Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
368
CHIMIE. TENSION DE LÀ varree
Tempe-
ratures.
100 110 120 13 o 14.0
150 160 17o
i80 190 200 210 220 230
DU MERCURE.
en aimesphères de o in. 76.
0,00004 0,00009 0,00022 0,00047 0,00096 0,00188 0,00343 0,00603 0,01015 0,01638 - 0,02539 0,03790 0,05466 0,07633
TresioN ne LA VAPEUR
Tempe-
en rnillimt, ires de' mercure.
o,o3 -,, 0,07
0,76 o,35 0,73 1,43 2,61 4,58 7,71 12,45 19,30
28,80 41,54 58,01
EXTRAITS.
ratures:
240 250 260 2.-0 230 290 300 310 320 33o
34.
35o 360
DU MERCURE.
en atinosphères de o nt. 76.
en milliniètres de mercure.
o , 10349
78,65 103;78 133,62 168,30 207,90 252,51 30.2,33
0,13655 0.,17582
0,22145 0,27355 o,33225 0,39780 °,47073 0.55 /81 0,64261 0,74523 0,86286 1,00000
357,73 419,38 488,38 566,37 655,77 -60,00
On voit par cette table que les tensions de la vapeur du mercure ne s'accordent nullement avec le principe que Dalton avait autrefois avancé, savoir que la tension au maximum des vapeurs des différens liquides est la même à des températures également distantes de leur température respective d'ébullition sous la pression atmosphérique; car, en comparant la marche des tensions de la vapeur du mercure avec celle de la vapeur d'eau , la tension de la vapeur du mercure, d'a1I
près cette loi, ne devrait être, par exemple, que de 3 à 4 millimètres à la température 2600 C. ou à ioo° au-dessous de la température de l'ébullition du mercure, au lieu qu'a cette température la tension de la vapeur du mercure est selon les expériences, d'environ i 3o millimètres. Au reste, l'inexactitude de ce principe de Dalton avait déjà été remarquée même dans d'autres liquides plus
369
volatils que l'eau, et Dalton paraît y avoir renoncé.
54. Recherches sur la composition du MINIUM; par M. Dumas. ( An. de Ch., t. 49, p. 398. )
Pour analyser les miniums que j'ai voulu examiner, je les ai ramenés à l'état de protoxide en les chauffant dans des tubes de verre bouchés à l'une de leurs extrémités, et j'ai recueilli l'oxigène qui s'est dégagé dans l'appareil décrit par MM. Gay-Lussac et Liébig dans leur Mémoire sur le fulmina te d'argent.
Le massicot se suroxide beaucoup plus lement que la céruse; après 8 feux du four à réverbère, ii ne perd par calcination que 0,0175
d'oxigène , tandis que seulement après trois feux la céruse perd 0,0223. Lorsqu'c4.1 chauffe la céruse dans un tube traversé par un courant d'oxigène ,
ou dans un ballon rempli de ce gaz, il se produit un minium qui perd 0,0240 d'oxigène par calcination, et l'absorption s'arrête à ce point. D'après
cela il m'a paru probable que ce produit était réellement un composé bien défini. S'ai pensé qu'il serait intéressant de le comparer à du mi-
nium pur obtenu par d'autres procédés. Pour cela j'ai mis digérer de la mine orange du commerce dans un bain d'acétate neutre de plomb afin d'en séparer le protoxide mélangé, et j'ai examiné le résidu : il a perdu 0,0231 d'oxigène par la calcination. Une nouvelle quantité de mine orange fut ensuite mise en digestion avec mie dissolution concentrée dé potasse caustique, qui possède, comme Tome III, 1833.