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KAPITEL VII

DIE CUBE-GRUPPE A


ALLE Mitglieder dieser Gruppe mit Ausnahme von Stickstoff haben die äußere Form eines Würfels. Abb. 76. Sie treten auf der linken Pendelschwingung auf. Ihre charakteristische Valenz ist drei, aber höhere Valenzen werden entwickelt. Sie haben alle sechs Trichter, die sich auf den sechs Flächen eines Würfels öffnen, und in zwei Fällen gibt es auch Spitzen, die auf die acht Ecken des Würfels zeigen. Auf den ersten Blick scheint es, dass Stickstoff nicht in diese Gruppe eingeordnet werden sollte, aber wie wir sehen werden, treten die Bestandteile von Stickstoff ständig in den Bestandteilen auf, die die Trichter der Elemente in dieser Gruppe bilden.


ATOMIC
Nein. ANU ELEMENT CENTER 6 FUNNELS
5 200 Bor (4 B5) 6 [4 (2H3) + Ad6]
7 261 Stickstoff Ballon: N110 Oval: N63 + 2N24 + 2N20
21 792 Scandium (4 B5 + Be4) 3 [N110 + 4 (2H3) + Ad6] + 3 [N63 + 2N24 + B5]
23 918 Vanadium (4 B5 + I.7) 3 [N110 + N20 + 4 (2H3) + Ad6] + 3 [N63 + 2N24 + N20 + N6]
39 1606 Yttrium (Ad24 + Yt16) 6 [N63 + N110 + Yt44 + (4Yt8 + 2Ad6)]
41 1719 Niob (2Ad24 + N9) 6 [N63 + N110 + Yt44 + Nb60]
57 2482 Lanthan (Ne120 + I.7) 3 [N63 + N110 + Mo46 + Ca70 + Yt44 + Nb60] + 3 [N63 + N110 + Ca45 + Ca70 + Yt44 + Nb60]
59 2527 Praeseodymium (Ce27 + 20 Ce32) 6 [Pr33 + N63 + N110 + Yt44 + Nb60]
71 3171 Lutecium (Ce27 + 24 Ba33) 6 [N63 + N110 + Lu53 + Ca70 + Lu36 + Nb60]
73 3279 Tantal Lu819 6 [N63 + N110 + Ta63 + Ca70 + Yt44 + Nb60]
89 4140 Aktinium Lu819 3 [N63 + N110 + Mo46 + Ca160 + Yt44 + Nb60] + 3 [Zr212 + Sb128 + Ac116] + 8 Li63-Spikes
91 4227 Proto-Actinium Lu819 3 [N63 + N110 + Mo46 + Ca160 + Yt44 + Nb60] + 3 [Zr212 + Sb128 + Ac116 + Pa29] + 8 Li63-Spikes



Abb. 77. BORON. STICKSTOFF


ATOMIC Nr. 5 BOR

In Bor haben wir die einfachste Form des Würfels. Abb. 77. Es ist im Verhältnis zu den anderen Mitgliedern seiner Gruppe so einfach wie Beryllium.
Der zentrale Globus hat vier Kugeln von fünf Anu, 4B5.
Die Trichter enthalten auch fünf Körper, jeweils vier Ovoids von 2H3 und einen Ad6. Alle sechs Trichter sind gleich.
Bor = 4B5 + 6 [4 (2H3) + Ad6]
Zentrale Kugel = 20 Anu
6 Trichter mit jeweils 30 Anu = 180
Insgesamt = 200 Anu
Zahlengewicht 200/18 = 11,11 tk



