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RÉUNION DE L'ÉUDIALY'FE
ET DE L'EUKOLITE.
nitrate argentique. Il s'est formé dans cette dissolution un dépôt de chlorure argentique dont le poids a servi à évaluer la proportion de chlore contenue dans le mi-. néral. La quantité de chlore ainsi dosée directement donne un nombre un peu inférieur à celui qui résulte de la perte que subissent Peudialyte et l'eukolite lorsqu'on les fait fondre au rouge blanc dans un creuset de platine. Il est donc probable que ces minéraux renferment quelque autre principe volatil qui du reste ne peut y exister qu'en très-minime proportion. J'ai dit plus haut que dans ces substances minérales le fer avait été évalué à l'état de protoxyde. M. Rammelsberg avait déjà reconnu ce même degré d'oxydation du fer dans reudialyte. Voulant m'assurer s'il en était
d'oxyde ferreux), qui, comme on le sait, présentent
de même pour reukolite, j'ai soumis à l'action d'un courant d'hydrogène une quantité pesée de ce dernier minéral réduit en poudre et placé dans un tube en platine chauffé au rouge. Pendant l'opération, il s'est dégagé de l'eau et de l'acide chlorhydrique : après son refroidissement, la matière était agglutinée et de couleur gris de fer. La diminution de poids qu'elle avait subie correspondait approximativement aux quantités de chlore, de matières volatiles que le minéral contient, et à la quantité d'oxygène nécessaire pour former de l'oxyde ferreux avec la proportion de fer que l'analyse y avait constatée. La matière ainsi réduite par l'hydrogène étant jetée>dans l'acide chlorhydrique faible, s'est trouvée attaquée avec dégagement d'hydrogène. Cette expérience me porte donc à admettre que dans r eukolite , comme dans reuclialyte , le fer existe à l'état de protoxyde. A défaut de preuve directe, la couleur rouge particulière à ces deux substances était déjà un indice
qu'elles contiennent le fer à l'état de protoxyde, par analogie avec les grenats almandins (grenats à base
constamment, lorsqu'ils sont purs, les diverses teintes du rouge.
Voici les résultats que m'a donné la moyenne de plusieurs analyses, tant sur l'eudialyte que sur l' eukolite Etedialyte de Groënland. Oxygène.
Silice.
Acide tantalique. Zircone Oxyde ferreux
.
Chaux
Oxyde manganeux Soude Chlore.
0,5058 . o,cm55 . 0,1560 0,0637 . 0,0925 . 0,0161 . 0,1510 .
.
0,2616
.
0,000/1 i 0.2
Rapport.
2690
6
0 0410
1
0,0262 0 0056 (0'0775
2
. 0,0du \ .
- 0,0536)
0,01/18
Matières volatiles. .
.
0,0125 0,9957
Euttolite de Nortvége.
Oxygène.
Rapport.
Silice.
Acide tantalique.. .
00:04255750
Zircone
0,1422 .
Oxyde cérique.. . Oxyde ferreux. . . Oxyde de lanthane.
0,0249 .
Chaux.
Oxyde manganeux. . Soude Chlore. Matières volatiles. .
00:02052772 I 0,2599
.
. .
.
0,0050 °'°414
0,0685 . . . 0,0152 0,0/11 . . . 0,0016 0,0966 . . . 0,0274 0,0792 0,0255 0,1159 0,0111
6
. 0,0361
.
. .
.
.
2
0,0055
. 0,0297
0,0'83 0,992A
A la seule différence de quelques centièmes d'oxyde
de cérium et de lanthane qui existent dans reukolite et que je n'ai pas trouvés dans l'eudialyte, on voit que ces minéraux présentent une composition identique. Si l'on réunit l'oxygène de l'acide tantalique et de là silice,
d'une part, et l'oxygène de l'oxyde cérique à celui de