Untersuchungen der L slichkeit von Gasen in Fl ssigkeiten haben in den letzten Jahren in der Technik sehr an Bedeutung gewonnen. Bei der Impr g- nierung von Kabeln und Kondensatoren mit Isolier len zeigte sich zum Bei- spiel, da elektrische Eigenschaften, wie Durchschlagfestigkeit und dielek- trischer Verlustfaktor, von den im Impr gniermittel gel st bleibenden Rest- gas- und Wasserdampfmengen abh ngen (1). F r die Lenkung chemischer Reak- tionen in fl ssiger Phase k nnen geringste Wasserdampf- und Sauerstoff- mengen entscheidend sein. Eine weitere Anwendung ergibt sich in der Vaku- umtechnik, in der f r die Bemessung von Hochvakuum-Entgasungsanlagen die Kenntnis der gel sten Gas- und Dampfmengen von Bedeutung ist; ferner zeigt sich, da die in Pumpentreibmitteln gel st bleibenden Gase, insbe- sondere aber die gel st bleibenden leichten Kohlenwasserstoffverbindungen - die aus Crackprodukten entstehen - das Endvakuum der Diffusionspumpen stark beeinflussen. Neuere Messungen hatten vor allem die Untersuchung der L slichkeit von Gasen in schwerfl chtigen organischen Verbindungen zum Ziel. MARTIN und THOMPSON (2) untersuchten die L slichkeit von Gasen in einigen techni- schen len, insbesondere im Hinblick auf die nderung des dielektrischen Verlustfaktors. BURROWS und PREECE (3) haben die L slichkeit von Helium, Sauerstoff und Stickstoff in Pumpentreibmitteln gemessen und theoretisch auf die thermodynamischen Vorg nge hin untersucht (4). Eine weitere Ar- beit von OETJEN und GROSS (5) beschreibt ein Me verfahren zur Messung von 7 kleinsten gel sten Gasmengen (10- gGas/gFl ssigkeit als untere Grenze), mit dem Gasgehalte in Impr gnier- und Treibmitteln in Abh ngigkeit von Temperatur und Druck untersucht wurden.
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