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 » D'un autre côté, veut-on doser l'hydrogène par différence, on rem- 

 place le système (i), (a), (3) par (i), (3) et (4), en considérant que dans (3) 



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 le terme eau X - peut être remplacé par hydrogène X 8 qui est identique : 



alors on a 



3 

 (i) carbone := acide carbonique X — ? 



S 8 



(a) oxygène = acide carbonique X — + hydrog. x 8 — plomb X — ô-t' 



(/|) matière = carbpne -f- hydrogène -f- oxygène. 



» Si l'on substitue dans (3) la valeur de l'hydrogène tirée de (4)> il vient, 

 après les transformations, 



matière X Qio8 — acide carbonique X i656 — plomb X 88 



oxygène = t^ , 



" ^ 10246,5 



hydrogène = matière — carbone — oxygène. 



» Ce que l'on fait pour l'hydrogène, on peut le faire aussi bien pour un 

 des deux autres corps simples. 



Par conséquent, tantôt on peut négliger l'eau si la substance en a pris 

 dans l'air avant la combustion, ou négliger l'acide carbonique si par acci- 

 dent on n'a pas son chiffre exact, etc. 



» Dans le cas des matières azotées : 



)) i" On peut ne faire qu'une combustion avec la litharge phosphatée, et 

 déterminer la composition de la substance par les équations 



(1) carbone := acide carbonique x — s 



(2) hydrogène = eau X -» 



(3) oxygène = acide carbonique x h eau X plomb X — r-p? 



(5) matière = carbone + hydrogène -|- oxygène + azote ; 



•1.'^ Ou faire en outre une détermination d'azote par les procédés connus, 

 ce qui ajoute l'équation 



(6) azote = ammoniaque X — 



» Alors on a cinq déterminations pour quatre inconnues. On peut donc 

 supprimer ou négliger une des évaluations, comme dans le cas précédent. 



