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» L'expérience m'a montré que, dans les circonstances où l'on se place pour effectuer 

 cette dernière transformation (emploi des azolites alcalins ou d'une eau régale forte- 

 ment nitrique), l'osmium était éliminé à l'état d'acide osmique. 



» Le chlororutliénite nitrosé de potassium (8os r ) a été dissous dans 2 [it ,5 d'eau 

 additionnée de 20os r de potasse caustique, et traité par un courant de chlore dans 

 une grande cornue tubulée. L'acide hyperruthénique obtenu a été distillé une seconde 

 fois, lavé à l'eau froide, après deux fusions successives, afin d'éliminer l'eau chlorée 

 entraînée par' la distillation; il a été enfin chauffé avec de l'eau dans un appareil à 

 reflux et transformé complètement, en quelques minutes, en un oxyde noir graphi- 

 toïde Ru' O 9 . Ce dernier, séché à l'éluve, a été finalement décomposé par la chaleur 

 dans un courant d'oxygène, vers 5oo°, et a donné un bioxyde d'un beau bleu indigo. 

 On voit que, pour effectuer la transformation de l'acide hyperruthénique en bioxyde, 

 on a évité l'emploi de tout réactif fixe. 



» La réduction par l'hydrogène adonné les résultats suivants : 



llu. 



Pour ioo 

 1 2,l387 1,6267 76,06 



11 «,5846 1,9658 76,06 



111 2,3682 1,8016 76,07 



IV 2,S8/i 9 2,i 9 3 9 7 6,o5 



Moyenne 76,06 



>> On calcule de là : 



Pour H = 1 Ru = ioi,4i 



Pour O ~ 16 Ru = 101, 66 



n Composés nitrosés. — L'analyse des corps nitrosés, dans la composition desquels 

 n'entrent que des éléments volatils, peut servir à contrôler celte détermination. 



» Le sesquichlorure nitrosé desséché à 120 . réduit par l'hydrogène, a laissé un ré- 

 sidu métallique de 39,78-39,66 pour 100; moyenne : 39,72. 



» On calcule pour la formule RuCl^AzO) -+- H 2 et pour Cl = 35,368, = i5,g6o, 



H=r I, Az = l4,009, 



Ru- 101,49. 



» Réduit également par l'hydrogène, le chloroiuthénite nitrosé d'ammonium 



RuCP(AzO), 2 A.zH 4 CI 



a donné 29,44-29,47 pour 100 de métal; moyenne : 29, 455. D'où 



Ru -.- 101 ,39. 



» Les analyses du sel potassique et du sel sodique sont plus compliquées que les 

 précédentes : aussi conduisent-elles à des nombres un peu différents. Il faut en effet, 

 après réduction par l'hydrogène, séparer par l'eau le métal du chlorure alcalin. 

 Celui-ci retient presque toujours du ruthénium, que l'on n'élimine que difficilement. 

 Le métal doit être réduit de nouveau, ce qui nécessite plusieurs opérations successives 

 et entraînant des pertes. Le dosage du métal sera un minimum; par contre, le chlorure 



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