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En résumé : 



1° L'entraînement d'un corps soluhlc |)ai' un précipité est plus fort en 

 milieu basique qu'en milieu neutre et plus l'oil eu milieu neutre qu'eu milieu 

 acide. 



Ce rapport est voisin de 2 dans les divers cas étudiés. 



2° L'entraînement croît avec la concentration de l'ion entraîné. 

 Il varie de i à 2 quand la concentration varie de -p^; à ^ normale et de -j-j^ 

 à Tii^ normale. 



3° L'entraînement croît avec la valence de l'ion entraîné. 

 Il est 10 fois plus fort avec le lanthane trivalent qu'avec le magnésium 

 diva lent. 



4° Le précipité entraîne d'autant mieux qu'il se trouve dans la liqueur à 

 une dilution plus grande. 



II. On peut, il me semble, interpréter assez simplement ces divers résul- 

 tats en appliquant à chaque grain du précipité les lois de l'électrisation de 

 contact : 



La charge que prend le grain paraît être due aux ions H"*" ou OH et est 

 beaucoup amoindrie par la présence d'ions polyvalents de signe opposé. 



Par exemple, des ions polyvalents positifs s'accrochent à la paroi que 

 chargent négativement des ions OH^, et l'on a, en définitive, fixation sur le 

 grain des ions polyvalents positifs par l'intermédiaire des ions OH^ comme 

 mordants. 



Bref, c'est cette cause de fixation d'origine électrique qui, venant s'ajou- 

 ter à la cause inconnue du genre cohésion, déterminerait les entraînements 

 d'ions, polyvalents par certains précipités. 



Dans le cas étudié du sulfate de baryum, le terme dit de cohésion paraît 

 être assez notable. 



Ce précipité est dense et cristallin. 



Je compte reprendre ces recherches sur des précipités spongieux, pré- 

 sentant une plus grande surface, comme les sulfures. 



Mais, dès à présent, je pense qu'une étude |)lus approfondie de ces résul- 

 tats peut donner un guide rationnel pour diminuer (ou augmenter) ces 

 entraînements par les précipités de matières solubles. 



