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Comme tous ses rapports peuvent se calculer à l'aide de 

 ces résultats, on peut conclure que, par analogie avec 

 3 KCI + K, il y a formation des composés 3 LiCI -+- Li; 

 3NaCI -h Na;3NH4CI -h NH4. 



Avec NaCI et iNH4CI, le sel est en excès; l'excès égal à 

 l'argent sera donc plus petit et il faut le réduire de 777-^, 

 OU au ^; la proportion réelle s'obtient en défalquant du 

 sel employé l'excès ainsi réduit. 



Voici le résultat des dix observations de Stas pour 

 NaCI : 85,03122 NaCI; 156,98096 Ag; excès de NaCI 

 0,06516 X H =0,06278; proportion 84,96844 x iOO: 

 156,98096=54,1266. En 1 860, Slas avait trouvé 54,2078; 

 en 1882, il aboutit à 54,2046. S'il était vrai, comme il 

 l'aflirme, que l'argent est toujours en excès, il est de toute 

 évidence que le chiffre de 1882 aurait été supérieur à celui 

 de 1860, comme c'est le cas de KCI, et non pas inférieur. 



Voici maintenant le résultat des neuf dernières observa- 

 tionsde Stas pour NH4CI : 1 26,25085 NH4CI; 254,82766 Ag; 

 excès de NH4CI = 0,154608 X {| = 0,14897; propor- 

 tion 126,10186 X 100 : 254,82766 = 49,4852. Stas a 

 obtenu 49,5944. 



La proportion exacte de NaCI est la seule qui puisse 

 servir immédiatement à la détermination des poids molé- 

 culaires, car ce chlorure est le seul qui occupe 16 volumes 

 sans condensation en deux tiers. Ce fait résulte de l'exac- 

 titude même de toutes les expériences : les poids molécu- 

 laires de Stas donnent pour 100 NaCIOs = 54,9296 NaCI; 

 Penny a trouvé par voie analytique 54,9295. La transfor- 

 mation du chlorate et du chlorure en nitrate donne pour 

 100 NaCIOs: 79,8823 NaNOj; pour 100 NaCI : 145,4132 

 NaNOj; la proportion pour cent de NaCI en NaCIOj est 

 donc 79,8823 x 100 : 145,4152 = 54,9347; en la calcu- 

 lant au moyen des nombres entiers, on obtient 54,95292. 



