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RECHERCHES SUR LA DISSOLUTION
RECHERCHES SUR LA DISSOLUTION
la même en tous les points d'une même masse homogène. C'est-à-dire que, dans une semblable masse, les proprié-
ment trop ténus pour que nous puissions facilement y reconnaitre, avec les procédés dont nous disposons, l'existence de l'état cristallisé. Cette difficulté est particulièrement sérieuse pour les corps cristallisés dans le système cubique, même lorsqu'ils se présentent en fragments de grosses dimensions, parce que,_ en raison de la symétrie spéciale du cube, les propriétés optiques sont identiques dans toutes les directions; oirne peut s'appuyer pour cette reconnaissance que ,sur la forme extérieure des cristaux,
tés relatives à des directions parallèles sont identiques en tous les points. Parmi les propriétés comportant une. orientation, il faut, tout d'abord, citer : la vitesse de la lumière dont les grandeurs inégales produisent dans les lames minces examinées en lumière polarisante ces jeux de couleur dont la cristallographie tire un si grand parti; la conductibilité calorifique étudiée par Sénarmont sur des lames cristallines enduites d'un corps fusible; les clivages que le lapidaire utilise dans la taille des diamants ; enfin, les formes géoniétriques dont l'observation si simple révèle
à première vue aux chimistes l'existence de, l'état cristallisé. Ce dernier caractère, malgré son évidence, ne doit être classé qu'au dernier rang parmi les: caractères des.
cristaux, parce qu'il peut facilement être détruit, ce qui n'est pas le cas des précédents. Ainsi les cristaux brisés de quartz qui constituent le sable ordinaire ne .sauraient. par leur forme être distingués de fragments, de verre; leur examen optique, au contraire, montre immédiatement qu'il s'agit d'un corps. Cristallisé. La plupart des corps solides, surtout parmi ceux qu'étu-
die la chimie minérale, ne nous sont connus, qu'à cristallisé. On parle cependant. souvent 'dans le langage. courant de la chimie des précipités amorphes. C'est là une expression vicieuse que l'on applique : soit à des corps
certainement cristallisés, comme le sulfate de baryte, le. carbonate de chaux, l'oxalate de chaux; soit à des corps dont l'état réel nous est inconnu, comme le chlorure d'argent, les sulfures métalliques précipités, les oxydes de fer, d'aluminium, etc., mais que, 'par raison d'analogie,
on doit supposer être cristallisés. Il suffit en effet de ralentir leur formation pour les obtenir au laboratoire en. petits cristaux, et ils se trouvent dans la nature en cristaux relativement volumineux. Tous ces corps sont seule-
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les plans de clivages, les figures de corrosion, c'est-àdire sur des caractères accessoires qui peuvent manquer. L'état amorphe est l'état qui n'est pas cristallisé, c'està-dire un état dans lequel toutes les propriétés, quelles qu'elles soient, sont identiques dans toutes les directions autour de chaque point. On peut citer tous les corps liquides ou gazeux et les corps solides dits vitreux, tels que l'acide borique, l'acide silicique, l'acide phosphorique obtenus par fusion, et certains de leurs dérivés également soumis à une fusion préalable, le feldspath, le borate de zinc, lé borax fondu, les laitiers' acides des hauts-four-
neaux et, d'une façon générale, tous les verres. On peut citer encore, parmi les corps minéraux, le soufremou suffisamment refroidi, l'acide arsénieux fondu, le .chlorure de zinc fondu et brusquement refroidi. Parmi les composés organiques, on doit citer les résines, gélatines, gommes, albumines.
Accidentellement, dans certains corps amorphes, les: propriétés varient autour de chaque point, mais d'une façon irrégulière ; ces anomalies se produisent dans les corps trempés, c'est-à-dire refroidis brusquement depuis une température on ils étaient plus ou moins fluides. Ils ne reprennent pas alors leur densité primitive, -et il se produit des tensions internes variables d'un point krautre qui modifient indirectement les antres propriétés, entre autres les propriétés optiques.