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ÉTUDE SUR LA COMPOSITION DU GRISOU
ÉTUDE SUR LA COMPOSITION DU GRISOU
conclusion on pourrait objecter que le grisou contenait peut-être quelque principe s'opposant à l'oxydation du phosphore ; mais il a suffi d'y introduire une quantité -d'oxygène insignifiante pour que les fumées blanches
venons. d'obtenir. Ces différents gaz étant bien mêlés ensemble, on y fait jaillir l'étincelle ; celle-ci produit une certaine contraction, qu'on observe; puis, ,on absorbe par la potasse l'acide carbonique formé et l'on mesure l'ab-
apparussent. On dose l'acide carbonique en envoyant le grisou dans une cloche enduite intérieurement d'une dissolution concentrée de potasse caustique.
sorption. Enfin, on a besoin, comme on verra, de déterminer l'oxygène restant ; or, on a mis en uvre
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Au lieu de procéder comme on vient de dire, on peut très bien, ce qui est plus rapide, absorber d'abord l'acide carbonique par la potasse, puis l'oxygène par le Pyrogallate de potasse; ce dernier réactif, on le sait, donne de
1 à 2 d'oxyde de carbone p. 100 d'oxygène absorbé; mais, comme je n'ai jamais trouvé d'oxygène atteignant 1 p. 100 du gaz total, la proportion d'oxyde de carbone
800,4 --H 7 centimètres cubes ou 15",4 d'oxygène; il en a disparu un volume sensiblement double (*) du grisou, soit 12 centimètres cubes ; il en reste donc. environ 300,4; pour avoir exactement ce reste, on introduit une dizaine de centimètres cubes d'hydrogène pur et l'on fait passer l'étincelle ; la contraction produite fournit le volume cherché de l'oxygène restant. On a ainsi les éléments voulus pour fixer la composition de la partie combustible du grison.
susceptible de se former a été tout à fait négligeable. C'est le second procédé que j'ai le plus souvent employé.
A la suite de ces opérations, on a du grisou exempt d'oxygène et d'acide carbonique ; il comprend encore, à côté de gaz combustible, une proportion variable de gaz incombustible, qui consiste en azote (accompagné, on le montrera, d'un peu d'argon). Sur une portion du grisou ainsi préparé, on procède à une analyse eudiomé-: trique aussi Soignée que possible et dont voici la marche. On prend, par exemple, 40 centimètres cubes d'air (*) puisé
au dehors du laboratoire et privé de- gaz carbonique; ces 40 centimètres cubes comprennent 800,4 d'oxygène et 3100,6 d'azote. On y ajoute 7 centimètres cubes d'oxygène pur, pins 6 centimètres cubes (**) du griSou que nous (") Cet air sert, comme on le sait, à diluer les gaz de telle manière que la combustion qui aura lieu n'élève pas trop la température et ne produise pas d'acide azotique. Il fournit, en outre, une partie de l'oxygène nécessaire. (**) Ce volume est augmenté si le grisou renferme une importante proportion d'azote.
Exemple d'analyse.
Un exemple achèvera de faire
comprendre la méthode et montrera le degré de précision qu'elle comporte. Pour plus de simplicité, on a exprimé, dans les explications précédentes, les volumes gazeux en
centimètres cubes; mais, dans l'exemple qui va suivre (échantillon I, grisou des aciéries, de France), comme dans toutes les analyses, ne figurent que des mesures de pression, les .gaz étant dans la réalité, on l'a dit, toujours mesurés d'après la pression qu'ils supportent après qu'on les a amenés à un voltime constant. Afin de ne pas trop allonger cet exposé, je ne rapporterai pas le détail des dosages très simples de l'oxygène et de l'acide carbonique dans le grisou de notre exemple. Je dirai seulement que ces dosages ont fourni, pour 100 de grison: acide carbonique, 1,1; et oxygène, 0,3. Maintenant, sur le grisou débarrassé d'oxygène et d'acide car-
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(*) En supposant, pour simplifier, que la proportion d'azote est très faible dans le grisou.