Annales des Mines (1872, série 7, volume 1) [Image 106]

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EXTRAITS DE CHIMIE.

de sulfure, le verre est jaune très-foncé, à peine translucide avec 2, 5 p. too, la coloration est légère ; avec 1, 25 p. too, elle; disparaît complètement. Cette couleur ne commence à s'apercevoir que lorsque la proportion dépasse i, t/5 p. 100 (1). D'après cela, il est facile de déterminer la quantité de sulfure ,que l'on doit employer pour obtenir un verre d'une teinte jaune d'intensité donnée. Si l'on rnèle à la composition ordinaire du verre au carbonate, une certaine proportion de sélénium, (de 1 à 3 p. icao), 011 obtient une matière parfaitement transparente, d'une belle couleur orangée tirant sur le rouge, et rappelant certaines variétés de topaze, de grenat issonite et de zircon hyacinthe. Pour les proportions indiquées, la nuance et l'intensité de la coloration sont constantes.

Le soufre et le sélénium se comportent donc d'une manière

identique vis-à-vis des verres.

4o. Sur le verre ; Par M. J. PELOUZE.

Soumis au recuit, ces verres se dévitrifient très-rapidement et d'une manière complète; les deux premiers notaimnen,, deviennent tout à fait semblables à de la porcelaine dégourdie. Les expériences ont été répétées un très-grand nombre de fois, et toujours on a constaté que le recuit dévitrifie les verres avec excès de silice. Si l'on diminue au contraire la proportion de silice, la tendance à la dévitrification s'affaiblit de plus en plus; mais le verre devient très-fusible, moins dur et plus altérable. Les verres du commerce contiennent Verre à base d'alumine. toujours de l'alumine provenant des matériaux employés ou de l'attaque des creusets. On en a trouvé jusqu'à io,5 et ih pour ioo. En fondant le mélange suivant Sable

Carbonate de soude. Alumine pure et sèche

Carbonate de soude Carbonate de chaux

(Comptes rendus, t. LXIV, p. 53)

Verre avec excès de silice. Pour étudier l'influence d'un excès

de silice introduit dans la composition du verre, on a fondu les

10 Alumine pure et sèche.

Sable.

50

350 .

/00

Carbonate de soude.

100

60

On a obtenu des verres bien transparents, très-durs, et assez -difficiles à fondre. .(i) Ces chiffres sont relatifs au mélange suivant Sable 250 Carbonate de soude à 90° 100 Carbonate de chaux 50 '(2) Dans la composition au sulfate, On met d'ordinaire 270 de sable. (a) Dans la composition au carbonate, la proportion habituelle de sable est de 290 parties.

250 100 50

on a ajouté successivement

mélanges suivants :

Carbonatedechaux.

250 100 25

on obtient un verre dont l'affinage complet est impossible, même après 1 20 heures de chauffe. Le verre produit est bien transparent et incolore; il est plus léger que le verre à glaces. En ajoutant du carbonate de chaux au mélange, on obtient un produit qui s'affine et se travaille facilement.. Ainsi, à la composition suivante Sable

400 (2) Sable. 400 (3) Sable Sulfate de soude... 100 Carbonate de soude. 100 Sulfate de soude. . Carbonatedechaux. les

201

TRAVAUX DE 1S65 A 1 87 1.

Si l'on ajoute au verre ordinaire du sulfure de calcium, ce sulfure réagit sur les sulfates existants, et se détruit en partie

s'il

en reste un excès, il colore le verre en jaune. Ainsi, avec to p. 100

Idem Idem Idem Idem Idem.

30

40 50 60 80 90

Le n° r, après 24 heures de chauffe, a donné un verre d'une fusion facile, mais d'un affinage lent. L'alumine est toute entière combinée; elle ne se sépare pas comme l'oxyde de chrême. Exposé à une température suffisante pour le ramollir, ce verre n'a donné des indices de dévitrification qu'au bout de 48 heures. Les n" et 3 se sont comportés à la fonte et au recuit comme le n" t. Le n° Li était plus pâteux et plus facile à dévitrifier. Le n" 5 ne se distinguait pas du verre non alumineux; il parut

Tm I, t872.