Annales des Mines (1855, série 5, volume 8) [Image 54]

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COMPOSITION DE L'EIJKLASE.

COMPOSISION DE L'EUKLASE.

La dissolution azotique contenant l'alumine, la glu-.

eine et l'oxyde de fer, a été évaporée à siccité, à une chaleur de 6o à lo degrés. Le résidu, repris par l'eau acidulée d'acide azotique, s'est redissous en abandonnant un peu de silice gélatineuse qu'on a recueillie. La liqueur filtrée a été versée dans une dissolution concentrée de potasse caustique. L'alumine et la glucine, précipitées d'abord , se sont redissoutes en presque totalité; une faible proportion de ces deux bases est restée unie à l'oxyde de fer insoluble. On a étendu de beaucoup d'eau la liqueur alcaline, qu'on a fait bouillir ensuite dans une grande capsule en platine. La glucine s'est bientôt précipitée en flocons blancs. Elle a été recueillie et lavée avec du nitrate ammoniacal, pour en séparer les traces de potasse qu'elle avait pu retenir. La liqueur alcaline qui contenait l'alumine en dissolution à. été saturée d'acide azotique; on à précipité ensuite l'alumine par le carbonate ammoniacal.

J'ai fait une recherche spéciale de l'oxyde d'étain, déjà constaté dans l'euklase par Berzélius. Le minéral a été fondu avec quatre fois son poids de carbonate de soude. On a traité par l'eau chaude la masse fondue le carbonate alcalin s'est dissous, entraînant une notable proportion de silice qu'on a précipitée au moyen d'une addition suffisante dé carbonate ammoniacal. On a filtré la liqueur pour recueillir le dépôt insoluble. Ce dépôt, contenant la silice et 'les différentes bases, a été

dissous dans l'acide chlorhydrique et la dissolution acide évaporée à siccité. La masse sèche, reprise par un peu d'acide chlorhydrique et une grande quantité d'eau, a laissé déposer la silice, qu'on a recueillie et pesée. Cette silice, traitée par l'acide fluorhydrique, s'est volatilisée en laissant un faible résidu de glucine. La liqueur chlorhydrique, séparée de la silice, a été

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soumise à l'action d'un courant d'hydrogène sulfuré. Après la saturation complète de cette liqueur et un repos de vingt-quatre heures, il s'est formé un dépôt de sulfure d'étain très-peu volumineux, mais facilement reconnaissable à sa couleur jaune brunâtre. Ce sulfure, grillé au contact de l'air, a donné de l'oxyde d'étain qu'on a pesé et qu'on a ensuite réduit sur le charbon à l'état métallique, pour mieux déterminer sa nature. Deux analyses faites par ce dernier procédé m'ont permis de vérifier ainsi la présence de l'étain dans l'euklase.

La liqueur, séparée du sulfure d'étain, a été saturée par le suif hydrate d'ammoniaque, qui a précipité l'alumine, la glucine et le fer (ce dernier à l'état de sul-

fure), qu'on a séparés ensuite en les traitant par la potasse caustique, suivant la méthode précédemment indiquée.

La liqueur ammoniacale séparée de la silice et des autres bases étant traitée par l'oxalate d'ammoniaque, a donné une petite quantité d'oxalate de chaux. Quatre analyses m'ont donné, pour la composition de l'euklase, les nombres suivants : I.

. ..... .

Silice. . . Alumine. Glueine Chaux. Oxyde ferreux

Protoxyde d'étain. . Eau Fluor

.

IL

III.

IV.

Moyenne. Ougèno. Rapports.

0,4156 0,4167 0,4151 0,4177 0,4163 0,2161 0,3351 0,3415 0,3135 0,3425 0,3407 0,1592 0,1695 0,1705 0,4690 0,1696 0,1697 0,1073

4

, 0,0020 0,0015 0.0012 0,0009 0,0011 >, 0,0127 0,0110 0,0094 0.0081 0,0103 » 0,0026 0,0042 0,0034 » 0,0604 0,0537 /, 0,0604 n 0,0038 1, 0,0038

a,

3

2

.

1

1,0060

En ne considérant comme parties essentielles à la constitution de cette espèce minérale que la silice, l'a-