der Flussigkeit an dieser Stelle um den Betrag jg. 2 n R . dz pro Zpiteinheit anwachsen 1aBt. Die gleiche Ladungsmenge entgegengesetzten Vorzeichens wird an die Wand abgegeben. Die Raumladung stromt mit der mittleren Geschwindigkeit v in z-Richtung ab. Dieser Vorgang entspricht einem Strom J ( z ) , der mit z bis zu einem Grenzwert (bei j , = : j,) wachst. Die mathematishe Behandlung dieses Ansatzess) ergibt schlieRlich bc I t u r b u I e n t e r S t r 6 m u n g :(1) ( F = Dielektrizitatskonstante; x = elektrische Leitfahigkeit).Auch j , wird zunachst als Materialkonstante angesehen, die ...
In den Ultrarotspektren des Naphthalins, des 1‐ und 2‐Monodeutero‐, des Oktadeutero‐ und des Oktachlornaphthalins wurden die Bandenstrukturen im Dampfzustand, die Bandenlagen in Lösung und der Bandendichroismus im Festzustand bei Verwendung polarisierter Strahlung gemessen. Die gefundenen Werte wurden den Grundschwingungen zugeordnet. Unter Hinzuziehung der Grundfrequenzen des Ramanspektrums wurden die thermodynamischen Funktionen des Naphthalins berechnet.
In Auswertung früherer Messungen des Ramanspektren des Naphthalins und Oktadeuteronaphthalins in verschiedenen Aggregatzuständen wird eine Zuordnung der ramanaktiven Frequenzen gegeben.
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