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Or, dans ces conditions, je n'ai observé ni la transformation de l'oxy- 

 gène en ozone, ni la formation des oxydes de l'azote, etc. 



Quant à la méthode du tube chaud et froid, telle qu'elle a été pratiquée 

 jusqu'ici, tout ce qu'elle permet de constater, c'est un certain état des gaz 

 et autres matières recueillies à la plus basse température existant dans une 

 masse gazeuse considérable, qui n'est ni homogène, ni maintenue à une 

 température constante et uniforme, ni en équilibre de température dans 

 toutes ses parties, pendant la durée de l'expérience. Loin de là, elle est 

 constituée par un mélanse tourbillonnant de gaz, offrant d'une façon conti- 

 nue et dans ses différentes régious toutes les températures comprises 

 depuis la plus élevée jusqu'à la plus basse. 



Ce n'est pas tout d'ailleurs : non seulement il se développe au sein de 

 cette masse des variations d'état mécanique de toute nature; mais il s'y 

 produit en particulier des phénomènes électriques, tels que ceux qui ont 

 été signalés dans l'ionisation des flammes, ou bien encore, tels que ceux 

 qui caractérisent l'effluve, phénomènes susceptibles de modifier l'état phy- 

 sique et chimique d'une portion des systèmes mis en expérience. 



Les phénomènes électriques de cet ordre, en particulier, sont suscepti- 

 bles de provoquer à froid la formation de l'ozone au contact même de la 

 paroi froide, et non dans la partie portée à la température la plus élevée. 



On conçoit d'ailleurs que l'intensité des effets soit, jusqu'à un cer- 

 tain point, proportionnelle à la chute de température entre les régions 

 extrêmes. 



Ajoutons en passant que l'emploi des objets en platine, palladium ou 

 iridium (tubes, lames, fils), dans des recherches de ce genre ne saurait 

 guère conduire à des résultats incontestables, à cause des affinités toutes 

 spéciales que ces métaux possèdent à haute température pour l'oxygène et 

 les autres gaz et de leurs transformations isomériques multiples et mal 

 connues. 



9. Les réactions chimiques constatées dans les combustions comportent 

 d'ailleurs d'autres interprétations, alors même que les produits préexiste- 

 raient dans les régions chaudes. En effet, au cours de la formation de ces 

 produits secondaires complexes, il se développe des composés primaires 

 principaux, qui sont précisément ceux qui engendrent la chaleur et les 

 hautes températures : tels que l'eau, dans le cas de l'hydrogène; l'acide 

 carbonique, dans le cas du carboneet de l'oxyde de carbone ; l'eau et l'acide 

 carbonique, dans le cas des carbures d'hydrogène, etc. Or, comme on le 



