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 tions et d'obtenir une masse toujours homogène. On traite le tout par l'eau 

 pure, on passe à travers un filtre lavé, on évapore à sec. 



» La carbonate ainsi préparé est d'une pureté parfaite, ne contenant au- 

 cune trace de chlorure, corps extrêmement difficile à séparer par les anciens 

 procédés, à moins de faire passer le carbonate à l'état de bicarbonate, opé- 

 ration longue et dispendieuse. 



Conclusions. 



» 1°. Par équivalent de crème de tartre employé on gagne un équivalent 

 d'acide tartrique, tout en obtenant la même quantité de carbonate 

 potassique. 



» 2°. L'extraction de cet équivalent d'acide tartrique paye les fi-ais de la 

 préparation du carbonate. 



» 3°. Lorsqu'on veut augmenter la quantité de carbonate potassique par 

 l'addition du nitrate potassique on commet toujours une erreur, car on dé- 

 duit inutilement un équivalent d'acide nitrique ; tandis que si l'on opère sur 

 deux équivalents de bitartrate potassique (crème de tartre), on augmente 

 également la quantité de carbonate, sans augmenter les frais, car l'extraction 

 ultérieure de l'acide tartrique compense la dépense. 



» 4°- L'élimination du chlorure, impossible à réaliser dans la crème de 

 tartre ou dans le carbonate obtenu, est très-facile dans le tartrate neutre 

 rendu légèrement acide par l'acide nitrique au moyen du nitrate argentique. 

 » L'abaissement de prix du carbonate potassique pur, produit payé trop 

 cher dans le commerce comparativement aux potasses impures, aura sans 

 doute pour effet de généraliser ses applications, et facilitera ainsi les opé- 

 rations chimiques qui exigent l'emploi de matières pures. » 



MATHÉMATIQUES. — Sur ta théorie de la transformation des fonctions 

 abéliennes ; par M. Ch. Hermite. (Suite : §§VIlet VIIL) 



« VIL — Ces préliminaires établis, nous aborderons, comme il suit, le 

 problème de la transformation. 



» Soit, en conservant les notations du § III, 



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C. R., i85S, i" Semestre. (T. XL, N» 7.) 4^ 



