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 lequel est poilé par suite du remplacement de H2 par à 

 86; c'est dans tous les deux la même augmentation abso- 

 lue de 14. qui correspond à 19,44 °/o- 



Or, dans la mélhyl-éthyl acétone, cette substitution 

 détermine une élévation dans le point d'ébullition de 10°, 

 soit 2,84 7o dans le point d'ébullition absolu; dans le 

 pentane normal, l'élévation dans le point d'ébullition iher- 

 momélrique est 64°, soit 20,64 % dans le point d'ébullition 

 absolu. 



Le rapprochement de ces chiffres 10" et 64°, ou 2,84 

 et 20,64 °/o d'élévation dans les points d'ébullition absolu, 

 résultat d'une même modification qualitative et quantita- 

 tive dans la molécule, montre à l'évidence l'influence 

 exercée par la présence antérieure et le voisinage de l'oxy- 

 gène sur la volatilité de la molécule totale. 



il est possible de déterminer l'étendue du rayon de 

 l'influence volatilisante de l'oxygène. Par là se précisera 

 ce que j'entends par les mots « même région d'un hydro- 

 carbure » . 



D'une manière générale, ce rayon est fort restreint. Les 

 trois propositions suivantes en donnent la mesure. 



3° Cette influence s'exerce à son maximum alors que 

 les deux atomes d'oxygène dont la présence en est l'origine, 

 sont dans le plus étroit voisinage, c'est-à-dire, fixés sur le 

 même atome de carbone. 



Un seul composé de ce genre est à signaler, c'est le gaz 

 carbonique COo, qui se fait remarquer en effet par une 

 volatilité comparalive loule spéciale. Cela résulte de la 

 comparaison (jue l'on peut établir entre ce corps COo et 

 le diacétyle CH3 — CO — CO — CH3, d'une part, ei les 

 hydrocarbures correspondants CH4 et C4 H,o, d'autre part. 



