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des Seîenees de Saint - Pëtersboiipg. 



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demmeut métamorphosé; la densité, la couleur et la 

 petite quantité d'eau qu'il a donnée, le prouvent suf- 

 fisemment; 2" de M. llermann") qui ne donne au- 

 cune indication des propriétés physiques du minéral 

 soumis à l'analyse et dit seulement qu'il a analysé une 

 variété de la leuchtenhergite, qui se trouve en cristaux 

 de la grandeur de pois implantés dans la stéatite. 



Nous avons fait plusieurs analyses de différents exem- 

 plaires de la leuchtenhergite plus ou moins métamor- 

 phosée, et en outre nous avons analysé un exemplaire 

 que nous devons à l'ohligeance de M. Kokcharow et 

 que l'on peut tenir pour normal. Cet exemplaire qui 

 a servi aux recherches optiques de M. Haidinger, 

 a été pris dans les montagnes de Chichime, qui font 

 partie de la chaîne d'Oural. Les cristaux du minéral 

 présentaient de grandes tahlettes hexagonales. Leur 

 clivage était facile suivant la direction perpendicu- 

 laire à l'axe optique. Les lames séparées par le cli- 

 vage étaient bien transparentes et présentaient dans 

 la lumière polarisée les phénomènes des cristaux à 

 un axe. Elles avaient l'éclat gras de la nacre de perle 

 suivant la base. La couleur en était blanche ou lé- 

 gèrement verdâtre. Elles étaient tenaces, mais peu 

 élastiques et flexibles, presque comme le talc. Le mi- 

 néral se laisse difficilement réduire en poudre fine, 

 qui est complètement blanche et onctueuse au tou- 

 cher. Une fois calcinée la leuchtenhergite devient 

 blanche, garde son éclat, mais perd la transparence. 

 Sous le microscope cependant on remarque que les 

 feuillets les plus minces laissent passer la lumière. 

 Au chalumeau la leuchtenhergite s'exfolie et se fond 

 difficilement et seulement sur les pointes les plus 

 minces. Elle se' fond avec les phosphates en un verre 

 légèrement verdâtre dans le chaud et incolore à la 

 température ordinaire. La dureté = 2,5, la densité 

 = 2,61 — 2,fi4. 



On remarque dans les lames de la leuchtenhergite 

 des cristaux de grenat (colophonite) et de petits cri- 

 staux d'une couleur brun-pale, ayant le plus souvent la 

 forme des prismes quadrilatères. Leur longueur sur- 

 passe rarement 0,14 millim. Ils paivaissent être épar- 

 pillés sans ordre dans le minéral. Après avoir été cal- 

 cinés ils deviennent brun-foncés, ce qui facilite le triage 

 à l'aide d'une forte loupe. M. Kenngott a remarqué 



2) J. f. p. Ch. XL. 1847. S. 13. 



des cristaux octaédriques de fer oxydulé dans la pen- 

 nine ; nous n'avons pas trouvé de cristaux de cette forme 

 dans la leuchtenhergite. Outre les cristaux prisma- 

 tiques on remarque à l'aide d'un microscope (à 120gr. 

 lin.) dans les lamelles du minéral normal, ainsi que dans 

 celles du minéral métamorphosé, des lignes d'une lon- 

 gueur qui atteint 0,3 millim. Ces lignes sont tantôt 

 nombreuses, tantôt rares, mais elles conservent tou- 

 jours trois et quelquefois deux directions , se croi- 

 sant sous un angle de 60° et formant des rhoinbes 

 et des triangles équilateraux. Quelquefois leur nombre 

 est si grand que la lamelle présente l'aspect d'un ta- 

 mis. Ces lignes ne doivent pas être des feulkîs, mais 

 bien des cristaux aciculaires, peut-étie de la même 

 substance que les prismes dont nous avons parlé plus 

 haut; on remarque que les aiguilles qui ont nue cer- 

 taine épaisseur sont teintes en couleur hnin-claire, la 

 même que celle des prismes. Nous n'avons pas pu 

 trouver ces aiguilles, de même que les prismes dans 

 juicune des chlorites soumises à l'examen. 



Les analyses que nous avons faites du minéral noi- 

 mal nous ont donné 



moyuime . oxygène 



SiO., 30,60 

 Fe 6 2 02 



Mg.,0 I ' 

 Al^bg 19,63 

 H,0 12,76 



oU,oo 

 2,43 

 0,11 

 34,64 

 19,85 

 12,78 



30,46 

 2,22 1,99 I 



0^11 (oxyduloj 



34,52 ) 



19,74 



12,74 



16,24 



14,33 



9,29 

 11,32 



10,0 



8,8 



5,7 

 6,9 



99,42 100,09 99,79 



Nous nous sommes convaincus, par une expérience 

 directe , que le fer entre en combinaison en état 

 d'oxydulc. 



Ces analyses nous domicnt la formule suivante: 

 5 Si'^0,-i-2 Ar'OgH 9 Mg"0-H7 H,0 



Cette formule exige 



5 SiO^ 30,3 



2 Al^Ôs 20,6 



9 Mg,0 36,3 



7 Aq 12^7 



1)9,9 

 Cette formule est identique à celle que M. Des 

 Cloizeaux propose pour le dinochlore") qui est un 

 minéral à deux axes optiques. 



3) Manuel de Miner. 1862. p. 446. 



