• Nie Znaleziono Wyników

Die Naturwissenschaften. Wochenschrift..., 15. Jg. 1927, 21. Januar, Heft 3.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Die Naturwissenschaften. Wochenschrift..., 15. Jg. 1927, 21. Januar, Heft 3."

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

/ / i e / r '

/

%% t w u h d i e

NÄTURWISSEN SCHAFTE>

HERAUSGEGEBEN VON

A R N O L D B E R L I N E R

U N T E R B E S O N D E R E R M I T W I R K U N G V O N HANS SPEM ANN IN F R E I B U R G I. B R . O RGAN D E R G E SE LLSC H A FT D E U T SC H E R N A TU R FO R SC H E R UND Ä R Z T E

U ND

ORGAN D E R K A IS E R W IL H E L M -G E S E L L S C H A F T Z U R F Ö R D E R U N G D E R W ISSENSCH AFTEN V E R L A G V O N J U L I U S S P R I N G E R I N B E R L I N W 9

HEFT 3 (S E IT E 57— 80) 2 1. J A N U A R 1927 FÜNFZEHNTER JAHRGANG

I N H A L T : Quantentheorie und Photographie. Von J. E g g e r t

und W. N o d d a c k , Berlin. (Mit 21 Figuren) . . 57 Das Jod als Pflanzennährstoff. Von M. v. W r a n g e l l ,

Hohenheim . . /...70

Zu s c h r i f t e n: *

Optische Dissoziation heteropolarer Moleküle.

Von A. T e r e n i n , L e n in g r a d ... 73 Zur Einwirkung von konzentrierter Salzsäure auf

Zuckerarten. Von L. Z e c h m e i s t e r , Pecs . . 73 Zur Theorie des Photoeffekts. Von G . B e c k ,

Wien 74

Be s p r e c h u n g e n :

Nomenclator animalium generum et subgenerum.

(Ref.: J. Groß, N e a p e l ) ... . . . 74 H e r i n g , M a r t i n , Die Ökologie der blattm inieren­

den Insektenlarven. (R e f.: Albrecht Hase, B e r lin - D a h le m ) ...75 P r z ib r a m , H a n s , Tierpfropfung. (Ref.: Robert

W etzel, W ü r z b u r g ) ... 76 G e s e l l s c h a f t f ü r E r d k u n d e z u B e r l i n : Cuba

und Jam aica als Beispiele spanischer und angel­

sächsisch-amerikanischer Kolonisation. Reisen in Kleinasien und Armenien. Über den ewig gefrorenen Boden Sibiriens. Morphologische Be­

obachtungen in den V is p e rtä le r n ... 76

Spektroskope und Spektrographen

Handspektroskope, Vergleichsspektroskope, Gitterhandspektroskop, Gitterspektroskope, Fest- arm ige Spektroskope, Autokollim ationsspektroskope, Spektroskope m it Teilkreis, Spektro­

skop m it 90° A b l e n k u n g , Gitierspektrograph, Spektro­

graphen für Chem iker, Lichtstarke Spektrographen, M ess-M ikroskop fü r Negative

Druckschriften für jedes interessierende Instrument

kostenfrei durch

H a n d s p e k t r 0s k 0 p m i t n e u e m R e a g e n z g l a s k 0 n d e n s o r

' c ARLZEIS s *

J E N A

D er Postvertrieb der ,,Naturwissenschaften** erfolgt von Leipzig a u s!

(2)

II D I E N A T U R W I S S E N S C H A F T E N . 1927. H eft 3. 3 1. J an u ar 1927.

D I E N A T U R W I S S E N S C H A F T E N erscheinen wöchentlich und können im In- und

Auslande durch jede Sortimentsbuchhandlung, jede Postanstalt oder den Unterzeichneten V erlag be­

zogen werden. Preis vierteljährlich für das In- und Ausland RM 9.— . Hierzu tritt bei direkter Zustellung durch den Verlag das Porto bzw. beim Bezüge durch die Post die postalische Bestellgebühr. Einzelheft RM 1.— zuzüglich Porto.

Manuskripte, Bücher usw. an

Die Naturwissenschaften, Berlin W 9, Linkstr. 23/24, erbeten.

Preis der Inland-A nzeigen: 1/1 Seite RM 150.— ;

Millimeter-Zeile RM 0.35. Zahlbar zum amtlichen Berliner Dollarkurs am Tage des Zahlungseinganges.

F ür Vorzugsseiten besondere Vereinbarung. — Bei Wiederholungen N achlaß.

Auslands-Anzeigenpreise werden auf direkte Anfrage m itgeteilt.

Klischee-Rücksendungen erfolgen zu Lasten des Inserenten.

Verlagsbuchhandlung Ju liu s Springer, B erlin W 9, L in k str. 23/24 Fernsprecher: A m t K u rfü rst 6050— 53. T elegram m ad r.: Springerbuch.

R eichsbank-G iro-K onto. D eutsche B an k , B erlin, D e positen -K asse C.

P ostsch eckko n to N r. 118 9 3 5 .

G l a s g i M e r z u r B e u g u n g d e s L i c h t e s

tür Spektroskope und Spektroeraphen

Fa. P r o t , p g . E . H g i r i i i u n t t . Z w e ig w e r h : B e r lin -s t e g lltz , S d iild h o r n s tr . 1 / Tel.: Steglitz 950

V E R L A G V O N J U L I U S S P R I N G E R I N B E R L I N W 9

Leh rbuch d er P flan zen p h ysiolo g ie

Von

Dr. S . Kostytschew

Ord. M itglied der R ussischen A kad em ie der W issenschaften, Professor der U n iv ersität Leningrad

In zw ei B ä n d e n Erster Band

C h e m i s c h e P h y s i o l o g i e

575 Seiten m it 44 Textabbildungen. 1926. RM 27.—, in Leinen gebunden RM 28.50

A u s d e m I n h a l t :

V o r w o r t . E i n l e i t u n g . I. D ie G rundlagen der chem ischen P flanzenphysiologie. II. Die A ssim ilatio n der Sonnen­

energie durch grüne P flan zen und die prim äre S yn th ese der organischen Sto ffe. III. C h em osynthese und A ssim ilation des m olekularen S ticksto ffs. IV. D ie _ E rn äh ru n g der P flan zen m it fertigen organischen V erbindungen. V. D ie E rn äh ru n g der P flan zen m it A sch en stoffen und d ie B ed eu tu n g dieser E rnährung. V I . K o h len h y d rate und Eiw eißkörper. D ie V erw andlungen dieser S to ffe in der Pflan ze. V II. Sekundäre P flan zen stoffe. V I I I . A tm u n g und G ärung. — Sachverzeichnis.

P fla n ze n a tm u n g

Von Dr. S. Kostytschew, Ord. Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, Professor der Uni­

versität Leningrad. 159 Seiten mit 10 Abbildungen. 1924. (Bildet Band VIII der „Monographien aus dem Gesamtgebiet der Physiologie der Pflanzen und Tiere“ . Herausgegeben von M. G i l d e m e i s t e r , Leipzig, R. G o l d s c h m i d t , Berlin, C. N e u b e r g , Berlin, J. P a r n a s , Lemberg, W. R u h l a n d , Leipzig.)

