Annales des Mines (1860, série 5, volume 17) [Image 60]

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EXTRAITS DE MINÉRALOGIE.

Action des solutions salines sur quelques silicates; par H. EICHRORN. (Pogg. Âsznal., t. CIV, p. es.)

Certaines zéolites réduites en poudre, font échange partiel de bases avec des solutions salines étendues. La chabasie prend

de la soude et perd de la chaux par digestion dans une solution de sel marin. Même résultat avec une solution de chiot'. hydrate d'ammoniaque.

Production artificielle de l'anhydrite;

par M. Tu. SIMULER.

(Chem. Gazette, p. ana.

S'obtient en feuillets clivables dans la préparation de la lithine, par fusion de la lépidolithe avec le gypse; ou en fondant le gypse avec le sel marin.

Production artificielle de l'azurite; par M. DEBRAY. (Comptes rendus, istiO.)

L'azurite 3CuO 2C0', 110 s'obtient en laissant réagir sous pression dans des tubes scellés de l'azotate de cuivre sur la craie; le carbonate verdâtre formé d'abord, se transforme ensuite en azurite. Un carbonate alcalin soluble formerait un sel double.

Sur la structure microscopique des cristaux ; par H. C. SORBY.

(Quarterly Journ. of the Geolog. Society, t. XIV, p. 453.)

L'auteur prouve d'abord, par des expériences synthétiques, que les cristaux formés par dissolution renferment presque toujours des cavités polyédriques closes présentant en creux leur forme cristalline. Ces cavités, au moment de la cristallisation, sont entièrement remplies d'eau-mère; si cette eau-

mère se contracte ensuite par refroidissement, elle laisse un vide partiel ; la bulle de vapeur est d'autant plus grosse relativement au liquide que l'abaissement de température a été plus considérable.

TRAVAUX DE 1859.

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On peut donc conclure de l'observation, la température propre à la formation du cristal, soit en mesurant la chaleur capable de ramener le liquide à remplir toute la cavité, soit en la calculant d'après le rapport du plein au vide et d'après les lois connues de la dilatation de la solution emprisonnée. En général, les cavités sont d'autant plus nombreuses et plus

petites que la cristallisation a été plus rapide, souvent assez

nombreuses pour que les cristaux deviennent blancs et opaques.

Quand les cristaux sont formés par sublimation, les cavités ne contiennent jamais de fluide, mais des gaz et des

Vas.

rtl.d ils résultent d'une fusion ignée, les choses se passent jusqu'à un certain point comme dans le premier cas, mais les cavités sont remplies, soit du dissolvant vitreux, s'il se solidifie lentement sans changement brusque de structure, soit de dissolvants pierreux s'il a cristallisé lui-même par solidification subite. Dans ce dernier cas, il dépolarise souvent la lumière; dans le premier il n'a pas plus d'action que du baume de Ca-

nada solidifié.

Les conclusions suivantes s'appliqueront donc aux cristaux naturels

t° Ceux qui renfermeront seulement des cavités à liquide seront formés par solution ;

2° Ceux qui renfermeront seulement des cavités à remplissages vitreux ou pierreux seront formées par fusion ignée ; 3° Ceux qui contiendront ces deux espèces de cavités seront

formés sous forte pression, par l'influence combinée d'une eau fortement échauffée sur une roche fondue ; ho Ceux qui contiendront seulement des cavités sèches seront formés par sublimation ;

5° Les cristaux renfermant peu de cavités seront formés lentement comparativement à ceux qui en renferment beaucoup.

Le sel gemme, le spath des tufs modernes de certains filons, des calcaires ordinaires, le gypse des marnes ont dû se former par solution aqueuse, dans des conditions peu différentes des conditions actuelles. Même conclusion pour beaucoup d'autres minéraux de filons, de diverses roches, de zéolites.

Les minéraux des micaschistes et des roches associées ont