ATOMIC Nr. 7 STICKSTOFF

Stickstoff nimmt nicht die kubische Form seiner Verwandten an, sondern hat die Form einer Kugel. Abb. 77. Der ballonförmige Körper N110 schwimmt in der Mitte der Kugel. Dieses N110 enthält sechs kleinere Kugeln in zwei horizontalen Reihen und ein langes Ovoid in der Mitte. Der ballonförmige Körper ist positiv und wird in Richtung des negativen Körpers gezogen. N63, darunter. N63 enthält sieben Kugeln, von denen jede neun Anu enthält, die als drei Triaden angeordnet sind. Neben N110 und N63 gibt es vier weitere Kugeln in Stickstoff. Zwei davon, N20, die fünf kleinere Kugeln von vier Anu enthalten, sind positiv und zwei, N24, die vier Kugeln von sechs Anu enthalten, sind negativ.
Was gibt es in Stickstoff, das es so träge macht, dass es den brennenden Sauerstoff bequemer verdünnt und atmungsaktiv macht, während es in einigen seiner Verbindungen so außerordentlich aktiv ist, dass es in die stärksten Sprengstoffe gelangt? Ein Chemiker der Zukunft wird vielleicht das Geheimnis in der Anordnung seiner Bestandteile finden, die wir
können nur beschreiben.
Stickstoff = N110 + N63 + 2N24 + 2N20
Ballon = 110 Anu
Oval = N63 + 2N24 + 2N20 = 151
Gesamt = 261 Anu
Zahlengewicht 261/18 = 14,50 tk




Abb. 78. Scandium, Vanadium


ATOMIC Nr. 21 SCANDIUM

In Scandium treffen wir zum ersten Mal auf Trichter zweier verschiedener Typen im selben Atom. Die drei Trichter des Typs A scheinen positiv und die des Typs B negativ zu sein, dies muss jedoch unter Vorbehalt angegeben werden. Abb. 78.
Zentrale Weltkugel Der zentrale Globus wiederholt den von Boron mit einer zusätzlichen Kugel von vier Anu in der Mitte.
Trichter Im A-Typ wird der Bortrichter wiedergegeben, wobei Ad6 über seine Begleit-Ovoide gestiegen ist; Das Wichtigste in Bezug auf diesen Trichter ist jedoch die Einführung des Körpers N110. Dieser Körper wurde 1895 von uns zuerst in Stickstoff beobachtet und wir haben ihm den Namen "Stickstoffballon" gegeben, denn in Stickstoff nimmt er die Ballonform an, die er auch häufig in anderen gasförmigen Elementen annimmt. Hier erscheint es als Kugel, die Form, die es auf E4-Ebene immer annimmt. Es ist zu beobachten, dass dieses N110 in jedem Mitglied dieser Gruppe außer Bor vorkommt.
Der Trichter vom Typ B läuft weitgehend zu Triaden. Es enthält N63, das nicht nur eine triadische Anordnung von Kugeln in den enthaltenen Kugeln hat, sondern jede Kugel hat auch ein Triplett von Anu. Der Trichter enthält auch zwei N24 und wird durch eine Kugel von fünf Anu am oberen Rand des Trichters vervollständigt.
Scandium = (4B5 + Be4) + 3 [N110 + 4 (2H3) + Ad6] + 3 [N63 + 2N24 + B5]
Zentrale Kugel = 24 Anu
Drei Trichter A von 140 Anu = 420
Drei Trichter B von 116 Anu = 348
Insgesamt = 792 Anu
Zahlengewicht 792/18 = 44.00tk



ATOMIC Nr. 23 VANADIUM

Vanadium folgt dicht auf Scandium. Abb. 78.
Der zentrale Globus hat sieben Anu, I.7, in seinem zentralen Körper anstatt vier wie in Scandium.
Trichter Die Trichter des Typs A unterscheiden sich von denen des Scandium nur dadurch, dass eine Kugel N20 in den Ring von vier Ovoiden eingesetzt wird.
Die Trichter des Typs B haben einen Globus mit sechs Anu anstelle von fünf oben und einen dritten Globus mit zwanzig Anu, N20, zwischen den beiden N24 von Scandium.
Auf diese Weise gelingt es Vanadium, Scandium um 126 Anu zu überholen.
Vanadium = (1,7 + 4B5) + 3 [N110 + N20 + 4 (2H3) + Ad6] + 3 [N63 + 2N24 + N20 + N6]
Zentrale Kugel = 27 Anu
Drei Trichter A von 160 Anu = 480
Drei Trichter B von 137 Anu = 411
Insgesamt = 918 Anu
Zahlengewicht 918/18 = 51,00 tk




