Annales des Mines (1874, série 7, volume 6) [Image 228]

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REVUE DE GÉOLOGIE.

ROGUES.

sodium qui est mélangé à des sulfates de chaux et de magnésie. En faisant l'analyse de terres provenant d'Agde (Hérault) et prises : 1. à la surface ; U. à om,50 de profondeur, on a obtenu les résultats suivants:

Cette giobertite est presque de la magnésie carbonatée pure, et son analyse vient confirmer celle d'un autre échantillon du même giscrnent qui a été donnée précédemment (i).

454

I

Il

NaC1

CaO, S03

Mg0, S03

6,16 0,76

0,18 0,05

0,23 0,13

A la surface du sol, il y a donc 3e fois plus de chlorure de sodium

que de sulfate de magnésie, tandis que dans le sous-sol il y en a seulement 9 fois plus.

Trona. INDE. - M. Wallace (1) a analysé les dépôts salins qui se forment dans plusieurs lacs de l'Inde et il a trouvé que leur composition est extrêmement variable : I

-

Cristaux bruns de Dulla Ehar.

IV Dépôt terreux gris de Bhooskee. I.

Partie soluble dans l'eau. Carbonate de soude anhydre Acide carbonique en excès Carbonate de potasse Chlorure de sodium Chlorure de magnésium . . . Sulfate de chaux Alumine et phosphate calcique

65,26 7,35 0,27 0,60 0,67

.

traces

H.

In.

Iv.

7,24 0,54

35,61

21,64 5,25

-

86,66

traces traces

3,75 0,13 30,21

traces traces

-

20,17

traces traces

0,50

0,60

0,50

1,80

1,13

3,95

0,35 23.20

0,23 3,60

0,00 10,05

90,13

100,00

100,00

100,00

100,00

0,30

Partie insoluble. Matière organique insoluble Eau de cristallisation.

.

. . . ,

Ces dépôts sont analogues au trona de

15,71

'2,35

TSÉGREPONT. - M. Léo n Duran d-Cla ye a analysé au laboratoire de l'École des Ponts et Chaussées une giobertite (magnésite) provenant de l'île de Nègrepont, dont la composition a été trouvée la suivante 57,85

1,30

Résidu Insoluble. IM203, Fe2031 0,10

en

C

o

o

oo otu

0,60

1,31

(73

o

L)

66,97

23,63

3,54

I

0,29

0,60

I

0,06

0,23

0,77

0

C

1,15

1,32

o loo

(2) Hygroscopique.

Une autre terre comestible, venant de Laponie, a également été analysée par M. G. Schmidt (5); elle est entièrement dillérente et consiste en une poudre blanche, légère, douce au toucher qui est formée par un mica riche en potasse. Guano.

Les oiseaux aquatiques, ainsi que les phoques dont on rencontre des débris dansie guano de Guanape, ont été étudiés par M. II. Miln e-

Edwar ds (A); ils appartiennent tous à la faune actuelle du Pacifique. Ce résultat est intéressant à constater, si l'on a égard à la grande épaisseur et aux dislocations très-accusées que présentent quelquefois les couches de guano ainsi qu'à la Variété des minéraux trouvés, soit dans les oeufs d'oiseaux, soit dans le guano lui-même. GUANAPE. - M. U. Sh e p a r d (5) a décrit comme minéral nouveau

une substance qu'il a observée dans le guano de l'île Guanape. Elle a une densité de 2,5 et présente des clivages rhombiques;

gypte.

Globerlite.

Mg0,CCAI Ca0,CO2

ont été examinées jusqu'à présent.

(0 A 120'

rosés de Nummuk Huila. II III Dépôt non cristallisé de Papree.

CaO,CO2; MgO,CCP ; Fe703; A1703. Silice

PERSE. - Une terre comestible du sud de la Perse a été analysée par M. C. Schmidt (2). Elle provient du steppe salé Kirman, ce qui explique pourquoi elle renferme des sels alcalins. Cette terre comestible est un carbonate très-riche en magnésie, et par sa composition, elle diffère beaucoup des substances analogues qui

Perle.

on l'observe en veines et en nodules. Elle contient d'ailleurs sulfate de potasse... 67,75, sulfate d'ammoniaque... 27,88, oxalate d'ammoniaque... 3,75; somme 99,38. Cette substance a été désignée sous le nom spécial de guanapite ;

Somme.

(I) Revue de géologie, X, 48. 0,15

100

(I) Chemical news, t. XXVII, p. 205, et Bulletin de la Société chimique de Paris. Octobre 1573. (Extrait par m. Guyerde t.)

Jahresbericht téter d. Fortschritte d. Chemie. 1871, 1215. Jahresbericht der Chemie, 1871; 1079. Journal de l'agriculture. IV, 334. Sill. Am. J., L., 273.