Annales des Mines (1852, série 5, volume 2) [Image 191]

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PRODUCTION ARTIF1C E LI.E

DES CRISTAUX PAR LA VOIE SÈCHE.

peut cristalliser dans deux ou même trois formes primitives différentes. Les différences dans la forme entraînent des différences correspondantes dans la densité, dans l'action sur la lumière et souvent des différences dans les actions chimiques exercées par d'autres corps. La production de ces divers états moléculaires est en rapport avec les circonstances qui ont présidé à la formation des cristaux. C'est ainsi que le carbonate de chaux cristallise dans des formes dérivées du rhomboèdre tontes les fois qu'il se sépare d'une solution froide, ou bien quand il est soumis à une température élevée. H cristallise, au contraire, dans la forme du prisme rectangulaire droit quand il se dépose d'une solution chauffée vers 8o degrés. Il possède alors deux axes de double réfraction et une densité différente de celle des cristaux rhomboédriques. Mais la chaux carbonatée prismatique se transforme facilement en chaux carbonatée rhomboédrique par l'application de la chaleur. Les cristaux décrépitent au feu; ils prennent le clivage rhomboédrique et la densité correspondant à

tion relative à l'arrangement des molécules. Il admettait, par conséquent la possibilité de plusieurs arrangements moléculaires, d'agrégats cristallins différents dans une seule et même espèce. La définition qui a été donnée par Haüy de l'espèce minéralogique était moins générale, puisque l'existence de celle-ci était subordonnée à deux conditions : une composition chimique définie et une forme également définie. Les corps cristallisés qu'on trouve dans le règne minéral ne nous présentent que rarement cette composition parfaitement définie qui caractérise les espèces chimiques. Quand on rencontre des minéraux ayant cette composition simple , on en fait naturellement le type des espèces minéralogiques. Nous en citerons un

cette forme. La facilité avec laquelle peuvent se produire les modifications isomériques, sans que la composition chimique varie, est un des motifs qui nous portent à considérer, avec M. Chevreul, ces diverses modifications d'un même

densités.

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corps comme constituant seulement des subdivisions d'une même espèce, celle-ci restant toujours caractérisée par l'immutabilité de la composition chimique. Dans chacune des sous-espèces, l'identité de composition chimique entraîne nécessairement celle de tous les autres caractères. Dolomieu avait admis la molécule intégrante, c'està-dire la molécule chimique, comtne base de l'espèce minéralogique, indépendamment de toute considéra-

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exemple, celui des carbonates naturels. On trouve, comme on sait, dans la nature plusieurs carbonates à peu près complétement purs et qui cristallisent tous sous des formes qui peuvent être rapportées à un rhomboèdre

dont l'angle diffère peu d'une espèce à l'autre. Voici l'angle des diverees espèces avec l'indication de leurs Chaux carbonaté spathique

Angle du rhumb. .

105°, 5'

CaO, CO2

Magnésie carbonatée (2

2/75

107,25

2,88

107, 0

5,85

107, 20

3,59

107,50

,,45

Mg 00O2

Fer carbonaté (5)

Densités.

Fe 0 CO'

Manganèse carbonaté (4) Mn 0 CO'

Zinc carbonaté (5) Zn CO2

Spath d'Islande analysé par M. Stromeyer. Magnésie carbonatée de Baumgarten, par Stromeyer. (5) Fer carbonaté du Cornouailles, par M. Beudant. Manganèse carbonaté de Naî,,yag, par M. Berthier (il renferme encore 5 p. 100 de chaux). Zinc carbonaté du Derbyshire, par Smithson. TOMS II, 1852.