Abb. 79. YTTRIUM


ATOMIC Nr. 39 YTTRIUM

Der zentrale Globus stellt uns zwei Tetraeder vor, die an eine der Kombinationen in Adyarium und in Gold erinnern und sich von der in Gold nur durch den Ersatz von zwei Quartetten für die beiden Triolen unterscheiden. Abb. 79.
Trichter Die Trichter sind nur von einem Typ, und wir haben hier eine völlig neue Anordnung von Körpern innerhalb des Trichters. An der Unterseite kommt N63, gefolgt von N110. Der N63 ist etwas verlängert.
Zwei Ad6 drehen sich um ihre eigenen Äxte in der Mitte in der Mitte, während vier Kugeln von acht Anu sich in einem Kreis um sie herum jagen und sich wahnsinnig um ihre eigenen Äxte drehen. Dieses axiale Drehen scheint in allen enthaltenen Körpern konstant zu sein. Unten im Trichter ist eine ähnliche Anordnung zu sehen, mit einer Kugel N20, die die beiden Ad6 ersetzt, und vier Ovoiden von sechs Anu, die die Globen von acht Anu ersetzen. Diese Gruppe wird als Yb44 bezeichnet.
Ein Trichter von Yttrium enthält genau die gleiche Anzahl von Anu wie in einem gasförmigen Stickstoffatom. Des Weiteren. N110, N63 und N20 sind alle Bestandteile von Stickstoff. Wir haben diese Tatsachen festgehalten, ohne zu versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen. Eines Tages können wir oder andere ihre Bedeutung herausfinden und obskure Beziehungen durch sie hindurch verfolgen.
Yttrium = (Ad24 + Yt16) + 6 [N63 + N110 + Yt44 + (4Yt8 + 2Ad6])
Zentrale Kugel = 40 Anu
6 Trichter von 261 Anu = 1566 Anu
Insgesamt = 1606 Anu
Zahlengewicht 1606/18 = 89,22 tk




Abb. 80. Niob


ATOMIC Nr. 41 NIOB

Dieses Element ist mit Yttrium so eng verwandt wie Vanadium mit Scandium. Abb. 80.
Zentrale Weltkugel In der zentralen Kugel befinden sich zwei verschachtelte Tetraeder von jeweils vier Ad6, 2Ad24 und eine zentrale Kugel von neun Anu, N9, die sich in der Mitte drehen, wobei in jeder Kugel siebzehn Anu hinzugefügt werden.
Trichter Niob enthält nur einen Trichtertyp, und diese sind genau so
die von Yttrium, außer dass die kleinen Kugeln, die die beiden Ad6 umlaufen, zwölf Anu statt acht enthalten. Jeder Trichter enthält also N63, N110, Yt44 und die neue Gruppe, die als Nb60 bezeichnet wird.
Niob = (2Ad24 + N9) + 6 (N63 + N110 + Yt44 + Nb60)
Zentrale Kugel = 57 Anu
6 Trichter von 277 Anu = 1662
Gesamt = 1719 Anu
Zahlengewicht 1719/18 = 95,50 t



ATOMIC Nr. 57 LANTHANUM

Dieses Element ist eng mit Vanadium und Niob verwandt. Es verwendet auch zwei der zur Calcium-Gruppe gehörenden Formen, die anscheinend von ihrem Vorgänger in Atomgewicht, Barium, durch die evolutionäre Kraft übernommen wurden. Fig. 81, 82.
Zentrale Weltkugel Der zentrale Globus besteht aus einer sehr auffälligen Gruppe, die sehr häufig vorkommt. Es besteht aus fünf interpenetrierenden Tetraedern, wobei jedes Tetraeder aus vier Ad6 gebildet ist, wodurch die Gruppe Ad24 entsteht. Die Gruppe von fünf dieser Tetraeder tritt zuerst in Neon auf und wurde als Ne120 bezeichnet. In Lanthan gibt es eine kleine Kugel von sieben Anu, I.7, in der Mitte des Ne120.
Trichter Wie in Vanadium finden wir hier zwei Arten von Trichtern.
Typ A. Diese drei Trichter enthalten sechs Gruppen, wobei die nächstgelegene Mitte N63 ist. Als Nächstes finden wir N110 und dann zwei Gruppen vom Typ Calcium, Mo46 und Ca70. Dann kommt die Gruppe Yt44 und schließlich die große Gruppe Nb60.
Typ B. Diese drei Trichter unterscheiden sich von denen des Typs A nur dadurch, dass sie eine Gruppe Ca45 anstelle der Mo46 haben.
Lanthan = (Ne120 + I.7) + 3 [N63 + N110 + Mo46 + Ca70 + Yt44 + Nb60] + 3 [N63 + N110 + Ca45 + Ca70 + Yt44 + Nb60]
Zentrale Kugel = 127 Anu
Drei Trichter A von 393 Anu = 1179
Drei Trichter B von 392 = 1176
Gesamt = 2482 Anu
Zahlengewicht 2482/18 = 137,888tk




