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 à ce que le produit donne souvent un petit résida de mercure et de ter 

 provenant de l'atlnque de la nacelle, et renferme une faible quantité de 

 Ba(0?I)- qu'il est impossible d'éviter à cause de l'altérabilité, à l'air, de 

 l'amalgame et de l'hydrure de baryum dans les diverses manipulations. 



» D'ailleurs, on a bien affaire au compose BaH", car, si Ton calcule le 

 rapport du nombre des atomes de Ba à celui de H, on trouve 



Ba /■ 1 il ■ • 



-jj- =2.iu; la théorie exige 2. 



Le barvum en excès est combiné, soit à l'oxygène, soit à une trace de mer- 

 cure non volatilisé. 



» L'hydrure de baryum ressemble par ses propriétés aux hydrures de 

 lithium et de calcium. La stabilité de ce composé est remarquable. Chauffé 

 en effet à i4oo", dans un courant d'hvdrogène, il se volatilise lentement 

 sans se décomposer, et ses vapeurs attaquent fortement le tube de porce- 

 laine. Lorsqu'on examine ces vapeurs à travers un verre mince coloré à 

 l'oxvde de cobalt, on voit nettement une vapeur verte au-dessus de la na- 

 celle. Avec le barvum pur. la vapeur 110 parait pas cohuée dans les mêmes 

 conditions. 



i> L'Iiydrure a une densité 4» 21 à o". 



» Il fond vers 1200" et se vaporise déjà partiellement à cette tempé- 

 rature; il est décomposabic par l'eau comme les hydrures de lithium et de 



calcium : 



BaH=+ HH) --= Ba(OH/^+ 2H\ 



» Il est assez altérable à l'air humide et se recouvre rapidement d'une 

 couche de Ba(OH)-. 



» Chauffé dans un courant d'azote, il est décomposé un peu au-dessus 

 du rouge en donnant l'azoture Ba' Az- : 



3BaH--h2Az= Ba'Az-4-3H-. 



» Cette réaction permet d'avoir de l'azoture de baryum exempt de mer- 

 ■ CMie, nmis non de fer. 



» En effet, chaque fois que l'on chauffe au rouge, dans un courant 

 d'azote, soitBaHg", soit BafF, dans une nacelle en fer pour obtenir Ba^Az-, 

 il se produit toujours une grande quantité d'azoture de ferFe''Az- iso- 

 morphe de Ba^Az, car le produit fondu obtenu est homogène et très bien 

 cristallisé. 



