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les autres aucune action. 11 est intéressant de remarquer que cette méthode 

 pourrait èlre, mot pour mot, transposée dans le langage de l'Hydrodyna- 

 mique acLucllc, où Ton évite les hypothèses moléculaires : il suffirait d'ap- 

 pliquer les lois des g:az parfaits et de prendre, pour fluide fictif, un gaz par- 

 fait au zéro absolu. C'est là une conception qui n'aurait aucune réalité 

 physique, mais qui ne serait qu'un procédé mathématique de raisonne- 

 ment, une manière symbolique de présenter la démonstration que nous 

 avons donnée ci-dessus. 



CHIMIE MINÉRALE. — Contribution à l'étude des alliages de cobalt et d'étain. 

 Note de M. F. Ducelliez, transmise par M. A. Haller. 



J'ai continué l'étude chimique des alliages de cobalt et d'étain par des 

 teneurs en étain comprises entre 07 et 66 pour 100. Des culots appropriés 

 ayant été fondus comme précédemment, j'ai essayé d'en retirer : 1° Co' Sn- en 

 les attaquant par l'acide chlorhydrique ; 2° CoSn en faisant agir l'acide 

 azotique. 



I. Culot à 59,72 pour 100 d'étain. — Assez fragile pour se casser à la 

 main, gris, avec des points brillants, présentant quelques soufflures, non 

 magnétique. 



Le culoL broyé a été soumis à l'action de l'acide chlorhydrique à i5 

 pour 100, puis porphyrisé avant chaque attaque subséquente. Les analyses 

 correspondantes ont donné : 



Api'és 

 la i" attaque. 



Cobalt 39,81 



Etain Sg, 26 



99>07 



Le corps obtenu en dernier lieu présente une composition voisine de 

 Co'Sn' qui exige : Co 42,35; Sn 57,65. Ceux cjui proviennent d'atlaques 

 successives par l'acide azotique concentré tendent vers une teneur plus 

 élevée en étain. Entre chaque opération, la matière subissait une por])hyri- 

 salion, l'enqiloi de la potasse était évité, l'acide métastannique pouvant 