Abb. 81. Lanthanzentrum und Trichter A



Abb. 82. Lanthan-Trichter B



Abb. 83. Praeseodymium-Trichter


ATOMIC Nr. 59 PRAESEODYMIUM

Zentrale Weltkugel Der zentrale Globus, Abb. 84, ist komplex und wurde von Cerium, seinem Vorgänger in der Atomgewichtsliste, entliehen. Es besteht aus einem Mittelstück von 27 Anu. Ce27 und dann ein Ring aus zwanzig Segmenten mit jeweils 32 Anu. Somit ist der zentrale Globus identisch mit Ce667. Es kommt auch in Neodym vor.
Trichter Praeseodymium hat sechs ähnliche Trichter. Abb. 83. Am unteren Rand des Trichters befindet sich eine Gruppe mit drei Ovoiden, Mo11, die Pr33 und dann die Gruppen N63 und N110 bilden. Als nächstes kommt das Yt44 und schließlich Nb60.
(Ce27 + 20 Ce32) = Ce667
Praeseodymium = Ce667 + 6 [Pr33 + N63 + N110 + Yt44 + Nb60]
Zentrale Kugel = 667 Anu
Sechs Trichter von 310 Anu = 1860
Insgesamt = 2527 Anu
Zahlengewicht 2527/18 = 140,388tk




Abb. 84. PRAESEODYMIUM-ZENTRUM. Ce667



Abb. 85. LUTECIUM CENTER, Lu819



Abb. 86. LUTECIUM-Trichter


ATOMIC Nr. 71 LUTECIUM

Zentrale Weltkugel In diesem Element tritt der bemerkenswerte zentrale Globus mit 819 Anu auf, der sich in Radium und anderen Elementen befindet. Da Lutetium das Element mit dem niedrigsten Atomgewicht ist, in dem dieser Globus vorkommt, wurde er als Lu819 identifiziert. Der Globus besteht aus einem großen Zentrum von 27 Anu, das von 24 Segmenten der Ba33-Form umgeben ist und die 819 Anu bildet. Abb. 85.
Trichter Lutetium hat sechs ähnliche Trichter. Am unteren Ende des Trichters finden wir zuerst N63, dann N110 und dann eine Gruppe Lu53. Ordentlich kommt Ca70 und dann noch eine neue Gruppe Lu36 anstelle des üblichen Yt44 und schließlich das bekannte Nb60. Abb. 86.
Lu819 = (Ce27 + 24Ba33)
Lutetium = Lu819 + 6 [N63 + N110 + Lu53 + Ca70 + Lu36 + Nb60]
Zentrale Weltkugel = 819 Anu
6 Trichter von 392 Anu = 2352
Gesamt = 3171 Anu
Zahlengewicht 3171/18 = 176,166 tk




Abb. 87. Tantal-Trichter


ATOMIC Nr. 73 TANTALUM

Zentrale Weltkugel Der zentrale Globus ist identisch mit dem von Lutecium. Lu819. Abb. 88.
Trichter Wieder sehen wir sechs ähnliche Trichter, die sich auf den Wänden eines Kubus öffnen. Abb. 87. Am unteren Ende des Trichters finden wir zuerst die N63-Gruppe, dann N110. Als nächstes kommt eine für Tantalum typische Gruppe, Ta63; Danach finden wir einen der alles durchdringenden Kalziumtypen, Ca70 und dann Yt44 und schließlich Nb60.
Tantal = Lu819 + 6 [N63 + N110 + Ta63 + Ca70 + Yt44 + Nb60]
Zentrale Kugel = 819 Anu
6 Trichter von 410 Anu = 2460
Gesamt = 3279 Anu
Zahlengewicht 3279/18 = 182,166 tk