RM 6.60, gebunden RM 7.50

Leh rbuch d er P flan zen p h ysiolog ie

auf physikalisch-chemischer Grundlage Von

Dr. W . Lepeschkin

früher o. ö. Professor der P flan zen p h ysiologie an der U n iv ersität K asan , je tz t Professor in P ra g

303 Seiten mit 141 Abbildungen. 1925. RM 15.— , in Leinen gebunden RM 16.50

A u s d e m I n h a l t :

E i n l e i t u n g . G rundbegriffe der P hysiologie. E r s t e r T e i l : P h y s i o l o g i e d e s S t o f f w e c h s e l s d e r P f l a n z e . A . A llgem eine C h ara kte ristik , p h ysikalisch e und chem ische G rundlage der Stoffw echselerscheinungen. — B. B e ­ sch reibung und E rk lärun g der Stoffw echselerscheinungen der Pflan ze. I. W asser in der Pflan ze. II. M ineralstoffe der P flanzen.

III. O rganische S toffe der P flan ze. IV . A tm ungsprozesse der P flan ze. — Z w e i t e r T e i l : W a c h s t u m s e r s c h e i n u n g e n d e r P f l a n z e . A . A llgem ein e p h ysik alisch e und chem ische G rundlagen der W achstum serscheinungen. — B . Beschreibung und E rk läru n g der W achstum serscheinungen. — D r i t t e r T e i l : B e w e g u n g s e r s c h e i n u n g e n d e r P f l a n z e n . A . A llgem eine p h ysikalisch e und chem ische G rundlage der Bew egungserscheinungen. — B. B eschreibung und E rk lä ru n g der Bew egungserscheinungen der Pflanzen. Sachverzeichnis. Berichtigungen.

K olloidchem ie des P ro to p la sm a s

Von Dr. W . Lepeschkin, früher 0. ö. Professor der Pflanzenphysiologie an der Universität Kasan, jetzt Professor in Prag. 239 Seiten mit 22 Abbildungen. 1924. (Bildet Band VII der „Monographien aus dem Gesamtgebiet der Physiologie der Pflanzen und Tiere". Herausgegeben von M. G i l d e m e i s t e r , Leipzig, R. G o l d s c h m i d t . Berlin, C. N e u b e r g , Berlin, J. P a r n a s , Lemberg, W. R u h l a n d , Leipzig.)

RM 9.—

(3)

DIE NATURWISSENSCHAFTEN

F ü n fzeh n ter Jah rgan g 2 1. Januar 1927 H eft 3

Quantentheorie und Photographie.

V o n J . Eg g e r t u n d I . E inleitu ng .

S tra h lu n g und M aterie k ön nen in vie lerlei W e ch se lw irk u n g zu ein an d er tre te n . E in e vo n ihnen w ird vo n der geom etrisch en O p tik , eine andere v o n der W ellen leh re b e h an d e lt. In b eid en F ä lle n ä n d e rt sich die S tra h lu n g u n te r dem E in ­ flu ß der M aterie. D an eb en g ib t es L ic h tv o rg ä n g e , bei denen die M aterie au sgesp roch en p h y sik a lisch e oder ch em ische V erä n d eru n g en erleid et. Z u den p h y sik a lisch en V erä n d eru n g en gehören z. B . die E rw ä rm u n g d er K ö rp e r b e i B e stra h lu n g , die E le k ­ tronenem ission, die F lu o rescen z u. d g l. M it solchen V o rg än g en b e sc h ä ftig t sich die P h o to p h y s ik . Z u den chem ischen V erä n d eru n g en rech n en Z e r­

setzu n gen , U m lageru n g en u. a. m .

W ä h ren d die geom etrisch e u n d die W e lle n ­ o p tik a u f eine lan g e u n d zu m T e il bis an die A n ­ fän ge der p h y sik a lisch en F o rsch u n g zu rü ckreich en d e Entw icklu ng zu rü ck b lick e n kön nen , und d u rch q u a n tita tiv e T h eorien vo n lü ck en lo ser G esch lossen ­ en1 i. Z\' erfassen sind, stellen P h o to p h y s ik u n d P h o to ch em ie n och v e rh ä ltn ism ä ß ig ju n ge A rb e its ­ g eb iete dar. E rs t die Q u an ten th eorie h a t zu einer e x a k te n B e h a n d lu n g dieser V o rg ä n g e im Sinne d er m essenden 1 h y s ik u n d C h em ie gefü h rt, w eil sie die beid en m aß geb en d en E in h eite n m itein an d er in B e zie h u n g se tz te : M enge der w irken d en S tra h ­ lu n g und M enge d er p h y sik a lisch oder ch em isch v erä n d erten M aterie.

E in b eson d erer Z w eig der P h o to ch em ie, te c h ­ nisch und w issen sch aftlich vo n h oh em In teresse, is t die P h o to g ra p h ie. A u c h h ier b e fin d e t sich die q u a n ten th eo retisch e D e u tu n g noch in den A n ­ fän g en ; im m erhin scheinen die b ish er gew onnenen E rgeb n isse, vo n denen die n ach fo lg en d en A b ­ sch n itte sprechen, erm u tigen d , d a eine gew isse y s te m a tik a u f einem G eb ie t m ö glich w u rd e, das or er im w esen tlich en n u r eine besch reiben d e B eh an d lu n g erfu h r (1).

D ie ältesten Beobachtungen.

Prp2 le ä lte ste B e o b a ch tu n g , die m it der P h o to - em1en ~ w en n au ch n och sehr lo ckeren — f a t a e r T n b e s itz t’ b esch reib t Go m b e r g im g esch n itzte' B L bh s°eb adh te te Vdivß ^ ^ K n o ch en lösu n e b e n e tzt e zu fa lllS m it H öllen stein -

Silbersalze, aber, e r s t 'SchhÄ “ “ * d“

UcMeten n ? Sy.^em a« Sch untersuchen, E r be-

< ; ? , J (” ° ™ ilber> in spektral zer- egtem S o n n en lich t und fan d , d a ß die E in w irk u n g im ku rzw eih gen T e il des S p ek tru m s erfo lg t D ie s e ? efu nd e n tsp rich t d em G R O T T H u s~ D RAPE R sc h en

N w .

W . No d d a c k, B erlin .

G esetz, n ach dem die p h o toch em isch e R e a k tio n n u r d u rch d iejen ig e S tra h lu n g a u sg elö st w erden k a n n , die vo n dem S y stem absorbiert w ird .

I I I . Bestätigung des Gr otthus-Dr aper sclxen Gesetzes an A g C l und A g B r (2).

