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ET COMPOSITION CHIMIQUE DE DIVERS SELS.
sine de 8o degrés, d'une dissolution de carbonate de soude pur. Toutefois la plus grande partie des cristaux
qu'a signalées M. Rammelsberg , on y trouve encore
- c, et
Je prisme a : b : c, et les octaèdres a :
qui se forment alors ne portent que les faces P, M, A. Fig. 15. P, M, A, E, e1. Cristaux allongés suivant
l'axe a, formés par l'évaporation à chaud d'une dissolution de carbonate de potasse mélangée de chlorure de sodium.
Tous ces cristaux sont, du reste, très-nets, et conservent assez longtemps leur éclat. Leur mesure n'offre aucune difficulté. Calculé.
= 10005o'
M M
M M
`iA E ÇA «p.
M
- d
Analyse.
57
FORMES CRISTALLINES
56
79 10
140 25 129 35 13/1 22
Calculé.
Observé.
o
P
- 79010'
1/to 3o
P
129 36 134 25
(A
4
M
a =ii6 4 *116 P = 90 o 90
0
- M90° 0'
n
n n
n= n
156 37 108
o
110
119
138 21
n = 130 26
Observé.
900 of 136 22 110 /10 i)
15o 28
La perte d'eau par calcination, déterminée séparément pour les cristaux des diverses préparations rappor-
tées ci-dessus, a toujours été comprise entre 14 et 18 p. ioo. La formule Na0, CO' Aq correspond à 14,48 p. ioo d'eau. Ce sel a été décrit pour la première fois par M. Bai-. dinger, mais il n'en avait pas déterminé complètement la forme. Carbonate à 7Ar. M. B.ammelsberg ayant décrit récemment, d'une manière très-exacte, le carbonate de soude à 7 Aq , il est inutile que je rapporte mes observations qui s'accordent bien avec celles de ce savant. Je me bornerai à signaler la beauté des cristaux qui se forment dans des dissolutions contenant du chlorure de sodium ou de l'azotate de soude. Ces cristaux conservent leur transparence et leur éclat infiniment mieux que ceux qui se sont formés
clans une dissolution de carbonate pur. Ils présentent un grand nombre de faces. En effet , outre toutes celles
a:b:
2G.
CARBONATE SODICO-POTASSIQUE
KO, Na0, 2 CO' -1- 12 Ag.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique. Dans ces cristaux les faces dominantes sont la base et les faces du prisme oblique P, M, M. On trouve de plus le prisme rectangulaire A, E, deux autres prismes N (a : 2b : cc c) et R (2a : b : c), les biseaux e et e2 sur les angles latéraux, les faces a et ce sur l'angle inférieur, i. sur les arêtes inférieures, enfin de petites c) comprises entre a et [. (fig. 16). faces v (a : 2b : Aux angles que j'ai observés, je joins ceux obtenus par M. de Sénarmont sur des cristaux du même sel, qui lui avaient été remis par M. Kuhlmann, et dont j'ai eu communication par une lettre de M. Des Cloizeaux. Calculé.
M A A A A
E = 90
o
90
A
-,-----
91
,.---- .-
151 118
E
p.
E
y = 111 36 1/1 29
E
a
=--
- 11
p.
y
P P !P A
90
63i5
95 18
55 25 128 25
o
yo 103
-.r..--
122 20
95
[..I. = 103 15 y
,____
144 1.3
151 5o
95 41 55 19 --= 128 23
PP
ri)
108' 17'
o
M = 122 46 *122 /16 =__[J. 65 25 * 63 25
P: P
de Sénarmout.
Observé.
M = 108' 3/1' *108° 3/1' N ------ 160 13 160 3o M =-: 144 17 141117 R = 124 49 124 4o
o / 1.
136 48
e = 148 45
148 /t8
E = 90
129 ZIO 90 o
e° = 129 29 0
1/18 55
A = 100 27 100 23
e
124 lia
124 5o
= 126 56 126 5o M =--- 230 59
e1 = 93 37
a'
«
- m .---- m. 5o
«, a
rm:
e ==Go 47
150 50
159 4. ---,-- 159 57 Angle plan de la base 9211'
e