Annales des Mines (1890, série 8, volume 17) [Image 201]

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ÉTUDE SUR LA LEVERRIERITE.

sent quelques dessins exécutés à la chambre claire, choisis parmi les plus typiques. En lames minces, la leverrierite est parfois incolore,

mais plus souvent colorée en brun clair. Les sections fortement colorées ont un polychroïsme très sensible, le maximum d'intensité ayant lieu lorsque la trace des plans de clivage est parallèle à la section principale du polariseur. Les sections qui sont faites suivant le clivage ou suivant des plans peu différents, sections où l'on ne voit aucune trace de clivages, sont absolument dépourvues de polychroïsme.

La couleur est due à un pigment brun qui est, en général, assez inégalement réparti dans l'intérieur d'un même cristal. Les régions voisines des bords sont tantôt plus foncées, tantôt plus claires que le reste de la masse.

Si l'on emploie les forts grossissements, on constate que l'intensité du pigment est, presque toujours, en raison de l'abondance des inclusions noires dont la plupart

des cristaux sont criblés. Ces inclusions sont opaques. Leur forme est arrondie dans certains cristaux, allongée dans d'autres. Les inclusions allongées ont, en général, leur grande dimension parallèle à l'axe d'allongement du prisme, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de clivage. Plus rarement, elles sont allongées parallèlement aux plans de clivage. Les fig. 10 et 11, Pl. XII, montrent la disposition de ces inclusions, au grossissement de 500 diamètres. On voit que leur répartition dans un même cristal est loin d'être la même en tous les points, mais que cette répartition obéit à des lois simples. Les zones riches en inclusions sont le plus souvent des lamelles de clivage, admettant entre elles d'autres lamelles presque entièrement dépourvues d'inclusions. C'est le cas de la fig. 10. Dans la fig. 11, le phénomène est un peu plus complexe.

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Dans une même lamelle riche en inclusions, celles-ci se groupent en colonnes perpendiculaires au plan de clivage, et d'une lamelle riche à la suivante, les colonnes d'inclusions se correspondent rigoureusement.

La nature de ces inclusions nous est complètement inconnue. La fig. 3, Pl. XII, montre un grand cristal de leverrie-

rite où la distribution des inclusions est tout à fait aberrante. Les zones riches en inclusions affectent la forme annulaire ; elles occupent les bords extérieurs de chaque

lamelle. De plus, l'épaisseur de ces zones annulaires n'est pas constante. Ce double fait se traduit, dans la section, par l'apparence de sinus ou golfes pétaloïdes, partant des bords du cristal et pénétrant jusque près de l'axe. Ces sinus sont très chargés de pigment brun, alors que les parties du cristal pauvres en inclusions sont à peu près incolores.

Un grand nombre de sections faites suivant le plan même du clivage sont très sensiblement hexagonales. On constate, en employant la lumière convergente, que ces sections sont perpendiculaires à la bissectrice de l'angle aigu des axes optiques. Cette bissectrice est négative; elle coïncide donc avec ni).

L'angle 2V des axes optiques varie, suivant la provenance de l'échantillon, de 45 à 52 degrés. Le plan des axes optiques coupe la face de clivage suivant une diagonale de l'hexagone. L'hexagone est symétrique par rapport à cette diagonale. Les angles aux sommets desquels aboutit cette ligne sont d'environ 128 degrés. La fig. 10, Pl. XI, montre une section de clivage, rigoureusement perpendiculaire à la bissectrice aiguë, provenant d'un échantillon de la troisième couche de SaintÉtienne (Quartier-Gaillard).

Toutes les sections qui font un angle appréciable avec le plan du clivage ont naturellement une apparence fi-