I n F ig . 1 u n d 2 erk e n n t m an die G ü ltig k e it des G esetzes an zw ei tech n isch w ich tig e n Silb ersalzen , dem B rom - und dem C h lorsilber, die fü r den p ra k ­ tisch en G eb rau ch m eist in G ela tin e e in g e b ette t

(em ulsioniert) w erd en . D a s Q u ec k silb ersp e k tru m (a) d ie n t zu r F e stle g u n g d er W e llen lä n g e n ; b ist d as ko n tin u ie rlich e S p e k tru m d er N itra la m p e ; c das A b so rp tio n ssp e k tru m des C h lorsilb ers. H ie r­

b ei w u rd e d as S p e k tru m d er N itra la m p e h in ter einer d u rch sich tig en P la tte au s gesch m olzen em und h o rn a rtig ersta rrtem C h lorsilb er a u f genom m en.

D iese d rei B ild e r sind a u f einer p an ch ro m atisch en , d. h . einer fü r alle L ic h ta r te n em p fin d lich en P la tte , h er g e stellt. D ie b eid en n äch ste n A u fn a h m e n d a ­ gegen zeigen d as S p e k tru m der N itra la m p e (d ) und d er H g -L a m p e (e) a u f ein er C h lorsilb erem u lsio n s­

p la t t e . M an sieh t, d a ß d ie p h o t o g r a p h is c h e W ir ­ k u n g — ebenso w ie die S c h w ä rzu n g des H orn- silb ers b eim S cH E E L E sch en V ersu c h — led iglich im v io le tte n T e il des S p ek tru m s s ta ttfin d e t.

A u ß e rd e m a b er b e o b a c h te t m an im Sinne des G R O T TH U s-D R A PE R schen G esetzes, d a ß die E in ­ w irk u n g des L ic h te s (d ) genau an derjen igen S telle des S p ek tru m s b e g in n t, w o die A b so rp tio n des C h lorsilbers e in se tz t (c). D asselb e g ilt im P rin z ip fü r die F ig . 2, n u r re ic h t die p h o to g ra p h isch e W ir ­ k u n g h ier w eiter in d as sich tb a re G eb ie t hin ein als b e i C h lorsilber, en tsp rech en d der gelben F a rb e des B rom silb ers gegen ü b er d em n ah ezu farb lo sen C h lorsilb er. — E s sei n och e rw äh n t, d a ß die A u f ­ n ah m en v o n F ig . 1 m it ein em Q u arzsp ek tro - grap h en , die v o n F ig . 2 m it einem G lassp ektro - grap h en h e rg e ste llt sind.

I V . D er Primärvorgang.

Qualitative Ergebnisse. E b e n so w ie die gen an n ­ ten b eid en S ilb erh alo gen id e w erd en fa s t alle S il­

b ersalze d u rch d iejen igen L ic h ta rte n , w elch e sie ab sorb ieren , in steigen d em M aße g e sch w ärzt.

D iese S ch w ä rzu n g b e ste h t in einer b leib en d en ch e ­ m ischen V erä n d e ru n g der b e stra h lte n S u b sta n zen . B e h a n d e lt m an n äm lich die b e lic h teten S to ffe m it R eag en zien , in denen sich die u n b elich te ten Salze ohne R ü c k s ta n d au flösen, so b le ib t m etallisch es S ilb er zu rü ck . D ie n äch stlieg en d e D e u tu n g der S ilb e rsa lz -P h o to ly se w äre d an ach , d a ß die S u b ­ stan ze n b e i d er B e stra h lu n g ein erseits in S ilb er u n d and ererseits in den zu geh örigen elek tro n eg a- tiv e n S a lzb e sta n d te il (C hloratom , B ro m a to m usw.) zerfallen . D iese E rk lä r u n g stieß la n g e Z e it a u f

1927

(4)

58 E g g e r t und N o d d a c k : Q uantentheorie und Photographie. r D ie N a tu r -

[

W issenschaften B e d e n k e n ; denn v e rs u c h t m an, den b e lic h te te n

S ilb e rsalzen d as ausgesch ieden e M e ta ll d u rch S ilb e rlö su n g sm itte l, w ie v e rd ü n n te S a lp etersä u re, C h rom säu re u. d g l. zu en tzieh en , so b e o b a c h te t m an, d a ß sich n u r ein k lein er T eil des Silb ers lö st, w äh ren d die ü b rige M enge festg e h a lte n w ird . D iese a u f­

fallen d e E rsch ein u n g h a t zw e i D e u tu n g e n erfah ren.

D ie erste, besonders v o n E d e r v e rtre te n e (che­

m ische) E rk lä r u n g n im m t an, d a ß sich b ei der B e lic h tu n g S ilb e rve rb in d u n g e n m it h öh erem M e­

ta llg e h a lt b ild en , die d er E in w irk u n g v o n S ilb e r­

lö su n g sm itteln w id ersteh en . G egen diese V o r ­ stellu n g s p ric h t e in m a l die U n m ö g lich k e it, stö c h io ­ m etrisch d e fin ierte S ilb ersalze d er g e n an n ten A r t zu iso lieren ; zu m anderen b le ib t u n g e k lä rt, d a ß

579 546 436 405 365

I I I I I

Fa j a n s und Fr a n k e n b u r g e r, Sc h a u m und Fe i c k) (4).

A u c h d er e le k tro n e g a tiv e S a lzb e sta n d te il ist als R e a k tio n s p ro d u k t d er P h o to ly s e in gew issen F ä lle n n ach w eisb ar. In n eu erer Z e it h a b en Sc h w a r z (5) un d beson d ers Ha r t u n g (6) die B ro m a b sp a ltu n g b ei der B e lic h tu n g v o n B r o m ­ silb er v e rfo lg t. Ha r t u n gs e tz te n ach ein er M eth o d e v o n Vo l m e r (6) eine ve rsilb e rte u n d a u f einer M ik ro ­ w ag e gew ogen e Q u a rz p la tte d er E in w irk u n g vo n B ro m d ä m p fen aus, b e lic h te te die en tstan d en e

579 546 436 405

I! I ü

e

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1 und 2. Spektraler Vergleich zwischen der Absorption und der photographischen Em pfindlichkeit des Chlorsilbers (1) und des Bromsilbers (2).

a H g-Spektrum (zur Festlegung der W ellenlängen), b kontinuierliches Spektrum der N itralam pe, c Absorptions­

spektrum des Chlorsilbers, d Spektrum der N itralam pe auf der Platte, e Spektrum der H g-Lam pe auf der Platte.

m ilde w irk en d e L ö su n g sm itte l (N a triu m th io su l­

fat) die h y p o th e tis c h e n B e lic h tu n g s p ro d u k te in S ilb e ru n d u rsp rü n glich es S ilb e rsalz zerlegen kön nen , w äh ren d k r ä ftig e R e ag en zie n (v erd ü n n te S a lp e te r­

säure) a u f jen e S to ffe ohne E in w irk u n g sind (3).

