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 terminer la quantité de fer nickelifére au moyen du barreau aimanté, j'ai 

 em|)loyé un moyen détom-né pour y arriver, en déterminant le volume 

 d'h\drogéne dégagé par l'acide chlorliydrique. Il est vrai que l'on obtient 

 ainsi seulement la quantité totale de fer et de nickel; mais, en tenant 

 compte de la quantité moyenne de nickel que contiennent les fers météo- 

 riques, on peut avoir, du moins très-approximalivement, la teneur en fer 

 nickelifére de cette météorite. Ge moyen est même à recommander, non- 

 seulement dans ce cas particulier, niais même comme contrôle dans le cas 

 ordinaire de ces analyses où l'on détermine le fer nickelifére au moyen du 

 i)arreau aimanté; en effet, par ce dernier procédé, quelque précaution 

 qu'on prenne, on a ordinairement une certaine quantité de silicate mêlée 

 au fer. 



» ].a pyrite qui se trouve dans cette météorite n'est pas le sulfure simple, 

 mais bien le sulfure Fe'S', puisqu'en déterminant la quantité d'hydrogène 

 sulfuré dégagée |)ar l'acide chlorhydrique, j'ai trouvé ainsi une quantité de 

 soufre moindre que celle que j'ai obteiuie en attaquant la météorite par 

 l'eau rét^ale et déterminant le soufre au moyen (hi chlorure de baryum. 



» Voici maintenant le résultat de l'analyse : 



Analyse totale. 



Silice 3i ,a3 



Almnine 4'^'' 



Oxvde ferreux 24,71 



Oxyde (le manganèse traces 



Magnésie 244" 



Ciiaiix 2,27 



Soude, potasse o,55 



Oxv<lc de nickel 2, 68 



Fer nickelifére 1 ,85 



Soufre 2,69 /g p^^g. 



Fer I , I ■' \ 



Cuivre traces 



Fer chromé o,4o 



Pliosphore traces 



91), 4 2 

 Silicate attaquable. 



Osygènc. Happorl. 



Silice 25,ofi i3,35 i 



Alnmine 2,93 i i37 



Oxyde ferreux 23, 10 5,i4 



Magnésie 19,80 7 ,92 



Cliaux I ,3i 0,37 



Oxyde de nickel. .. . 2,88 0,(11 



1-; 



14,0.^ 1 



