Annales des Mines (1851, série 4, volume 19) [Image 10]

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RAPPORTS ENTRE LA FORME iS atomes de sperkise, en plaçant ceux-ci aux centres

des faces d'un cube et donnant à leurs axes des directions croisées parfaitement correspondantes à celles des grandes arêtes terminales du dodécaèdre, ou des stries de la pyrite triglyphe. Cette

construction rend très-bien compte de toutes les particularités du système de la pyrite : elle est donc naturellement indiquée par elles.

On voit qu'il est possible de construire la même formule de deux manières différentes et d'expliquer ainsi le dimorphisme d'une même combinaison chimique. Examinons maintenant comment les choses se passent dans les systèmes hexagonaux et quadratiques. Dans les cristaux qui ont; pour type générateur un prisme à base carrée ou hexagonale, il existe toujours un axe, seul de son espèce, qui passant par le centre, va aboutir à deux sommets principaux, et relativement auquel sont symétriquement ordonnées toutes les parties latérales de ces cristaux. Cette circonstance doit se reproduire dans l'arrangement des atomes qui composent la molécule. Ainsi dans ces substances, indépendamment d'un premier groupe atomique marquant le centre de la molécule, il pourra y avoir deux autres groupes, semblables entre eux, et en général différents du premier, qui marqueront les sommets principaux ou les extrémités de l'axe, et ces trois parties une Ibis reconnues et séparées dans la - formule, le reste se composera d'atomes d'une autre espèce encore, et qui devront correspondre, pour le nombre et les positions, aux parties latérales d'une des formes du système. C'est sur ce dernier nombre d'atomes que l'attention devra se porter alors car c'est cette partie qui , devant

ET LA COMPOSITION ATOMIQUE.

remplir la condition imposée par la forme, fournira un moyen de contrôle pour la formule ellemême. Or les nombres des parties qui entourent l'axe dans les diverses formes d'un même système, suivent l'échelle 6, 12, 18 dans le système du

prisme hexagonal, et l'échelle 4, 8,

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dans le système du prisme à base carrée. C'est donc sur ces nombres que devra se régler celui des

atomes latéraux, que la formule fera connaître lorsqu'on en aura séparé les groupes du centre et. des sommets. Ce moyen d'arriver à la connaissance des atonies

périphériques, en défalquant de la formule les atomes relatifs au centre ou à l'axe, suppose qu'il y ait un centre ou des sommets réels dans la molé-

cule; pour qu'il réussisse, il faut que les termes de la formule, que nous regardons comme appartenant au centre et aux sommets, ne deviennent pas nuls tous à la fois. L'application du procédé pourra donc encore avoir lieu, soit que la molécule ait un centre et point de sommets réels, soit qu'elle ait des sommets et point de centre. Citons des exemples de ces différents cas.

° Dans le système hexagonal.

Molécules centrées, sans sommets réels. Chabasie.

.

jà. é a

.

Alunite

7A1'

Chalkophyllite.

As Cd -H 124.

Léberkise.

.

.

.

ie+