D iese W id ersp rü ch e fü h rten zu ein er zw e ite n B e tra c h tu n g sw e ise des B e lic h tu n g s v o r g a n g e s ; h ie r­

n a ch e n ts te h t z w a r p rim ä r Silb er, d as a b er v o n d em u rsp rü n glich en S a lz in k o llo id er F o rm a d so r­

b ie r t w ird . D iese „ S ilb e rk e im th e o rie “ is t zu erst vo n Ab e g g u n d k u rz d a ra u f vo n Lo r e n z a u s ­ gespro ch en w ord en , w u rd e s p ä te r in d er v e r ­ sch ied en sten W e ise b e grü n d e t, und h a t sich je t z t allg em ein d u rc h g e se tz t ( Ab e g g, Os t w a l d, Ko g e l­ m a n n, Lü p p o- Cr a m e r, Wö h l e r u n d Kr u p k o, Lo r e n z u n d Hi e g e, Eg g e r t u n d No d d a c k,

B ro m silb e rsch ich t im V a k u u m und k o n n te d u rch R ü c k w ä g e n der Q u a rz p la tte sow ie d u rch W ä g e n ein er K u p fersp ira le , die zu r A u fn a h m e des a b g e ­ sp alten en B rom s d ien te, festste llen , d a ß d as B ro m ­ silb er allm äh lich b is zu 9 6 ,6 % p h o to ly s ie rt w ird . Z u dem gleich en E rg eb n is g elan g ten P . P . Ko c h

u n d Kr e i s s, in d em sie H a lo gen silb erteilch en v o n i o -13 g b eim B e lic h te n im S ch w e b ek o n d e n ­ sa to r b e o b a ch te te n (7).

Quantitative Ergebnisse (8). V e r fo lg t m an den V e r la u f des B e lic h tu n g sv o rg a n g e s b ei H a lo g e n ­ s ilb erg e la tin e p la tten q u a n tita tiv an der M enge des g eb ild eten Silbers, so e rk e n n t m an zu n ä ch st, d a ß die S ilb erm en g e d u rch d as P r o d u k t: L ic h tin te n s i­

t ä t m a l Z e it ( = L ich tm en ge) gegeb en ist. W e ite r­

h in is t die Silb erm en ge b e i steigen d er B e lic h tu n g

(5)

Heft 3. 1

21. 1. 1927J E g g e r t und N o d d a c k : Quantentheorie und Photographie. 59

zu n ä ch st der L ic h tm en g e p ro p o rtio n a l, b le ib t d an n jed o ch im m er m eh r h in te r diesem B e tra g e zu rü ck . D er G ru n d fü r die A b w e ic h u n g v o n der P ro p o rtio ­ n a litä t is t in d er im m er h ä u fig e r ein treten d en R ü c k b ild u n g v o n H a lo gen silb er au s den S p a lt­

p ro d u k ten zu such en. S e tz t m an n äm lich d em H a ­ logen silb er S u b sta n zen zu, die im stan d e sind, das ab g esp a lte n e H a lo g en zu b in d en , so k a n n m an den p ro p o rtio n a len A n s tie g sehr lan g e a u fre c h t erh alten . S to ffe dieser A r t, die m an au ch A ccep - toren n en n t, sind z. B . A lk a lie n , N itrite und au ch die G ela tin e selb st. D ie N e ig u n g eines H alogen s, vo n einem A c c e p to r geb u n d en zu w erd en , steig e rt sich v o m Jod zu C h lo r: B e i C h lorsilb ergelatin e re ich t der p ro p o rtio n ale A n s tie g v ie l w eiter als beim B rom silb er, w äh ren d er b ei Jod silb erg elatin e v o rlä u fig n och n ic h t n ach gew iesen w erd en ko n n te.

B eziehungen zur Quantentheorie (9). F ü r die w eitere E rfo rsch u n g des P rim ä rv o rg a n g es w ar es w ich tig , die a b so rb ierte E n ergie der L ic h tstra h lu n g m it der M enge des p h o to ly sie rten H alo gen silb ers in V erb in d u n g zu brin gen . A m a n sch au lich sten 'virc diese B e zie h u n g d u rch die Q u an ten th eorie a rg estellt, w eil dann der ato m istisch en S tru k tu r der M aterie eine a to m istisch e S tru k tu r der E n ergie, w en igsten s w äh ren d des A b so rp tio n sv o rg an g e s, gege n ü b erste h t: N a c h einem v o n Ei n s t e i n a u fg e ­ s tellten S a tze is t jed em a b so rb ierten E n ergieq u an - um eine ch em ische E le m e n ta rre a k tio n ä q u iv a le n t.

V ür B roi^ sll^er a n g ew en d et, fo rd e rt dieser S a t z : i ur jedes a b so rb ierte h v z e rfä llt eine B ro m silb e r­

m olek el, w ob ei ein S ilb e ra to m in F re ih e it g e setzt w ird , e tw a im Sinne d er ch em isch en G leich u n g

A g B r 4- hv = A g + B r .

A u f eine V erfein eru n g dieser V o rstellu n g k o m m en w ir sp äter zu sprechen.

V e rsu c h t m an, diese F o rd e ru n g der Q uan ten - t eorie an d er B ro m silb e rg ela tin ep la tte zu p rü fen, so sind drei M essungen erfo rd erlich .

E in m al is t die ve rw e n d e te E n erg ie — am b esten m dem G eb ie t sta rk er B ro m silb era b so rp tio n (vgl.

'ig . 2 d) zu b estim m en u n d in O u an ten um zu - rechnen.

Zvveitens is t die A b so rp tio n des B rom silb ers in a er p h o tog rap h isch en S c h ic h t festzu ste llen ; d a b ei is t zu b erü ck sich tig en , d a ß die v o n der P la tte ab-

^?r.?1?r e ncrgie n u r zum T e il in Brom silber, zum l e i I m d e r das B rom silb er um h ü llen d en G ela tin e

^ §• 3 z e ig t die h errsch en d en V e rh ä lt- uhis^hpVUcV<u-^ c^e A b so rp tio n der p h o tog ra- w ä e n l L h,Cht in Proze" t e " . ^ F u n kt.cn der G r i a t i n e X W‘! er: K " rve 11 stellt V erlau f der ven in der^TT 10" ^ D er A b st“ d ^ id e r Kur- , ’ ' f 3 d u rch d as sch raffierte F läch en -

* angedeutet und außerdem als K u rve II I ge- zeichnet^liefert d,e wahre Bromsilberabsorption®).

GEST / / T r ! 1 J d l t s° ' "k' T A u f f a s s u n g s in d v o n We i- d f s ü . M . l a k e n e r ! ' ° b ® » e r d e n , d ie a n d e r e n Ortes

S n , r s, n a" f die ™ » .

S n l ^ ’ erdUrCh an der

o r d n u n g u n s e r e r B e o b a c h t u n g e n u n d B e f u n d e n ic h t s

D ritte n s is t die M enge des b e i der B e lic h tu n g geb ild eten Silb ers zu e rm itteln u n d in A to m e u m ­ zu rech n en . F ü h r t m an die besch rieb en en M essun­

gen fü r die W ellen län gen X = 436, 405 und 365 mp aus, so e rg ib t sich eine w ah re B ro m silb era b so rp tio n vo n e tw a 10— 2 0 % , u n d es erw eist sich m it aller S ich erh eit, d a ß in der T a t jed em ab so rb ierten Q u an tu m ein freigelegtes S ilb e ra to m e n tsp rich t.