Abb. 88. TANTAL- UND ACTINIUMZENTRUM - Lu819


ATOMIC Nr. 89 AKTINIUM

Dieses Element zeigt Beziehungen zu mehr als einem der vorangehenden Elemente seiner eigenen und anderer Gruppen. Es gibt zwei Arten von Trichtern und fügt acht Spitzen zu den Ecken des Würfels hinzu.
Actinium ist ein wahres Element und nicht das temporäre Produkt eines schwereren Elements. Es ist selbst radioaktiv.
Zentrale Weltkugel Der Globus ist identisch mit dem von Tantalum, Lu819. Abb. 88.
Trichter
Typ A. Diese Trichter sind denen von Lanthan sehr ähnlich. Sie enthalten den gesamten Trichter vom Typ Lanthan A, wobei zwei Ca45-Gruppen hinzugefügt werden. Abb. 89.
Typ B. Actinium hat für diese drei Trichter Antimon und Zirkonium entlehnt. Sie enthalten das große Ovoid aus dem Arm von Zirconium, Zr212, das wir später beschreiben werden, wenn wir dieses Element besprechen. Neben dem Zr212 enthält der Trichter zwei Gruppen von Antimon, Sb128. und Sb113 plus drei zusätzliche Anu, die aus Ac116 bestehen. Abb. 90.
Spikes. Es gibt acht Spikes, die jeweils aus Li63 bestehen.
Actinium = Lu819 + 3 (N63 + N110 + Mo46 + Ca160 + Yt44 + Nb60) + 3 [Zr212 + Sb128 + Ac116] + 8Li63
Zentrale Kugel = 819 Anu
Drei Trichter A von 483 Anu = 1449
Drei Trichter B von 456 Anu = 1368
8 Spitzen von 63 Anu = 504
Gesamt = 4140 Anu
Zahlengewicht 4140/18 = 230.00tk




Abb. 89. Actinium, Trichter A und Spitze



Abb. 90. Actinium, Trichter B


ATOMIC Nr. 91 PROTO-ACTINIUM

Dieses Element ist Actinium sehr ähnlich. Es enthält zwei Arten von Trichtern und acht Stacheln.
Zentrale Weltkugel Der Globus ist der bekannte Lu819. Abb. 91.
Trichter
Typ A. Diese drei Trichter sind genau wie die Trichter des Typs A in Actinium und enthalten 483 Anu. Abb. 92.
Typ B. Diese drei Trichter enthalten die gesamten Actinium B-Trichter, Ac456, mit der Hinzufügung einer neuen Gruppe Pa29. Pa29 enthält vier Ad6 und ein B5, wobei Ad6 wie gezeigt in einem Ring ist. Abb. 93. Spitzen. Die acht Spitzen sind die Li63-Gruppen wie in Actinium.
Proto-Actinium = Lu819 + 3 [N63 + N110 + Mo46 + Ca160 + Yt44 + Nb60] + 3 [Zr212 + Sb128 + Ac116 + Pa29] + 8Li63
Zentrale Kugel = 819 Anu
3 Trichter A von 483 Anu = 1449
3 Trichter B von 485 Anu = 1455
8 Spitzen von 63 Anu = 504
Gesamt = 4227 Anu
Zahlengewicht 4227/18 = 234,833tk
[4227/18 = 233.72 ist ein Fehler der 3. Auflage]




Abb. 91. PROTO-ACTINIUMZENTRUM, Lu819



Abb. 92. Proto-Actinium, Trichter A und Spitze



Abb. 93. Proto-Actinium, Trichter B



Abb.94. DESINTEGRATION VON STICKSTOFF



DESINTEGRATION DER CUBE-GRUPPE A


DESINTEGRATION VON STICKSTOFF

Die Bestandteile von Stickstoff werden ständig in dieser und anderen Gruppen verwendet. Stickstoff besteht aus sechs Körpern, N110, N63, zwei N24 und zwei N20, von denen jeder komplex ist. Abb. 94.
N110. Der "Ballon" N110 wird zu einer Kugel und hält sich auf der E4-Ebene zusammen; Auf der E3 ergeben sich sechs Kugeln mit jeweils sieben Duaden, die alle als Duaden auf E2-Ebene freigesetzt werden. Das Ovoid wird auch auf der E3-Ebene freigesetzt und wird zu einer Kugel; und auf der E2-Ebene befreit es seine eingeschlossenen Körper als zwei Drillinge, zwei Quartette und zwei Sextette, die sofort zu Triolen werden.
N63. Dieser Körper wird auf E4-Ebene befreit. Auf der E3-Ebene werden sieben Körper von 9 Anu freigelassen, und diese werden zu einundzwanzig Drillingen auf der E2-Ebene.
N24. Die beiden N24-Kugeln werden auf E4-Ebene freigesetzt. Auf der E3-Ebene nimmt jeder eine tetraedrische Form mit sechs Anu an jedem Punkt an. Auf der E2-Ebene gibt es jeweils vier Sestets.
N20. Auf der E4-Ebene befindet sich jedes N20 als tetraedrische Anordnung von Paaren von Paaren unter den Winkeln einer quadratischen Pyramide.
Auf der E3 finden wir eine ähnliche Anordnung, obwohl die Verteilung der Kräfte geändert wird. Auf der E2-Ebene trennen sich die Gruppen in 10 Duaden von jedem N20.


