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ET COMPOSITION CHIMiQUE DE DIVERS SELS.
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FORMES CRISTALLINES
deux octaèdres quarrés m et m', et de la base P. Toutefois, l'allongement constant des cristaux dans le sens de l'un des axes horizontaux me parait peu en faveur de cette supposition, et il me semble plus convenable de les rapporter au prisme rhomboïdal droit. Description.
Dans cette hypothèse, les cristaux, allongés suivant l'axe vertical, se composent des prismes M et N (a : 36 : oce), et de la face E sur les arêtes latérales. Ils sont terminés par les biseaux e et e1" (fig. 4).
MM
Observé.
92° 40'
E : M =155 40 133° à 135° E : N 107 39 107 à 109
eAe
Calculé
E: e
Observé.
92° o'
o 133° à 135" E : e"=107 5o 107 à 109 13/1
La composition de ce sel a été bien établie par les recherches de M. Loevel. SULFATE DE SOUDE ET AZOTATE DE SOUDE Na0, Az0s; 2 (Na0, SO3)
Calculé
Observé.
E : N=103 5e o 152 18
MM .------107
N N= P : M= go Formation.
3Aq.
Prisme rhomboïdal droit. Lamelles rectangulaires très-minces, d'un éclat un peu nacré. Le plan des lames est formé par les faces diagonales E, et leurs bords résultent, sur deux arêtes opposées, des prismes M et N (a : 5b : oce), et, sur les deux autres, de la base Pet des facettes e (fig. 5). Leur éclat très-vif et leur inaltérabilité permettent de les mesurer assez exactement malgré leur extrême petitesse. E : M=126°30'
o
- 126° 50'
104
o
106 54 152 20 90 0
Calculé.
0:e---.-- 124" 25' E : P= 90 o I e
A e =111 10
M:
tate de soude et sursaturée de sulfate. Mais je l'ai obtenu
également plus tard par l'évaporation spontanée dans une capsule simplement recouverte d'une feuille de papier, sans que la dissolution fût sursaturée. Il peut être chauffé jusqu'au point d'entrer en fusion sans se décomposer et sans perdre autre chose que son eau de cristallisation, qui est, du reste, déjà chassée vers 100 degrés.
Observé.
- 124" 25'
90
o
e= 109 59
109 30
97 Lt6
97 5°
N : e=
Analyse.
donné, par calcination avec de l'acide sulfurique, 1,116
M: e-1.18 tio /18°3o'à,119°
Forme primitive.
fate de soude à 7 Aq. Il s'était déposé pendant la concentration dans le vide d'une dissolution saturée d'azo-
1g,325 ont perdu 0,137 d'eau = io,35 p. ioo, et
En voici les angles approximatifs Calculé.
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J'ai obtenu ce sel double pour la première fois dans les essais signalés plus haut sur la cristallisation du sul-
de sulfate de soude, contenant 0,4885 de soude, soit 56,91 p. 100.
i,303 ont perdu 0,1305 d'eau = 10,02 p. 100, et produit 1,0905 de sulfate de soude , "contenant 0,4772 de soude, ou 36,62 p. 100. 1,,250 ont produit 1,161 de sulfate de baryte, contenant 0,5984 d'acide sulfurique, ou 32,59p. 100. Na0 2 S03
Az05 5 Aq
Calculé.
Trouvé.
1167
36,70
36,91
1000 675
51,45
32,39
337,5
21 10,3622
3179,5
100,00
10,35
36,62
lo,02
SULFATE CO ACIDE DE SOUDE : 3Na0, HO, 49Y.
Prisme rhomboïdal oblique. Forme primitive. Les cristaux de ce sel chargés d'un grand nombre de modifications, se composent : Des prismes S (a : 41) c), R (a : 2 b : OC c), dont les arêtes sont tronquées par les faces A E du prisme rectangulaire, et de la base oblique P; De l'octaèdre m, t.). (a : b : c), et d'un second octaèdre n, v (a b: c); enfin, sur l'angle inférieur,
on trouve encore les faces p (a : 2b -e) (fig. 6) .