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pitado de hidrato alumíiiico gelatinoso, blanco muy ligera- 

 mente amarillo-rojizo. Recogido sobre un filtro, lavado con 

 agua destilada é incinerado con el filtro, pesó descontadas 

 las cenizas de éste, 0,00377 gramos de Al-0-^. 



El ion hierro era tan pequeño, que no pudo pesarse el óxi- 

 do férrico, calculando sería un miligramo. Queda de óxido 

 de aluminio 0,00277, donde hay 0,001466 del ion aluminio, 

 y para un litro de agua mineral, el doble, 0,002932 gramos. 



El líquido amoniacal, después de separar el hidrato de alu- 

 minio, no dio con la mixtura magnesiana precipitado ni opa- 

 linidad, lo que prueba que no existían fosfatos. 



Análisis bacteriológico. 



Se hicieron varios cultivos en agar peptonizado ó gelosa 

 nutritiva echando en unos una gota de agua mineral, y en 

 otros dos con la pipeta graduada, mezclándolo bien después 

 de licuada dicha gelosa. Se pusieron los líquidos en placas 

 de cristal (cajas de Petri), previamente esterilizadas y cubier- 

 tas con su tapadera. Al cabo de cuatro días, á la temperatura 

 de 18", empezaron á aparecer manchas ó colonias, y á los 

 siete días cesaron de aparecer. 



Contadas dichas colonias, resultaron 17 para una gota de 

 agua, y correspondiendo á la pipeta empleada 27 gotas por 

 centímetro cúbico, resultan 17x27 = 459 bacterias por cen- 

 tímetro cúbico de agua mineral , no liquidantes y completa- 

 mente inofensivas, como las de las buenas aguas potables. 



. Probablemente, el número será menor si el agua se recoge 

 en botellas esterilizadas. Además, aparecieron algunas man- 

 chas de moho (penicilliiim gláucum), procedente de los tapo- 

 nes de las botellas. 



Radioactividad. 



La radioactividad de esta agua es considerable: puesta en 

 un platillo metálico entre los discos del electroscopio de Cu- 



