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tezza del tavolino, mauteneiulo il tubo del microscopio alla lunghezza 

 di 160 mill. e il tavolo da diseguo opportunamente inclinato per im- 

 pedire la deformazione delle immagini. 



Noi riassumeremo qui le nostre ricerche le quali hanno avuto 



di mira: 



1.° Lo studio delle velocità relative di diffusione dei sali mono- 

 valenti e bivalenti. 



2° Lo studio delle velocità relative di diffusione delle soluzioni 

 equimolecolari ed ineqiiimolecolari. 



3.° Lo studio dell'influenza esercitata dalle miscele di differenti 

 sali sulla velocità di diffusione (azione del Jone in comune). 



4.° Lo studio dell'influenza della temperatura e della corrente 

 elettrica sulla velocità di diffusione. 



5.° La formazione delle capsule di Traube. 



tì.o La diffusione nei talli delle Laminarie. 



7.° La teoria delle strie di precipitazione. 



Esperienze coll'HCI e AgNO, . 

 I. 



Soluzione normale di HCl, 20 ce. 



Soluzione normale di Ag NO^, 20 e. e. 



Per queste ricerche non essendosi impiegate gelatine rese insolu- 

 bili dalla formalina si hanno avuto risultati alquanto incerti poiché 

 l'HCl rigonfia notevolmente la gelatina e lo stesso effetto produce 

 l' H NO., che si forma. 



La linea del precipitato appare perciò grandemente avvicinata 

 verso la soluzione di AgNO^, dal quale lato parimenti sembrerebbe che 

 debba avvenire l'accrescimento (fig. 21, Tav. I). 



Talora il precipitato è frazionato (fig. 20, Tav. I) ed allora incon- 

 triamo innanzi tutto uno straterello decorrente ondulato in vicinanza del 

 margine della gelatina corrispondente alTAgNO^ e poi un secondo strato 

 situato in vicinanza della parte mediana della gelatina e suddiviso a sua 

 volta in due strati contraddistinti per differente intensità di colorazione. 



IL 



Soluzione , di HCl, 20 ce. 

 H»0 



Soluzione —— di AgNO,, 20 ce. 

 100 -^ 



Malgrado la grande diluzione la gelatina si presenta ancora ecces- 

 sivamente rigonfiata. Il precipitato è qui alquanto più spostato verso la 



