Bernstein, Aaron, Naturwissenschaftliche Volksbücher, Bd. 1/5, 1897

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            <s xml:id="echoid-s4256" xml:space="preserve">Die größte künſtliche Kälte, die bisher erzeugt worden iſt,
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            belief ſich auf circa — 250 Grad Celſius. </s>
            <s xml:id="echoid-s4257" xml:space="preserve">In dieſer Kälte
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            wird Queckſilber ſo hart, daß man es hämmern kann. </s>
            <s xml:id="echoid-s4258" xml:space="preserve">Äther,
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            Alkohol, und ſonſtige Flüſſigkeiten, die man niemals glaubte
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            in feſte Maſſen verwandeln zu können, erſtarren zu zähen
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            Maſſen. </s>
            <s xml:id="echoid-s4259" xml:space="preserve">Ja ſelbſt unſere Luft wird in dieſer Kälte zu einer
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            Flüſſigkeit.</s>
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            <s xml:id="echoid-s4261" xml:space="preserve">Die Stoffe können alſo alle entweder feſt oder flüſſig oder
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            gasförmig ſein, je nach der Wärme, der ſie augenblicklich aus-
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            geſetzt ſind.</s>
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            <emph style="bf">X. Die Verflüſſigung der Luft.</emph>
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            <s xml:id="echoid-s4263" xml:space="preserve">Erſt ganz kürzlich (1896) iſt es den Bemühungen der Herren
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              <emph style="sp">Linde</emph>
            und
              <emph style="sp">Dewar</emph>
            durch ein ſinnreiches Verfahren gelungen,
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            die Luft in größeren Mengen auf einfache und billige Weiſe
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            zu verflüſſigen. </s>
            <s xml:id="echoid-s4264" xml:space="preserve">Da dieſe Thatſache in der neueſten Zeit ein
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            beſonderes Aufſehen erregt hat, ſei über das Verfahren hier ein
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            Kapitel eingeſchaltet.</s>
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            <s xml:id="echoid-s4266" xml:space="preserve">Wir ſehen in C (Fig. </s>
            <s xml:id="echoid-s4267" xml:space="preserve">2) eine Druckvorrichtung, die ge-
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            ſtattet, die atmoſphäriſche Luft in p
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            unter Zuführung von
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            Erſatzluft durch a auf den Druck p
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            zuſammenzudrücken. </s>
            <s xml:id="echoid-s4268" xml:space="preserve">Dieſe
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            Luft bewegt ſich durch den Kühler R, wobei ſie die Temperatur t
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            erhält und betritt alsdann den weſentlichſten Teil des Apparates,
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            den Gegenſtromkühler.</s>
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            <s xml:id="echoid-s4270" xml:space="preserve">Nichts Einfacheres als dieſer: </s>
            <s xml:id="echoid-s4271" xml:space="preserve">Zwei Röhren von ver-
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            ſchiedenem Durchmeſſer in einandergeſteckt, ſpiralig aufgewunden,
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            das iſt der Kernpunkt der Lindeſchen Maſchine.</s>
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            <s xml:id="echoid-s4273" xml:space="preserve">Unſere komprimierte Luft vom Drucke p
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            mit der zuge-
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            hörigen Temperatur t
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            durchfließt das engere Rohr, d. </s>
            <s xml:id="echoid-s4274" xml:space="preserve">h. </s>
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            inneren Gang des Gegenſtromkühlers, in dem ſie auf t
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            ab-
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            gekühlt wird und ſtrömt bei r in das Sammelgefäß ein. </s>
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