F ü h r t m an die U n tersu ch u n g an C h lorsilb er­

gelatin eem u lsio n en aus, so g e la n g t m an — h ier n a m e n tlich fü r die W ellen län g e 365 m/t — zu d er gleich en G e se tzm ä ß ig k eit, w ie sie an B ro m silb e r­

ge latin e g efu n d en w u rd e. A u c h d ie sog. A u s ­ kop ierem u lsion en , die n eben C h lorsilb er h a u p t­

säc h lich löslich e S ilb ersalze e n th a lten , zeigen ein äh n lich es V e rh a lte n .

A ndere Strahlenarten (11). L ä ß t m an an S telle des L ic h te s v o n den b ish er ve rw e n d e ten W e llen ­ lä n g en and ere S tra h le n a u f die p h o tog ra p h isch e S c h ic h t ein w irken — die n a tü rlic h e b en falls p rim ä r a b so rb iert w erd en m üssen — so k o m m t m an q u a li­

t a t iv zu äh n lich en E rg eb n issen w ie b eim sich tb aren L ic h t. M it steigen d er S tra h len m en ge t r it t eine

100

^ 80 Pr

I

20

I

/

m

F ig - 3- A b s o r p t i o n s k u r v e n d e r B r o m s i l b e r g e l a t i n e ­ p l a t t e (I), d e r r e in e n G e l a t i n e in d i c k e r S c h i c h t (II), d e r D i f f e r e n z b e i d e r K u r v e n ( I I I ) . D e r s c h r a f f i e r t e

T e i l e n t s p r i c h t d e r w ahren B r o m s i lb e r a b s o r p t i o n .

steigen d e S ilb era u ssch eid u n g a u f. B e tr a c h te t m an jed o c h diese V o rg ä n g e v o m S ta n d p u n k te der Q u an ten th eo rie, so zeigen sie gegen ü b er d er L ic h t ­ w irk u n g erh eb lich ab w eich en d e R e s u lta te . So fin d e t m an z. B . fü r R ö n tg e n stra h le n v o n d er m it t ­ leren W e llen län g e 0,4 Ä pro hv eine Silb erm en g e v o n e tw a 1000 A to m e n . N o ch en ergiereich ere S tra h lu n g , w ie sie v o n der « -S tra h lu n g d er R a d iu m - E m a n a tio n g e liefe rt w ird , e rz e u g t pro « -P a r tik e l so gar 50 000 S ilb era to m e. W e lch e n B e tr a g die Q u an ten a u sb eu te in d em w eiten G e b ie t e le k tr o ­ m a g n etisch e r S tra h lu n g zwischen d em u n te r­

su ch ten sich tb a ren L ic h t und den R ö n tg e n stra h le n b e sitz t, is t zu r Z e it eb en so w en ig b e k a n n t w ie die E n erg iea u sb e u te des E le k tro n e n - od er Io n en ­ stoß es a u f H a lo ge n silb erve rb in d u n g e n .

F . D ie E ntw icklu ng des prim ären Lichtvorganges.

H istorisches. In d er P r a x is fin d e t d er b ish er gesch ild erte P r im ä rv o rg a n g n u r im K o p ie r v e r ­ fah ren V erw en d u n g , b e i dem das d ir e k t v o m L ic h t au sgesch ied en e S ilb er zu r B ild w irk u n g b e n u tz t

(6)

6o E g g e r t und N o d d a c k : Q uantentheorie und Photographie. (" D ie N atu r- L W issenschaften

w ird , w äh ren d alle and eren P rozesse d er p r a k ­ tisc h e n P h o to g ra p h ie a u f einer beson deren E ig e n ­ s c h a ft des b e lic h te te n H alo gen silb ers b eru h en . D iese E ig e n s c h a ft b e ste h t, allg em ein gesproch en, in ein er V e r s tä r k b a rk e it des p rim ären L ic h te in ­ d ru ck e s, die a u f versch ied en em W e g e h e rv o r­

g e b ra c h t w erd en k a n n . A ls E n td e c k e r d er „ E n t ­ w ic k lu n g des la te n te n B ild e s " is t Da g u e r r e a n ­ zu sp rech en (1838). E r v e rw a n d e lte die O b erflä ch e p o lie rte r S ilb e rp la tte n d u rc h R ä u c h e rn m it J o d ­ d a m p f in lich te m p fin d lich e s J od silb er. S e lb st w en n eine solche P la t t e so k u rz b e lic h te t w u rd e, d a ß n och kein erlei V e rä n d e ru n g an ih r sic h tb a r w ar, t r a t die L ic h tw ir k u n g d e u tlic h h erv o r, so ­ b a ld m a n die P la t t e Q u eck silb erd äm p fen aus-

B e lic h te t m an d e ra rtig e S ch ich ten w en ig, so v e rm a g m an an den K ö rn e rn k ein erlei V e rä n d e ­ ru n g festzu ste llen . B a d e t m an die P la tte n in ­ d essen in der L ö su n g eines g eeig n eten R e d u k tio n s ­ m ittels, so w erd en die b e lic h teten S tellen alsbald g e sch w ärzt, d a sich das B rom silb er h ier in m e ta lli­

sches S ilb er v e rw a n d e lt. B e isp iele fü r d e ra rtig w irk en d e E n tw ic k le rsu b sta n ze n sin d : F e rro o x a la t, P y ro g a llo l, H y d ro ch in o n , p -A m id op h en ol, p -O x y - p h e n y lg ly c in (12).

V o n th eoretisch em In teresse is t eine andere E n tw ic k lu n g sm ö g lic h k e it, die g e g e n w ä rtig in der P r a x is k a u m b e n u tz t w ird . Sie h a t eine gew isse Ä h n lic h k e it m it d er M eth od e v o n Da g u e r r e un d b e ste h t darin , d a ß sich S ilb er in s ta tu n ascen d i v o r-

_ « * o

F ig 4. F ig- 5- Fig. 6.

Fig. 4, 5, 6. Vergrößerung (isoofach) von unentwickelten, fo/raentwickelten und owsentwickelten Brom silber­

körnern.

s e tz te ; d er E n tw ic k lu n g sv o rg a n g b e ste h t also in d iesem F a lle ein fac h d arin , d a ß sich m etallisch es Q u ec k silb er vo rzu g sw e ise an den b e lic h te te n S tellen ko n d en siert. D a s e n tsteh en d e B ild is t ein P o sitiv .

