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somme des tensions. Le contraire se présente pour le mélange de l'eau 

 et du chlorure de carbone. Je regarde cependant ce dernier fait comme une 

 anomalie, que j'attribue à ce que, malgré tous les soins qu'on avait pris, le 

 chlorure de carbone n'était pas absolument pur. J'ai déjà dit qu'une très-' 

 petite quantité d'une substance étrangère, inappréciable à nos réactifs chi- 

 miques ordinaires, exerçait une influence très-sensible sur la force élastique 

 de la vapeur. 



» Je crois pouvoir conclure de ces expériences, comme loi théorique qui, 

 probablement, ne se vérifie jamais d'une manière absolue sur les substances 

 naturelles, parce qu'il n'existe certainement pas deux substances absolu- 

 ment dépourvues de réactions dissolvantes l'une sur l'autre : Deux sub- 

 stances volatiles^ qui ne sont pas susceptibles de se dissoudre, donnent, 

 dans le vide, une tension de vapeur égale à la somme des tensions que ces 

 substances présentent isolément. 



» C'est donc une vérification de la loi de Dalton ; mais on verra par ce 

 qui va suivre que c'est le seul cas auquel la loi de Dalton s'applique. 



Deuxième classe. — Mélanges binaires de substances volatiles qui se dissolvent suivant des 

 proportions plus ou moins considérables , mais non illimitées, 



» Il est très-difficile de former des mélanges de substances qui se trou- 

 vent comprises dans ce cas. Je n'ai opéré que sur des mélanges d'éther et 

 d'eau. Ils m'ont donné les résultats suivants : 



» On voit ici que le mélange, bien loin de donner une vapeur qui ait 

 pour tension la somme des forces élastiques individuelles des substances 

 isolées, présente à peine celle de l'éther seul. 



TROisiiME CLASSE. — Mélanges binaires des liquides qui se dissolvent mutuellement en 



toutes proportions. 



» Cette classe comprend les mélanges binaires les plus nombreux. 



