Die oben mitgeteilten Zahlen über den Verlauf der Reaktion zwischen Eisen und Kohlenoxyd gestatten nun direkt einzusehen, weshalb beim Leiten von Kohlenoxyd über Eisen nur Spuren Eisen im Dampfe erhalten werden. Aus den Tabellen unter A und C wird dieses sofort klar; die höheren Konzentrationen im Dampfe treten erst auf, nachdem erhebliche Mengen Kohlenoxyd aufgenommen sind. Dann ist aber die Geschwindigkeit der Aufnahme und damit die Bildungsgeschwindigkeit so gering geworden, daß die Reaktion praktisch aufgehört hat. Zwar liegen die Verhältnisse bei Temperaturerhöhung bis 60° erheblich günstiger als bei 20°, doch bei weiteren Temperaturerhöhungen nimmt, infolge der auftretenden Zersetzung die Menge, welche sich bilden kann, wieder ab. Die Konzentration des gasförmigen Eisencarbonyls bleibt also immer sehr gering.
Die binären Legierungen aus Zinn, Blei, Cadmium und Wismut sind in einigen Punkten näher studiert worden.
Le soufre des houilles. Reaherches sur le soufre inorganique et organique de la houille et ses transformations pendant la fabrication du coke. Experiences sur la determination quantitative de la pyrite de la huuille, PAR M.M. J. P. WIBAU'I' e t A. STOFFEL. INTRODUCTION,Le soufre se rencontre dans toutes lea houilles, comme BlOment de mineraux m8lang6s mkcaniquement au charbon et comme constituant du cbarbon lui-meme, sous forme organique. Le mineral qui s'y trouve tree gBnBralement et en quantitbs Bouvent notables, est la pyrite, FeS,. Cette pyrite y eat qu'elquefois distribuke A 1'8tat finement divisk, au point d'y &re imperceptible A I'oeil nu; quelquefoiw, elle s'est deposke en fines couches brillantes dans lea surfaces de clivage; d'autres fois, on I'y rencontre en groR nodules. Outre I R pyrite, on trouve la marcasite, de m&ie composition et de propriktes chimiques analogues. Un autre compose sulfur& est la pyrite niagnBtique, Fe,S,, qui parait se rencontrer dans la houille en proportion moindre que la pyrite. Les sulfures d'autres metaux, tels que cuivre, zinc, plomb, se rencontrent rarement dans la boiiille. 11 y a des sulfates dans la plupart des houilles, surtout du gypse, puis du sulfate de baryum, peut Stre, accidentellement, d'autres sulfates comme le sulfate de magnksium, le sulfate 133 de fer; iuais la quantite de soufre A 1'Btat de sulhtee a t toujours minime I).En fait de mineraux sulfur8s, il nc faut done gu&e considher que la pyrite (c. q. la marcasite). I1 faut cependant remarquer, qu'on ignore, dans la plupart dec, cas, R i les composks sulfur& du fer ne sont pas conatit&s. pour urie part, par de la pyrite magnktique, car cette question eEt difficile A rBsoudre.On croyait antkrieurenient que la teneur en soufre de In houille devait &re attribuke exclusivcment ou tout au moiiis pour la plus grande part la presence de pyrite; et cette opinion inexacte est encore soutenue pallois. 1 1 y a dkjB longtemps que MUCK ') a wontre que beaucoup de liouilles ne fournissent pas assez de fer pour former de la pyrite avec le soufre qu'elles renferment, et il en a conclu que les Bchantillons considbi 6s devaient contenir du soufre A I'Btat organique. BLUM 3, a fait, B la rueme bpoque, d e~ recherche8 sur la dktermination du soufre dans les Cokes, dont il a conclu avec raison, que lee kcbantillons contenaieiit du soufre organique, et en plus grande quantitk que celui qui s'y trouvait en combinaison inorganique. Cet observateur dosait le soufre inorganique du coke en traitant celui-ci par des agents d'oxydation, tels que l'acide chlorhydrique bromk, l'acide chlorhydrique et le chlorate de potassinn]. Ces agents attaqnent principalenrent lee impuretes min6raIee du coke et respectent apparemment la substance pioprement dite du coke. Pour doser la teneur totale en soufre, on doit oxyder le coke en le fondant avec de la soude et rln salp6tre ou plus simplement en suivant la iiiClhode d'EscHKA; et cette teneur totale ee montrait toujours supkrieure B celle du soufre oxydable par l'acide chlorhydrique broruk. .*) HIN...
<p>Em 150 milhões de anos, esponjas se adaptaram a diferentes nichos, incluindo águas continentais. Entre 2012 e 2013 realizamos 12 expedições buscando registros de <em>Oncosclera jewelli</em> no nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Áreas de potencial ocorrência foram selecionadas por sensoriamento remoto no rio Camisas, bacia do Taquari-Antas, onde um levantamento de campo ocorreu. As espécies foram identificadas nos locais e confirmadas no laboratório (Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul). Registros foram feitos através de fotografias, coordenadas geográficas e sobrepostos aos mapas de cobertura do solo. Foram percorridos 13 quilômetros, resultando 82 registros inéditos de <em>Oncosclera jewelli</em>. O diâmetro das esponjas apresentou correlação negativa com a profundidade no rio (<em>r</em>=0.3028; <em>p</em>=0.005; <em>gl</em>=80; <em>t</em>=2.8419), devido à dificuldade de penetração de luz e associação com zooclorelas. Houve mais registros na margem esquerda do rio (n=68) do que na direita (n=14), devido a sua orientação e sombreamento. Regiões com esponjas são cobertas por campos, seguidas por florestas nativas e plantios de <em>Pinus</em> <em>taeda</em>. Tais padrões de cobertura do solo são representativos daqueles encontrados na bacia do Camisas (<em>R</em>= 0.8214; <em>gl</em>=1; <em>p</em>=0.005; <em>t</em>=4.79). Os principais impactos observados foram: descartes de restos de bovinos e plantios de <em>Pinus</em> <em>taeda</em> nas margens do rio. <strong> </strong></p>
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