Gegenwärtige Arbeitsw eise. D ie h e u te g e b rä u c h ­ lich en p h o to g ra p h isch e n S ch ich ten erfo rd ern w egen ih rer w esen tlich an d eren B e sc h a ffe n h e it and ere E n tw ic k lu n g sm e th o d e n . N a c h d em V o rg ä n g e v o n Ma d d o x (1871) fä llt m an B ro m silb e r in w ässeriger G ela tin elö su n g , g ie ß t die so en tstan d en e „ E m u l­

sio n “ n ach E n tfe rn u n g der löslich en S a lze a u f G la s­

p la tte n , C e llu lo id film od er P a p ie r u n d lä ß t sie h ier a u ftro c k n e n . Je n a ch den H e rstellu n g sb e d in g u n ­ gen b ild e t d as B ro m silb e r in der G ela tin e m ik ro sk o ­ p isch e o d er u ltra m ik ro sk o p isch e T eilch en , die m an B ro m silb e rk ö rn e r n en n t. In d er F ig . 4 sind M ik ro ­ p h o to g ra m m e ein iger K o rn a rte n w ied e rg eg e b en 1).

x) Nach einer im In stitu t von Prof. L u t h e r , Dresden, ausgeführten Dissertation von E . M a n k e n b e r g (13).

zu gsw eise an den b e lic h teten K ö rn e rn n ied er­

sch lä g t. B e i d iesem V erfah re n b a d e t m an die b e ­ lic h te te P la tte in der L ö su n g eines Silb ersalzes, die g le ich zeitig ein lan g sam w irk en d es R e d u k tio n s ­ m itte l e n th ä lt. B e m erk e n sw ert is t es, d a ß diese E n tw ic k lu n g a u ch n ach vo ran g eh en d em F ix ie re n s ta ttfin d e t. („P h y s ik a lis c h e “ E n tw ic k lu n g v o r u n d n ach dem F ix ieren .)

D ie Schwärzung und ihre M essung. B e i allen E n tw ic k lu n g sa rte n w ird d er S c h ic h t d u rch die red u zierten K ö rn e r eine „ S c h w ä r z u n g “ verlieh en , deren versch ied en e A b s tu fu n g v o n d er a u fg e tro ffe ­ nen L ic h tm e n g e a b h ä n g t. Im A n sc h lu ß an den v o n Bu n s e n un d Ro s c o e d efin ierten B e g riff d er E x tin k tio n eines lich ta b so rb ieren d en M edium s sch lu g en Hu r t e r und Dr i f f i e l d (14) folgen d es M aß fü r d ie S ch w ä rzu n g vo r. D e n k t m an sich die g e sch w ä rzte S c h ic h t in ein p aralleles S tra h le n ­ b ü n d el g e b ra c h t, und h e rrsch t v o r d er S c h ic h t die

(7)

Heft 3. 1 21. 1 1927J

E g g e r t und N o d d a c k : Quantentheorie und Photographie. 61

In te n s itä t J 0, h in ter ih r die In te n s itä t J ( J0> J ) , so is t die S ch w ä rzu n g s gegeb en d u rch die B e ­ zieh u ng :

10 7 0 = l o g - ^ *

F ü r eine S c h ic h t z. B ., die v o n dem a u ffa llen d en L ic h t n u r den zeh n ten T ü l h in d u rc h lä ß t, b e tr ä g t d em gem äß

10 T

s = log 10

W äh ren d sich die E x tin k tio n a u f o p tisch homogene M edien, m eist v o n m o lek u la rd isp erser S tru k tu r, wie e tw a a u f F a rb sto fflö su n g en , b e zie h t, g rü n d et sich die p h o tog ra p h isch e S ch w ä rzu n g a u f die L ic h t ­ ab so rp tio n v o n T eilch en m ikro sk o p isch er D im e n ­ sion. H ierau s fo lg t, d a ß an d em L ic h tsc h w ä ch u n g s- v o rg a n g n ic h t — w ie b e i den h o m ogen en M edien — allein die reine A b so rp tio n , sondern a u ch die S treu u n g b e te ilig t ist. U n tersu ch u n g en dieses fek tes h ab en ein A n steig en d er S tre u u n g m it w ach sen d er K o rn g rö ß e u n d au ß erd em eine A b ­

h än gigk eit vo n der D iv e rg e n z des a u ffallen d en L ich tes ergeben (15).

Zur p ra ktisch en B e stim m u n g p h o to g ra p h isch e r S ch w ärzu n gen b e n u tz t m an m eistens G leich h eits­

ph o tom eter, b e i denen die In te n s itä t d er V er- g leich slich tq u elle m m eß b arer W eise d u rch N i c o l - sche P rism en , B len d en od er ro tieren d e S ek to ren h e ra b g e setzt w ird . A ls In d ik a to r d ie n t en tw ed er das A u g e oder, n am en tlich b ei selb stregistrieren d en In stru m en ten , w ie sie b e i d er A u sm essu n g vo n S p ek tra la u fn ah m en v e rw e n d e t w erden , die P h o to ­ zelle. Bei. e x a k te n S ch w ä rzu n g sb estim m u n g en m uß die G rö ß e d er eben e rw äh n ten S tre u u n g b e rü c k ­ sic h tig t w erd en (16).

Schwärzung, Silbermenge und K ornzahl. D a die S ch w ä rzu n g d er p h o tog ra p h isch en S ch ich t d u rch Silb erkörn er h erv o rgeru fen w ird , is t zu erw arten , daß die G rö ß e s in ein er b e stim m te n B e zie h u n g zur K o rn z a h l und zu r M asse des e n tw ic k elte n Sil- ers steh t. A u s F ig . 7 g e h t d ieser Z u sam m en h an g le r v o r , A b szisse is t d er d ek a d isch e L o g a rith m u s f er B e lic h tu n g sze it t b e i k o n sta n te r In te n s itä t, a u sg e d rü c k t in M eterk erzen sek. (1 H K = 22,6

• 1 0 6 c a l.c m - 2 s e c - 1 ).

D ie O rd in aten v o n K u r v e I sind die G röß en s, c ie vo n K u r v e I I die K o rn za h le n pro ^ • i o -6 c m -2 le vo n vu rv e I I I die Silb erm en g e in 1 0 “ 4 gr c m “ 2.

W ie m an erken n t, sind die O rd in aten fü r jed en er vo n ein and er p ro p o rtio n a l, w en igsten s so ­ lange die S ch w ä rzu n g m it zu neh m en d er L ic h t ­ m enge w a c h st; a u f die bei ab n eh m en d er S c h w ä r­

zu n g sta ttfm d en d e n V o rg ä n g e (Solarisation) k o m ­ m en w ir sp ä ter z u rü ck (x7). D ie K u r v e n I u n d I I I beziehen sich a u f die n orm ale A g fa -S p e zia l-P la tte , die K u r v e I I a u f die gleiche E m u lsio n in 2 ofach er V erd ü n n u ng (zur E rm ö g lich u n g einer K o rn z ä h lu n g im G eb iete d er So larisatio n ).

M E 3,0 30 I

3,0 r

2,5 25 2,5 2,0 20 2,0

1,5 15 1,5

& S5§

1 8 i

> s |

tö) -O

^ 0,5^ 5,0^ 0,5

- f ~ ~3 -z - 1 0

■ log M eier - Kerz -Sek

Fig. 7. Zusammenhang zwischen Schwärzung (I), Kornzahl (II) und Silbermenge (III) bei einer ent­

wickelten Agfa-Spezialplatte.

