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CHIMIE PHYSIQUE. — Résislwitc des sulfures mélalliques. 

 Note de M. J. Guincuant, présentée par M. Haller. 



« La théorie de la dissociation électrolytique a fourni une explication 

 simple de la conductibilité dans les électrolytes en la ramenant à une simple 

 convection des charges électriques par les ions. La conductibilité des mé- 

 taux n'a été rattachée jusqu'ici à aucune théorie générale et nous apparaît 

 comme propriété isolée de cette catégorie de corps. Dans l'espoir de dé- 

 couvrir quelque lien entre ces deux sortes de conductibilités, je me suis 

 proposé d'étudier les propriétés électriques d'une série de composés métal- 

 liques qui semblent, à plusieurs égards, intermédiaires entre les électrolytes 

 et les métaux : parmi les sulfures, séléniures, arséniures, phosphures. . . , 

 ceux qui sont formés avec un dégagement de chaleur faible, du même 

 ordre de grandeur que pour les alliages, possèdent un éclat métallique et 

 sont ou deviennent facilement bons conducteurs. Les propriétés électriques 

 de ces corps sont assez mal connues. Certains de ces composés sont re- 

 gardés comme conduisant électrolytiquenient, et l'existence d'électrolytes 

 solides soulève de nombreux et intéressants problèmes. Je me bornerai à 

 envisager aujourd'hui les conclusions qui peuvent être tirées du mode de 

 variation de la résistance avec la température. Pour les métaux, la rosisti- 

 vilé croît avec la température ; pour les solutions électrolyliques, elle 

 décroît. On a souvent généralisé ce mode de variation et conclu à la nature 

 de la conductibilité d'après le signe du coefficient de température. Cette 

 généralisation ne semble pas légitime, car certains alliages à grande résisti- 

 vité formés de cuivre-manganèse et fer ou nickel, tous les métalloïdes, ceux 

 bons conducteurs comme le charbon, le sélénium, le tellure, tous les 

 mauvais conducteurs, ont une résistance qui décroît quand la température 

 croît. Inversement, quelques solutions électrolytiques [HF, PO(OII)''] ont 

 un coefficient de température qui s'annule et change de signe au-dessous 

 de loo". On sait que la plupart des sulfures naturels, ou obtenus par fusion 

 dans les conditions ordinaires, ont une résistance rapidement décroissante 

 à mesure que la température s'élève. 



» J'ai déterminé la résistance à différentes températures des sulfures de 

 plomb, d'étain (SnS), de fer (FcS), de cuivre (Cu^S), d'antimoine et 

 d'argent. 



)> Je me suis servi de sulfures précipités purs el débarrassés par fusion de l'excès de 



