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Los otros cristales activos que han sido estudiados bajo el punto 

 de vista de su dispersión rotatoria son los siguientes: 

 Per-iodato de sodio. 

 Iliposulfato de poüxsio. 

 ídem de plomo. 

 Los datos correspondientes figuran en el cuadro del párrafo (67). 



DISPERSIÓN ROTATORIA DE LÍQUIDOS Ó DISOLUCIONES. 



91. Hasta la fecha se han practicado pocos estudios respecto al 

 particular, y los más antiguos entre ellos (relativos al azúcar de 

 cafia, san tonina, terpeno, ácido colálico, etc.), se ejecutaron con el 

 aparato de Broch, y se refieren á las rayas de Fraunhofer, mientras 

 que en los más modernos se ha aplicado el- método de los filtros óp- 

 ticos. En las sustancias activas naturalmente liquidas la dispersión 

 rotatoria muestra siempre una marcha normal, es decir, que el 

 ángulo de rotación crece á medida que disminuye la longitud de 

 onda de la radiación lumino.sa empleada. Esto sucede en el terpeno, 

 lo mismo que en una serie de derivados del alcohol amílico estudia- 

 dos hace poco tiempo por Guye y Jordán (*), y todos los cuales po- 

 seen peso molecular simple. El poder dispersivo de esos cuerpos es 

 muy variable, y representa, para cada uno, una constante óptica 

 característica. La diferencia entre la rotación específica que corres- 

 ponde al violeta y la obtenida con el rojo, esto es. 



Mvioleta — H: 



•Jrojo, 



se designa con el nombre de dispersión rotatoria específica. 



La misma normalidad en la dispersión rotatoria ofrecen muchas 

 sustancias activas disueltas, como la sacarosa, glucosa, santonina y 

 sus derivados, ácido colálico, etc. 



Para la comparación entre los poderes dispersivos rotatorios de 

 varias sustancias y el del cuarzo, se dan en el siguiente cuadro al- 

 gunos datos que se refieren á las rayas B, C , D, E, F, G, de 

 Fraunhofer. 



(*) Guye et Jouvdau : Comp. rend., 122, 883 (1896). 