V I . D ie Schwärzungskurve und ihre D eutung.

D ie F orm der Schwärzungskurve. T r ä g t m an die G rö ß e der S ch w ä rzu n g in A b h ä n g ig k e it v o n der L ic h tm en g e a u f, die v o r d em E n tw ic k e ln d as la ­ te n te B ild e rzeu g t h a t, so e rh ä lt m an die p h o to ­ grap h isch e „ S c h w ä r z u n g s k u rv e “ . In F ig . 8 is t als

100

Fig. 8. Die Schwärzungskurve als Funktion der Belichtungszeit.

A b szisse die L ic h tm en g e selbst an gen om m en , d a r­

g e stellt d u rch die B e lic h tu n g sze it t m it ein er L ic h t ­ qu elle k o n sta n te r In te n s itä t — • in F ig . 9 (wie au ch in F ig . 7, K u r v e I) is t d ieselbe F u n k tio n in der

10 W eise w ied er gegeben , d a ß als A b szisse der lo g f g e w ä h lt ist. D ie le tz te D a rs te llu n g sa rt d er S c h w ä r­

zu n g sk u rve n is t b eq u em er und au ch g eb räu ch lich er, d a sich der B e re ic h d er u n tersu ch ten F u n k tio n ü b er m ehrere Z eh n erp o ten zen v o n t e rstre ck t.

D e r A n s tie g der K u r v e n b e g in n t erst b e i einem gew issen L ic h tw e rt, den m an als die „ S c h w e lle “ b ezeich n et. U n te rh a lb dieses L ic h tw e rte s is t die S ch w ä rzu n g b e lic h te te r und u n b elich te ter S c h ic h t­

stellen gleich gro ß und w ird „ S c h le ie r“ ge n an n t.

V o n der S ch w elle an e rfo lg t der A n s tie g zu n ä ch st

(8)

62 E g g e r t und N o d d a c k : Quantentheorie und Photographie.

[

D ie N a tu r­

w issenschaften

k o n v e x z u r A b szisse, g e h t d an n in einen g e ra d ­ lin ig en T e il ü b er u n d v e r lä u ft sch ließ lich k o n k a v z u r A b szisse. E ig e n a r tig ist, d a ß d ie K u r v e n ach Ü b e rsch re ite n eines m a xim ale n S ch w ä rzu n g sw e rte s m it w e ite r an steig en d er L ic h tm en g e w ied e r a b fä llt.

D iese E rsch ein u n g b e ze ich n et m an als S o la risatio n . Schw ärzungskurve u n d E m p fin d lich k eit. E in o ft u m s tritte n e r B e g riff is t die p h o to g ra p h isch e E m p ­ find lichk eit, die sich — z u n ä c h s t allgem ein a u s ­ g e d rü c k t — d a rin ä u ß e rt, d a ß versch ied en e E m u l­

sio n sty p e n b ei gleich er B e lic h tu n g u n d gleich er E n tw ic k lu n g ve rsch ied e n s ta r k g e sc h w ä rzt e r­

sch einen. A ls M aß fü r diese E ig e n s c h a ft w ird o ft die Schw ellenem pfindlichkeit a n g egeb en . Z u ih rer B e stim m u n g d ie n t z. B . die sensitom etrische M e­

th o d e v o n Sc h e i n e r. H ie r w erd en die zu v e r ­ g leich en d en P la tte n s o rte n d u rch eine stan d a ri- sierte L ic h tq u e lle g le ic h a rtig in zeitlich e r A b ­ stu fu n g b e stra h lt. A ls S ch w e llen em p fin d lich k e it w ird d iejen ig e (zah len m äß ig w illk ü rlic h b ezeich -

sch e S y s te m v o n Hu r t e r u n d Dr i f f i e l d, a u f das w ir n ic h t n äh er eingehen, is t b e stre b t, sich diesen V erh ä ltn issen an zu p assen . In n eu erer Z e it is t die S en sito m etrie p h o to g ra p h isch e r S c h ic h ten b eso n ­ ders d u rch die A rb e ite n v o n E . Go l d b e r g g e ­ fö rd e rt w ord en (18).

3,0

2,0

1,0

M

/ 1 / 1

' 1

\ p

--- log°l

Fig. io. Zwei Schwärzungskurven verschiedener Gra­

dation. Oberhalb des Lichtwertes P , den beide Platten ­ sorten durch die gleiche Schwärzung wiedergeben, ist die Emulsion I I , unterhalb P die Emulsion I die

„empfindlichere* ‘.

Fig. 9. Die Schwärzungskurve^von Fig. 8, als F u n k tio n des dekadischen Logarithmus der B e lic h tu n g s z e it.

nete) ^B elichtungsstufe b e tra c h te t, b ei d er eine S c h w ä rz u n g n eb en d em Sch leier eb en e rk e n n b a r is t (S ch ein erg rad e). D iese E m p fin d lic h k e itsa n g a b e w äre h in reich en d , w en n die S c h w ä rzu n g sk u rv e n a lle r E m u lsio n sty p e n ein an d er p aralle l lie fe n ; dann w ä re n ä m lich d as E m p fin d lic h k e its v e rh ä ltn is aller P la tte n s o r te n fü r alle S ch w ä rzu n g en k o n sta n t.

D iese V o ra u s s e tz u n g t r ifft jed o ch n ic h t zu, d a die S c h w ä rz u n g sk u rv e n versch ied en er E m u lsio n sty p en ve rsch ied e n e S te ilh e it zeigen kön nen . So t r it t z. B . h ä u fig d er in F ig . i o w ied erg egeb en e F a ll ein, d a ß ein e S c h ic h t m it klein erer S ch w e llen em p fin d lich k e it d u rc h d en steileren A n s tie g ih rer S c h w ä rzu n g s­

k u rv e (K u rv e II) eine flach ere G ra d a tio n sk u rv e m it grö ß erer S ch w e llen em p fin d lich k e it (K u rv e I) sc h n e id e t; fü r sta rk e B e lic h tu n g e n k e h r t sich so­

m it d as E m p fin d lic h k e itsv e rh ä ltn is um . B e i dem L ic h tw e r t P sind die E m p fin d lic h k eite n d er b eid en P la tte n s o r te n ein an d er gleich . Z u r v o llstä n d ig e n B e sc h re ib u n g der E m p fin d lic h k e it einer P la tte n ­ so rte is t d a h er stets die B e tr a c h tu n g d er gan zen S c h w ä rz u n g sk u rv e erfo rd erlich . D a s sen sito m etri-

d er K u r v e n dieselbe is t (s — 0,5), w u rd e fü r b eid e E n erg iea rte n a u ch der gleich e A b szissen w e rt (B e­

lic h tu n g sz e it t = 60) zu g e o rd n et. V e r fo lg t m an v o n d iesem P u n k te au s d ie b eid en K u r v e n n ach k lein eren B e lic h tu n g sze ite n h in, so e rk e n n t m an einen c h a ra k te ristisc h en U n tersch ie d zw isch en Fig. 11. Die schematischen Schwärzungskurven der gleichen Emulsion für Licht- (1) und Röntgenstrahlen (2), Bei der Belichtungszeit 60 liefern die beiden Strahlen­

arten den gleichen Schwärzungswert 0,5.

