Annales des Mines (1852, série 5, volume 2) [Image 187]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

569

P RODUCTION ARTIFICIELLE

DES CRISTAUX PAR LA VOIE SÈCHE.

duit ; l'une sur les cristaux obtenus avec l'oxyde de

sont des cristaux très-aplatis, sous la forme d'une

568

cadmium, l'autre sur des cristaux préparés au moyen du borax. J'ai obtenu avec les premiers 82,6 , avec les seconds 82,2 d'alumine dont l'acide borique avait été séparé par des traitements réitérés au moyen d'un mélange d'acide sulfurique et d'acide fluorhydrique. Or la formule (AP03)3B0 donne : 3 éq. d'alumine. éq. d'acide borique.. .

.

1,927 456

81,6

2,565

100,0

18,4

Si l'on mêle avec l'alumine et le borax une proportion de silice égale aux deux cinquièmes environ du poids de l'alumine, et que l'on soumette le tout au grand feu du four à porcelaine (i), on n'obtient plus alors de cristaux prismatiques. La présence de la silice a donné

évidemment une plus grande fixité au dissolvant, et l'alumine cristallise au milieu de la masse en cristaux larges et très-aplatis. On sépare aisément les cristaux d'alumine de la masse fondue, en laissant celle-ci en diges-

tion prolongée avec l'acide chlorhydrique, puis enlevant la silice gélatineuse qui reste par une solution de potasse. On achève la purification des cristaux en les traitant par l'acide fluorhydrique. L'alumine qu'on obtient ainsi est en larges lames de forme hexagonale, qui présentent un éclat très-vif. Ce (i) Voici les proportions qui ont été employées dans le plus grand nombre des expériences : 10 grammes.

Alumine. Silice.

Borax fondu. .

4 .

i.6

fa présence de la silice donnant de la fusibilité à la matière,

il n'est pas nécessaire d'introduire autant de borax qu'avec l'alumine seule.

double pyramide à six faces, profondément tronquée à ses deux sommets. Les cristaux de fer oligiste des volcans présentent exactement la même forme. J'ai pu mesurer l'angle d'une des faces latérales P sur la base A: cet angle a été trouvé de 122°55'. Dans le corindon naturel, cet angle est de 122026'50" ( Dufrénoy ).

On distingue sur les bases A des stries qui se croisent sous l'angle de Go degrés. La densité des cristaux a été trouvée égale à 5,928 à 20 degrés. La densité des diverses variétés de corindon est comprise, d'après M. Dufrénoy, , entre 5,9()9 et 5,979. La dureté de l'alumine cristallisée artificiellement est la même que celle du corindon. Elle raye nettement et facilement la topaze.

Quand on place une lame mince d'alumine sur le porte-objet de l'appareil de Noremberg , entre une lame sensible de quartz et un prisme de Nichol , et que l'appareil est disposé pour donner avec la lame de quartz la teinte dite de passage, on n'observe aucun changement

dans la teinte par l'interposition du cristal d'alumine tant que le support reste horizontal. Le plan de polarisation du rayon qui la traverse normalement n'est point dévié. Si l'on incline le porte-objet, on voit bientôt la

lame d'alumine se colorer, soit en rouge vif, soit en vert. Ces cristaux agissent donc sur la lumière à la manière des cristaux parfaits. Le plan des lames (la face A)

étant perpendiculaire à l'axe cristallographique, on conçoit qu'il n'y ait pas eu action exercée sur la lumière

quand le plan des lames était horizontal, puisque le rayon les traversait alors dans la direction de cet axe. On peut encore obtenir l'alumine en larges cristaux, en ajoutant au mélange d'alumine et de borax d'autres