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TEMPÉRATURES DE COMBUSTION.
COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
Quant au grisou, il était préparé par le procédé que nous avons indiqué dans notre premier mémoire. Il était recueilli dans un gazomètre à eau, niais nous faisions en sorte de l'utiliser le plus rapidement possible.
Contraction du volume.
L'observation de la contraction du volume des divers mélanges expérimentés a donné lieu aux remarques suivantes Mélanges combustibles formés par
l'hydrogène.Pour
les mélanges clans lesquels l'élément combustible était l'hydrogène, la contraction observée a 'généralement été très voisine de la contraction théorique; sauf pour quelques expériences évidemment fautives et qui ont été rejetées, la différence a été de l'ordre des erreurs d'obser-
vation.
Mélanges combustibles formés par l'oxyde de carbone. Il en était encore de même pour les mélanges dans lesquels l'élément comburant était l'oxyde de carbone, lorsqu'il n'y avait pas un excès d'oxyde de carbone. Dans ce dernier cas, la con traction observée était assez notablement plus faible que la contraction théorique. C'est ce qui résulte des nombres suivants
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L'explication de ce fait se trouve dans l'action que l'oxyde de carbone exerce sur la vapeur d'eau à des températures même assez peu élevées. Il se forme de l'acide carbonique
et de l'hydrogène. Le volume n'est pas changé, mais comme le gaz cesse d'être saturé, de nouvelles quantités de vapeur d'eau se mélangent au gaz, dont le volume final est augmenté. Cette réaction étant progressive et postérieure à la combustion ne pourrait avoir d'influence un peu sensible que sur la marche du refroidissement.
Mélanges combustibles formés par le cyanogène. Avec les mélanges où l'élément comburant est le cyanogène, on n'observe, ce qui est d'accord avec la théorie, aucun changement de volume lorsque l'air et le cyanogène sont mélangés de manière que l'oxygène puisse brûler tout le gaz à l'état de CO°. Lorsque le cyanogène est en excès et que l'oxygène est juste suffisant pour brûler le gaz à l'état de CO, on n'observe qu'une augmentation de volume inférieure à l'aug-
mentation théorique. C'est ce qui résulte de l'expérience de (4 XI, 3) dans laquelle on a constaté une augmentation l'augmentation théorique volume égale à 97 seulement, étant égale à 107. Dans cette expérience, nous avons observé la production de 4 à 5 p. ioo d'acide carbonique,
qu'on peut attribuer au moins en partie à l'action de
VOLUME
DATES I.
de gaz
ajouté à y de C0+0.
CONTRACTION
CONTRACTION
théorique en millimètres de mercure.
observée en millimètres de mercure.
1 VII, 7
0,305 0
175
1 VII, 6
173
1,17 CO 0,56 CO 0,63 CO
105
102
146
127
140
120
0,00
123
125
1 VII, 5 1
13
vu, 4 vu, 2
DIFFÉRENCE.
2 3 19 +2
Ainsi que dans tout ce qui suivra, premier chiffre arabe de la date est le quantième du mois, le chiffre romain lelenuméro d'ordre du mois dans l'année; le dernier chiffre arabe est le numéro d'ordre parmi les expériences faites le jour considéré.
l'oxyde de carbone sur la vapeur d'eau. L'expérience (7 XI, 1) faite avec un mélange, en proportions égales, de cyanogène et d'oxygène, donne une augmentation de volume égale à 12o au lieu de l'augmentation théorique 97. Cette augmentation trop grande s'explique par la production de l'acide carbonique qui était, dans le gaz brûlé, en proportion de 15 p. loo. La formation de ce gaz peut elle-même s'expliquer en partie par l'action de
l'oxyde de carbone sur la vapeur d'eau, action d'autant plus grande que, par suite de la faible densité donnée au