Aus 4,4′‐Bis(dijodarsa)biphenyl und Gläsern der Zusammensetzung SeAsJ lassen sich durch Reaktion in der Schmelze und Abkühlen neuartige Festkörper darstellen. Die Transformationstemperaturen, Dichten, Gleichstromleitfähigkeiten und IR‐Spektren der Stoffe werden mitgeteilt. Sie sind vorwiegend kettenförmig aufgebaut, die Biphenylengruppen sind über Arsen‐Kohlenstoff‐Bindungen in die Makromolekeln eingebunden. Steigender Jodgehalt führt zur Verkürzung der Ketten und zum Absinken der Glasübergangstemperaturen, z. T. unterhalb Raumtemperatur. Die Struktur besonders der Biphenyleneinheiten sowie das Leitfähigkeitsverhalten werden diskutiert.
Gläser des Systems SeAsBr reagieren im festen Zustand mit 4,4′‐Bis‐(selenenylbromido)azobenzol. Dabei wirkt Arsen als Bromakzeptor, und die Azobenzolgruppen werden über Polyselenidgruppen mit der Glasmatrix verknüpft. Die Reaktion wurde differentialthermoanalytisch verfolgt. Bei höheren Temperaturen werden die Selen‐Kohlenstoff‐Bindungen durch Brom‐Kohlenstoff‐Bindungen ersetzt. 4,4′‐Dibromazobenzol kann durch Sublimation isoliert werden. Festes 4,4′‐Bis(dijodarsa)biphenyl reagiert in analoger Weise mit unterkühlten Selen‐Arsen‐Jod‐Schmelzen.
Aus 4,4′‐Bis‐[diiodarsino]‐biphenyl und Gläsern der Zusammensetzung Se‐As‐Iwerden durch Reaktion in der Schmelze und Abkühlung neuartige schwarze Festkörper in einer Serie, die sechs Zusammensetzungen mit von (I) zu (II) kontinuierlich steigendem Iodgehalt umfaßt und einer zweiten Serie der Zusammensetzung (III) dargestellt.
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