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c) Cristaux hexagonaux incrustés dans le fond du flacon. 



Ces cristaux sont aussi formés de fluosilicate sodique; les 

 prismes sont allongés suivant la hauteur, et portent sur 

 les faces latérales les stries verticales caractéristiques. Les 

 teintes qu'ils offrent en lumière polarisée sont peu homo- 

 gènes, à cause du peu de constance de l'épaisseur; pour la 

 biréfringence, on a obtenu approximativement X = 4-. 



d) Cristaux à apparence quadratique. 



Ils sont aussi formés d'un fluosilicate soluble. Ils se 

 dissolvent dans l'acide sulfurique concentré avec dégage- 

 ment de gaz. Le résidu de sulfate présente une particula- 

 rité singulière : après fusion, il a l'apparence d'un verre 

 amorphe parsemé d'aiguilles cristallines; si, sous le 

 microscope, on y ajoute une goutte d'eau froide, on voit 

 des aiguilles se détacher, nager dans le liquide, puis se 

 dissoudre; pendant celte réaction, la masse devient 

 progressivement claire entre les niçois croisés, comme si, 

 sous l'action de l'eau, la masse se dévitrifiail et cristalli- 

 sait, avant de se dissoudre. Par l'addition d'une goutte de 

 chlorure platinique en solution alcoolique, on voit appa- 

 raître, en grande abondance, les cristaux caractéristiques 

 de chloroplatinate potassique; cependant la matière colore 

 la flamme en jaune. 



Il est probable que les bases sont la potasse et la 

 soude ('). L'absence du calcium a été certifiée par l'action 

 des sulfates et des oxalates alcalins. 



(*) La soude pourrait bien provenir d'un mélange superficiel d'une 

 petite quantité de fluosilicate de sodium, car les faces des cristaux que 

 nous examinons montrent, au microscope, de petites excroissances. 

 Cependant le fluosilicate de potassium est connu en cristaux cubiques. 