Abb. 95. Desintegration von Bor, Scandium, Vanadium, Yttrium

DESINTEGRATION VON BORN

Der zentrale Globus mit seinen vier Quintetten wird freigesetzt und zerbricht gleichzeitig in zwei Zehnergruppen von Anu. Abb. 95.
Auf der E3-Ebene werden vier Quintette gebildet, die auf der E2-Ebene in Triolen und Duate aufgelöst werden.
Die Trichter Die sechs Trichter werden zuerst auf der E4-Ebene freigesetzt, wo sie die Kugelform annehmen und ein zentrales Ad6 und vier Kugeln mit jeweils zwei Triolen zeigen.
Auf der E3-Ebene verhält sich das Ad6 wie gewohnt und die Drillinge trennen sich. Auf der E2-Ebene gibt Ad6 Drillinge und die anderen Drillinge Duaden und Einheiten.

DESINTEGRATION VON SCANDIUM

Der zentrale Globus zeigt in der Mitte ein Kreuz, auf dessen Ebene die vier Quintette auf der Ebene E4 herumwirbeln. Auf der E3-Ebene werden die Quintette freigesetzt und folgen dem Boron-Typ, während das Kreuz zu einem Quartett wird. Auf der E2-Ebene gibt jedes Quintett ein Triplett und ein Duad und das Quartett zwei Duate. Abb. 95.
Trichter A In Trichtern A verhalten sich Ad6 und Ovoiden wie in Boron, der N110 entweicht jedoch dem Trichter, während er sich zu einer Kugel ändert und auf der E4-Ebene zusammenhält. Das N110 zerfällt wie unter Stickstoff und der Rest des Trichters wie in Bor.
Trichter B. Der N63 entkommt, wenn der Trichter zu einer Kugel auf E4-Ebene wird. Die verbleibende Kugel enthält die beiden N24 und das Quintett B5. Auf der E3- und E2-Ebene verhalten sich diese Gruppen wie in Stickstoff und Bor.

DESINTEGRATION VON VANADIUM

Die zentrale Kugel folgt dem Muster der Kugel von Bor. Abb. 95. Die mittlere Kugel I.7 ist in Jod dargestellt.
Die A-Trichter von Vanadium wiederholen die A-Trichter von Scandium mit der Zugabe von N20. Alle diese zerfallen, wie unter Stickstoff oder Bor gezeigt.
Die B-Trichter wiederholen auch die B-Trichter von Scandium mit der Hinzufügung einer N20-Gruppe und der Ersetzung eines Quintetts durch ein Sextett (N6). Diese zerfallen ebenfalls, wie unter den vorherigen Elementen gezeigt.

ZERTEILUNG DES YTTRIUMS

Der zentrale Globus teilt sich in zwei Gruppen auf, die sich wie in Abb. 95 gezeigt lösen.
Trichter Auf der Stufe E4 werden zunächst die sechs Trichter befreit und dann entweichen die N110 und N63 und verhalten sich wie in Stickstoff gezeigt. Die Ovoiden 2H3 und die Zigarren. Ad6, werden auf der E3-Ebene freigesetzt und verhalten sich wie in Boron Abb. 95.
Yt8 ist eine tetraedrische Anordnung von Duaden auf der E3-Ebene, die als Duate auf E2-Ebene freigesetzt werden. Der N20 verhält sich wie unter Stickstoff dargestellt.



Abb. 96 zeigt die Cube-Gruppe A in einer verdichteten Form, aus der die Beziehungen in der Gruppe untersucht werden können.



Abb. 96. CUBE GROUP A



Abb. 97. WÜRFELTYPEN



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