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EXPLICATION DES PHÉNOMÈNES OPTIQUES ANOMAUX
Les notations sont à peu près aussi simples, et la forme primitive du clinochlore devenant extrêmement voisine de
celle d'un prisme hémièdre orthorhombique de 120°, on s'explique très-bien pourquoi la pennine rhomboédrique et
le clinochlore sont enchevêtrés l'un dans l'autre. M. Des Cloizeaux signale en effet des cristaux du Texas qui contiennent un noyau hexagonal de pennine entourée de clinochlore. La fig. 56, Pl. IlI, qui donne une idée de l'apparence
que présentent à la lumière polarisée parallèle les lames de clinochlore associées au grenat almandin et au diopside d'Ala, rend un compte très-exact de cette curieuse disposition. On voit au centre un noyau hexagonal entouré de bandes parallèles aux côtés de l'hexagone. Ces bandes sont très-nettement clinorhombiques et s'éteignent à peu près complétement, lorsque le plan de polarisation est perpen-
diculaire à la bande. Chaque bande est d'ailleurs loin d'être homogène, et l'écartement des axes optiques est variable d'un point à l'autre d'une même bande, et plus encore d'une bande à l'autre. Quant au noyau hexagonal, il
s'éclaire à peine, et ne montre que des anneaux peu
disloqués. On reconnaît donc ici la même architecture que celle des
DANS DÉS SUBSTANCES CRISTALLISÉES,
aux cristaux à forme-limite. Cette conclusion est entièrement conforme aux observations chimiques, car la composition de la pennine , du clinochlore et de la ripidolite paraît être exactement la même. Si l'on veut être logique, il faut donc renoncer à séparer le groupe des chlorites en espèces distinctes, ou bien il faut diviser en espèces distinctes non-seulement le groupe des chlorites, mais encore celui des émeraudes, des tourmalines, de l'apophyllite, etc. Le choix, entre ces deux alternatives, ne saurait être un instant douteux. D. - SUBSTANCES PSEUDO- ORTHORHOMBIQUES.
Le nombre de ces substances est considérable, et les belles recherches M. Des Cloizeaux ont montré qu'un grand nombre de cristaux regardés autrefois comme orthorhombiques doivent être considérés comme clinorhombiques à cause de leurs propriétés optiques. Beaucoup de ces cristaux sont d'ailleurs formés par des assemblages de réseaux clinorhombiques. Je citerai entre autres Pharmotome et un certain nombre de zéolites.
cristaux de corindon, de tourmaline ou d'émeraude, et la même explication vaut pour toutes ces substances. Cette architecture est d'ailleurs de tous points analogue
à celle des cristaux d'apophyllite, à cela près que ces derniers dérivent d'un prisme clinorhombique de 900, et les cristaux de clinochlore d'un prisme clinorhombique de 1200. Il n'est donc pas étonnant que la chlorite, comme l'apophyllite , présente des variétés uniaxes positives ou négatives dérivant d'un même réseau biaxe négatif. La conséquence à tirer de cette courte discussion, c'est que la chlorite ne constitue réellement qu'une seule espèce à forme clinorhombique limite de 1200, d'où se dérivent de nombreuses variétés par le polymorphisme ordinaire
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Harmotonie M. Des Cloizeaux a étudié avec soin les assemblages de l'harmotome, et je crois utile de signaler ici ses observations qui rentrent naturellement dans mon sujet. M. Des Cloizeaux prend pour forme primitive de l'harmotome un prisme clinorhombique de 1200, très-oblique. Cette forme rompt sans avantage toutes les analogies, et il est nécessaire de lui en substituer une autre dans la-
quelle la face a' (Des CI.) devient la face p; la face p (Des Cl.) devient , la face g' restant la même. Les données cristallographiques de l'harmotome deviennent alors
ph'
9o°;
a:
- c = 896,5: 818,o2 : 575,19.