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282 21. Quellen der Wärme. C 5 H 5 N flüssig -f- 3H; gasf. = C 5 H n N flüssig 3 X 15,2 Cal.; C 6 H 5 N flüssig + 2H S gasf. = 7 8 (C 6 H 9 N) S fest + 2 X 17,8 Cal. C 5 H 1t N gelöst 4" H 2 O 2 flüssig = C s H n NO gelöst 4“ H 2 0 flüssig 4- 35,2 Cal. + D, wenn D die Lösungswärme des Amidovaleraldehyds ist. Bgr. Amand Valeub. Quinones et hydroquinones. Bull. soc. chim. (3) 19, 13—15, 1898 f. Folgende Messungen wurden ausgeführt: Bildungs- Verbrennungswärme bei ° warme aus const. Vol. const. Druck , d. Element. Toluchinon, C,H 3 (CH 3 )O S 805,05 Cal. 805,3 Cal. + 61,8 Cal. Thymochinon, C 6 H 2 ^ jj 3 )o 2 . . . . 1273,4 „ 1274,6 „ 4-82,4 n Hydrochinon, C,H 4 (0H) 8 — 685,4 „ 4-87,3 n Hydrotoluchinon, C 6 H 3 (CH 3 )(OH) 2 . . 836,3 „ 836,9 „ -j-99,2 n Hydrothymochinon, C 6 H 2 ^^ 3 j(OH) s 1308,1 „ 1308,6 „ 4- 117,6 Die Bildungswärmen homologer Chinone differiren um eben soviel, wie diejenigen der entsprechenden Phenole (nur beim Tolu- chinon und dem gewöhnlichen Chinon ist eine bedeutende Ab weichung vorhanden). Die Wärmeentwickelung bei der Vereinigung eines Chinons mit 2 Atomen Wasserstoff zu einem Hydrochinon nimmt mit steigendem Moleculargewichte ab. Bgr. Amand Valeub. Chaleur de formation de quelques quinones ä poids moleculaire eleve. Bull. soc. chim. (3) 19, 512—515, 1898 f; C. R. 126, 1148—1151, 1898 f. Folgende .Messungen wurden ausgeführt: Verbrennungswärme Bildungs- bei const. bei const. wärme aus /CO.CH Vol. Druck d. Elementen «-Naphtochinon, C 6 HZ || . . 1103,4 Cal. 1103,7 Cal. 4-46,8 Cal. X C O.C H /CO.CO Naphtochinon, C 6 HZ | . . mo,o „ 1111,3 „ 4-39,7 „ 'CH.CH «-Naphtol, C lo H„O 1187,6 „ 1188,5 „ 4-30,5 „ 4-Naphtol, C 1o H 8 O 1189,4 „ 1190,3 „ 4-28,7 „ Anthrachinon, C 6 H 4 < C0 >C H 1547,9 „ 1548,5 „ + 47,7 „ C«H 4 —CO Phenanthrenchinon, 1 1 . . . 1547,4 „ 1548,0 „ 4 4 8,2 „ C.H.-CO Retenchinon, (CH 3 ) 2 - -CH—C 6 H 3 —CO 2156,4 „ 2158,0 „ 4-91,4 „ 1 1 C„-H 4 -C O Bgr.