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DOSAGE PONDÉRAL ET VOLUMÉTRIQUE
DU CHROME ET DU MANGANÈSE.
revenir de lui-même à la température extérieure, avant de procéder à la mesure du gaz. Pour connaître le volume de l'oxygène dégagé par l'action de l'eau oxygénée sur le suroxyde de manganèse, il suffit de mesurer l'augmentation du volume gazeux total , en s'assurant que la température et la pression sont restées les mêmes qu'au début de l'expérience. Pour cela on saisit l'éprouvette graduée à l'aide d'une pince en bois ou avec un tampon de papier empêchant le contact direct des doigts et on la fait descendre dans la cuve -à eau, jusqu'à ce que le niveau du liquide soit exactement le même au dedans et au dehors. Dans ces conditions, on retire de l'éprouvette graduée la branche du tube en S qui y était engagée. On enfonce l'éprouvette dans l'eau pour donner au gaz contenu la température marquée par le thermomètre immergé dans la cuve à eau et on détermine le volume du gaz, après l'avoir ramené à la pression atmosphérique.
prendre que la moitié, pour calculer le poids du gaz cédé par 1 gramme de minerai. Sachant que le poids de 1 litre d'oxygène sec, à 00 et 760 millimètres, est de lgr,4298 et connaissant le volume U exprimé en centimètres cubes, on calculera en milligrammes le poids d'oxygène disponible , dans 1 gramme de minerai de manganèse au moyen de la for-
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Soit :V le volume ainsi trouvé.
Pour avoir le volume gazeux total, il faut ajouter à V le petit volume y du gaz qui a rempli l'extrémité du tube de dégagement primitivement pleine d'eau, volume qui se mesure aisément avec de l'eau une fois pour toutes. Il faut, d'autre part, retrancher le volume de l'eau oxygénée qui a été introduite dans le ballon et qui a déplacé un égal volume de gaz. Ce volume est égal à 20 centimètres cubes. Représentons par U l'accroissement total du volume gazeux, c'est-à-dire V y - 20 centimètres cubes ; l'évaluation a été faite à la température t et à la pression atmosphérique H observées lors de l'expérience; le gaz
est d'ailleurs saturé d'humidité, dont la tension h est connue d'après la température ; comme cet accroisse-, ment est dû à l'oxygène fourni, moitié par l'oxyde de manganèse, moitié par l'eau oxygénée, il n'en faudra
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mule
p=
1.).>< I,4298><
H-h 760
1 ± 0,00367 t
Le calcul numérique peut être remplacé par l'usage d'une table donnant le poids d'un centimètre cube d'oxygène saturé d'humidité pour les températures et les pressions ordinaires. La table suivante donne ces indications,
pour des températures variant de degré en degré entre 100 et 25° et pour des pressions atmosphériques variant de 5 en 5 millimètres entre 750 et 770 millimètres. Pour les pressions intermédiaires, il suffit de procéder par interpolation. On a ainsi, dans chaque cas, le coefficient
par lequel on devra multiplier le volume d'oxygène mesuré, c'est-à-dire -1 U. 2
Poids, en iniffigranaines, d'un centimètre cube d'oxygène, saturé
d'humidité entre 19' et 25..
10. 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21
22 23 24 25
750 inln,
755 nun.
1,3145 1,3385 1,3327 1,3268 1,3207 1,3141 1,3081 1,3026 1,2966 1,2903 1,2840 1,2777 1,2715 1,2651 1,2586 .1,2519
1,3536 1,3476 1,3417 1,3358 1,3297 1,3236 1,3176 1,3115 1,3054 1,2991 1,2928 1,2864 1,2802 1,2737 1,2672 1,2605
760 nini.
765 mol.
770 'mn.
1,3627
1,3717 1,3656 1,3598 1,3537 1,3475 1,3415 1,3354 1,3292
1,3808 1,3747 1,3688 1,3627 1,3565 1,3504 1,3443 1,3380 1,3318 1,3255 1,3191 1,3126 1 3063 1:2998 1,2931 1.2864
.1,3566 1,3507 1,3148 1,3386 1.,3325
1,3265 1,3203 1,3142 1,3079 1,3015
1,252
1,2889 1,2824 1,2758 1,2691
1,3230, 1,3167 1,3103 1,3039 1,2976 1,2911 1,2845 1,2778