Annales des Mines (1897, série 9, volume 11)
Page : Image 94
Révision de 5 févr. 2015 22:55:03, edited by Anonymes
RECHERCHES SUR LA DISSOLUTION
RECHERCHES SUR LA DISSOLUTION
de et la dissolution, Yo le volume supportées par le d'une molécule du. Corps solide, et T-1 l'augmentation de volume de la .dissolution résultant de la dissolution de cette même quantité :
fragments en donnant une solution sursaturée. Mais cet état instable ne va pas subsister, il se déposera bientôt, au milieu des vides, là où ils échappent à la pression, des cristaux, et le liquide désursaturé pourra dissoudre une
180
/4'0
--
pour la puissance motrice développée pendant le retour à
l'état d'équilibre, en partant des pressions po et pi d'une dissolution qui serait en équilibre sans changeme. nt de: composition aux pressions po
dpo et pi --I- dpl.
En partant de cette expression, on obtient, pour la condition de l'équilibre isochimique, l'équation : 425
Ldt
dp
dpo
,
p0 V0 0
qui, si la dissolution n'est pas comprimée, ce qui est le seul cas intéressant dans la pratique, se réduit à po vo
dpo
nouvelle quantité des fragments comprimés. Le phénomène continuera ainsi jusqu'au moment où tous les Vides seront comblés ; la masse sableuse misé en expérience devra se transformer en un bloc compact. Son durcissement, comme
dans le cas de la prise des ciments, sera le résultat d'une sursaturation passagère. La cause seule de la sursaturation aura été différente. L'expérience a pleinement confirmé ces prévisions de la théorie. En comprimant des fragments humides d'azotate' de soude ou de chlorure de sodium à des pressions voisines
o,
Po
Ldt 425+
181
o,
Po
équation de même forme que celle obtenue dans le cas. d'une pression uniforme, mais en différant en ce que la -\:T0 est remplacée par le volume contraction total Yo du corps solide qui est beaucoup plus grand. Il en résulte que, dans ces Conditions, l'accroissement de solubilité produit par une même variation de pression est beaucoup plus considérable. Cette influence des pressions non uniformes comporte
quelques applications pratiques intéressantes. Soit une dissolution saturée au contact de fragments du corps solide en excès ; si on vient à exercer une pression sur la masse
des fragments solides en laissant libre la circulation du liquide, la solubilité du corps solide va augmenter rapidement; il se dissoudra dans le liquide interposé entre les.
de 100 kilogrammes par centimètre carré, c'est-à-dire incapables de désagréger la matière solide, en ayant soin d'employer un piston à jeu libre pour permettre l'écou-
lement du liquide, la matière s'est peu à peu tassée sur elle-même ; la transformation était accusée par la descente du piston. En démoulant au bout d'une huitaine de jours, quand tout mouvement du piston fut cessé, on retira des'
blocs compacts et très durs de chlorure de sodium et d'azotate de soude. Sous dés pressions plus faibles, lé phé-
nomène est le même, Sa vitesse seule diminue progressivement, comme on peut le prévoir. Ce mécanisme du durcissement des poudrés n'a rien de commun avec celui que M. Spring, dans ses expériences. bien connues, a employé après M. Fizeau. Ces savants ont
aggloméré, par la pression seule, des poudres sèChes en employant des 'pressions très élevées qui ont atteint dans certains cas 10.000 kilogrammes par centimètre Carré. Ici c'est la plasticité de- la matière qui est en jeu ; 'aucun effet n'est produit si la pression n'est pas suffiSante. pour broyer
le corps en expérience, le faire' S'écouler sur lui-même. Le résultat est indépendant de la solubilité, puisqu'il n'y a: