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血清および特定の有機化合物の溶液の測定に環法を適用することは、主にそのような溶液の表面張力の減少の時間の機能に新しい事実をもたらしました。1. NaClの1:1,000,000のような低濃度で希釈された血清では、生理学的溶液では、液体の表面張力は2時間で3王子または4様式で下げられます。1:100,000で、2時間で約11王子(平均値)、24時間で20王子。1:10,000で2時間で約13から16の王朝。2。表面張力の低下は、最初の30分間ではるかに速く、一般に、時間の関数における表面層の吸着の法則に従います。3。滴下後に攪拌または揺れ、表面張力が上昇しますが、一般的に初期値を下回ります。4.血清の代わりにオレイン酸ナトリウム、グリコ酸塩、またはサポニンを使用する場合、同じ現象が発生します。5。すべての血清、および上記の物質について、特定の最適濃度で特定の条件で最大液滴が発生します。6.表面張力を下げる物質は、地表層に吸着された物質であるだけでなく、クリスタロイドが存在する場合だけでなく、ギブスの声明と矛盾して晶端自体も存在します。これは、底に鋭く、大きくて定義された結晶の小さなグループの代わりに、底部の鋭く、大きく定義された結晶の小さなグループの代わりに、初期の自由表面自体とほぼ同じ大きさの白いディスクを残すことによって、明らかに示されています。表面層による塩の解放は、ガラスの凹面をcraいる。7.これらの条件では、血清の溶液は、1:100のみの濃度での濃度で、結晶の非常に独特な周期的かつ同心分布によって特徴付けられます。同じリングのような側面は、オレイン酸ナトリウム、グリコ酸塩、サポニンで観察されますが、血清はそれ自体が溶液であるため、予想されるように同じ濃度ではありません。
血清および特定の有機化合物の溶液の測定に環法を適用することは、主にそのような溶液の表面張力の減少の時間の機能に新しい事実をもたらしました。1. NaClの1:1,000,000のような低濃度で希釈された血清では、生理学的溶液では、液体の表面張力は2時間で3王子または4様式で下げられます。1:100,000で、2時間で約11王子(平均値)、24時間で20王子。1:10,000で2時間で約13から16の王朝。2。表面張力の低下は、最初の30分間ではるかに速く、一般に、時間の関数における表面層の吸着の法則に従います。3。滴下後に攪拌または揺れ、表面張力が上昇しますが、一般的に初期値を下回ります。4.血清の代わりにオレイン酸ナトリウム、グリコ酸塩、またはサポニンを使用する場合、同じ現象が発生します。5。すべての血清、および上記の物質について、特定の最適濃度で特定の条件で最大液滴が発生します。6.表面張力を下げる物質は、地表層に吸着された物質であるだけでなく、クリスタロイドが存在する場合だけでなく、ギブスの声明と矛盾して晶端自体も存在します。これは、底に鋭く、大きくて定義された結晶の小さなグループの代わりに、底部の鋭く、大きく定義された結晶の小さなグループの代わりに、初期の自由表面自体とほぼ同じ大きさの白いディスクを残すことによって、明らかに示されています。表面層による塩の解放は、ガラスの凹面をcraいる。7.これらの条件では、血清の溶液は、1:100のみの濃度での濃度で、結晶の非常に独特な周期的かつ同心分布によって特徴付けられます。同じリングのような側面は、オレイン酸ナトリウム、グリコ酸塩、サポニンで観察されますが、血清はそれ自体が溶液であるため、予想されるように同じ濃度ではありません。
The application of the ring method to the measurement of solutions of serum and of certain organic compounds has brought forth new facts, mainly the decrease of the surface tension of such solutions in function of time. 1. In serum diluted at such a low concentration as 1:1,000,000 in NaCl, physiological solution, the surface tension of the liquid is lowered by 3 or 4 dynes in 2 hours; at 1:100,000, by about 11 dynes (mean value) in 2 hours, and by 20 dynes in 24 hours; at 1:10,000 by about 13 to 16 dynes in 2 hours. 2. The drop in surface tension is much more rapid in the first 30 minutes and follows generally the law of adsorption in the surface layer in function of the time. 3. Stirring or shaking after the drop causes the surface tension to rise, but generally below its initial value. 4. The same phenomena occur when using sodium oleate, glycocholate, or saponin instead of serum. 5. For every serum, as well as for the substances mentioned above a maximum drop occurs in certain conditions at a given optimum concentration. 6. Not only are the substances which lower the surface tension adsorbed in the surface layer, in the case in which they are present with crystalloids, but also the crystalloids themselves, in contradiction to Gibbs' statement. This is plainly shown by the evaporation of such solutions in watch-glasses which, instead of a small group of sharp, large, well defined crystals at the bottom, leaves a white disc almost as large as the initial free surface itself, due to the liberation of the salt by the surface layer as it crawls down the concave surface of the glass. 7. In these conditions, solutions of serum are characterized by a very peculiar periodic and concentric distribution of the crystals, at a concentration of 1:100 only. The same ring-like aspect is observed with sodium oleate, glycocholate, and saponin, but not at the same concentration, as was to be expected, since serum is a solution in itself.
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