Schwärzungskurve u n d Strahlenart. A u c h die R ö n tg en stra h len liefern eine S ch w ä rzu n g sk u rv e . Ih re F o rm ist, o b erfläch lic h b e tra c h te t, äh n lich der der L ic h tk u r v e . E in gen au erer V e rg le ic h b eid er S ch w ä rzu n g sk u rve n , d er in F ig . 11 w ied erg egeb en ist, b rin g t jed o ch einen w ich tig e n U n tersch ied zu ­ ta g e . E in em P u n k te , b e i d em die S ch w ä rzu n g b ei-

(9)

Heft 3. 1

21, x. 1927J

E g g e r t und N o d d a c k : Q uantentheorie und Photographie. 63

ih n en . W ä h ren d die steiler ve rla u fe n d e L ic h tk u r v e einen d eu tlich en „ D u r c h h a n g “ b e sitz t, v e rlä u ft d ie flach ere R ö n tg e n stra h le n k u rv e m ehr ge ra d ­ lin ig. F e rn e r: S ie h t m an v o n d er S ch leiersch w är­

zu n g ab, so m ü n d et, w ie d ie p u n k tierte n L in ie n zeigen, d ie L ic h tk u r v e b e i ein em v o n N u ll v e r ­ schieden en E n erg iew e rt in d ie A b szisse, d ie R ö n t­

g e n stra h le n k u rv e s tre b t zu m K o o rd in a te n a n fa n g s­

p u n k t (19). B e i d er lo g a rith m isch en D a rste llu n g s­

w eise k o m m en diese U n tersch ied e zw isch en den b eid en K u r v e n w en iger g u t zu m A u sd ru ck , w eil ih re ch a ra k te ristisc h en A n fä n g e zu sam m en ge­

sch oben w erd en . — D ie S c h w ä rzu n g sk u rv e d er

« -S trah len is t n ah ezu d ieselbe w ie die d er R ö n tg e n ­ strah len .

Schwärzungskurve u n d Entw icklungsbedingungen.

D ie G e s ta lt d er S ch w ä rzu n g sk u rve is t b e i allen S tra h le n a rte n vo n d er E n tw ic k lu n g sz e it ab h än g ig . D ie A r t der A b h ä n g ig k e it e rk e n n t m an aus F ig . 12, in der die S ch w ä rzu n g sk u rve n fü r L ic h t b ei v e r ­ schiedenen E n tw ic k lu n g sz e ite n (r, 2, 3, 4, 5 Min.

M etol-H yd roch in on) w ied erg egeb en sind . B e so n ­ ders c h a ra k te ristisc h is t die Z u n ah m e der S te ilh e it m it w ach sen d er E n tw ic k lu n g sz e it. D ieses F o r t ­ sch reiten , dem eine en tsprech en d e Z u n ah m e des Sch leiers en tsp rich t, stre b t einem G re n zw ert der S teilh eit („A u s e n tw ic k lu n g “ ) zu, der v o n den E n t ­ w icklu n gsb ed in gu n gen (K o n ze n tratio n , Z u sam m en ­ setzu n g, T em p eratu r des E n tw ick lers) a b h ä n g t.

Schwärzungskurve und Struktur der Schicht.

W ü rd e m an die Z u n ah m e der S ch w ä rzu n g fü r einen bestim m ten L ic h t w e rt u n ter d em M ikro ­ sko p b e trach ten , so w ü rd e m an zw ei G rü n d e h ier­

fü r erkenn en. E in m a l n im m t die A n za h l der re ­ du zierten K ö rn e r m it w ach sen d er Z e it z u ; zw eiten s

sch reitet die R e d u k tio n jed es einzelnen K o rn es fo rt. D iesen V e r la u f e rk e n n t m an an F ig . 5 u n d 6;

h ier sind d ie (u nentw ickelten) K ö rn e r vo n F ig . 4 e rst während d er R e d u k tio n u n d sch ließ lich nach v o llstä n d ig e r Ü b e rfü h ru n g in S ilb er d a rg estellt.

Fig. 12. Abhängigkeit der Schwärzungskurve von der Entw icklungszeit (neben den K urven in Minuten an­

gegeben) .

W ie die E n tw ic k lu n g ein er p h o tog rap h isch en S c h ic h t in die T ie fe fo rtsc h reitet, leh ren die F ig . 13 un d 14. E s sind M ik ro p h o to g ra m m e v o n (Film -) S ch ich ten , d ie n a ch versch ied en la n g er E n tw ic k ­ lu n g m it ein em M ik ro to m sen k rech t zu r S c h ic h t­

o b erfläch e in dü n n e L a m e llen z e rte ilt w u rd en 1).

M an sieh t an den B ild ern , d a ß die E n tw ic k lu n g

*) Die Aufnahm en sind von H . v . Sc h w e i n i t z

hergestellt worden.

F ig- 13.

’»*'»*.•• »*'■*« .'"—st; ."*.** .*•*,*■* ‘

>• : v V * . .v : /»*•:; : .

,

Fig. 14.

F lg- 13. 14- Fortschreiten des Entwicklers in die Tiefe der Schicht während zwei verschiedener Einwirkungs- zei en. chicht und Filmunterlage wurden (nach der Entwicklung) m it dem Mikrotom in Lamellen ge­

schnitten und mikrophotographiert (Vergr. 500 fach).

Cytaty

Powiązane dokumenty

tendenz oder vom eleJctropositiven Charakter des M eta lls kann als ein neuerlicher Bew eis für die A uffa ssung der Verfärbung als Ionenneutralisierung betrachtet

Auch in der Erkenntnistheorie lassen sich, wie sein Buch erweist, fruchtbare Ergebnisse und Problem ­ stellungen nicht durch Saugen an den Fingern sondern nur aus

Der Herausgeber bittet, die Zuschriften auf einen Um fang von höchstens einer D ruckspalte zu beschränken, bei längeren Mitteilungen muß der Verfasser m it

raturen sein werden. Die Verm utung liegt nahe, daß der Gang einer Uhr geändert wird, wenn man sie bew egt; insbesondere werden periodische Bewegungen unter

daß man bei Aufnahmen aus der L u ft sich neuerdings auch dem quadratischen Form at zuzuneigen scheint. W enn dann auch im K riege bei dem wilden Durcheinander

W ohl fehlen uns bis heute noch fast alle Möglichkeiten, verm ittels anatom ischer oder p h y ­ siologischer Merkmale den lokalen Anpassungswert der für unser Them

nisse und Literaturangaben auch der allerneuesten Zeit aus allen Gebieten der Bodenbiologie finden wird, sei es, daß er sich mit Bodenbakterien, Pilzen, Protozoen oder

gesetze wiedergeben, sondern auch eine vergleichende Übersicht der wichtigsten Verbindungen aller, auch der seltenen Elem ente, gestatten.. Die physikalischen