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analogues) au moyen de l'élhvlène et de l'hydrogène, laquelle constitue 

 une véritable combinaison exothermique et réalisable par synthèse directe, 

 d'après les expériences de l'un de nous. Ainsi le citrène et ses isomères ne 

 sont pas, en réalité, les hydrures des cvmènes, et ils n'appartiennent pas 

 à la série aromatique, dont on leur attribue souvent, mais à tort, les for- 

 mules développées. Mais ils se transforment dans cette série, comme les 

 corps de la série grasse en général, d'autant plus aisément que le change- 

 ment répond à un phénomène thermique nul dans le cas présent, et qui 

 s'élève même à un dégagement + i8 Cal , dans le cas du térébenthène, ainsi 

 qu'il va être dit. 



» III. Camphène. Rappelons ici les mesures de MM. Berthelot et 



Vieille (') sur ce carbure d'hydrogène. 



» Chaleur de combustion : 



-+- i466 Cîll ,9 à v. c; -f- i4^7 Cal ,8 à p. c. 

 » Chaleur de formation : 



C 10 H 16 = C 10 H 16 cristallisé -f-22 Cal ,8 



» Dans l'état liquide, ce chiffre serait diminué de la chaleur de fusion, 

 probablement 3 à 4 Cal - 



» Il résulte de ces données que le citrène et le camphène ont des cha- 

 leurs de formation voisines de -f- 22 Cal et peu différentes, comme il arrive 

 en général pour les isomères de constitution voisine; tandis que le téré- 

 benthène est formé à l'état liquide avec un dégagement de -+- 4 Cal , 2, au lieu 

 de -f- 2i CaI ,7. 



» Sa transformation dans le type du citrène dégage donc -+- 1 7 Cal , 5, et 

 dans le type du camphène + i8 Ca ',6 : à peu près le même chiffre. Cette 

 perte d'énergie est très considérable, car elle surpasse celle qui répond à 

 la réunion de 2 molécules en une seule par polymérisation, dans le cas 

 de l'amylène, par exemple, changé en diamylène (+ 1 i Cal ,8 état liquide). 



» Ce grand dégagement de chaleur ne répond cependant ni aune poly- 

 mérisation, ni à un changement de fonction chimique, mais à un accroisse- 

 ment de stabilité d'un système : le poids moléculaire demeure identique, 

 mais les liaisons des parties deviennent plus étroites et mieux déterminées. 

 Bref, cette chaleur représente surtout une réserve d'énergie accumulée 



(') Annales de Chimie et de Physique, 6" série, t. X, p. 4.54. 



