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Une première expérience a porté sur trois cubes de métaux (argent, 

 cuivre, aluminium) noyés dans de la vaseline. Voici les duretés avant et 

 après compression : 



Avaiil Après 



compression, compressimi. Kcroiiissage. 



Argent 19,4 36 1,8 



Cuivre 27 46,1 1,70 



Aluminium '4,6 '9 l,3o 



Une deuxième série a porté sur les métaux suivants : 



Avant Après 



compression, compression, licrouissase- 



Argent 20,0 82,2 i , 58 



Fer 57,7 62,3 1,10 



Laiton 24 36,5 i,52 



Zinc 33,1 43 1,33 



Dans aucun cas, les cubes de métal n'étaient sensiblement déformés; on 

 doit donc conclure que la compression suffit pour écrouir les métaux, en 

 dehors de toute déformation. 



Il est en oulrp intéressant de remarquer que, sous une même pression, 

 les métaux s'écrouissent très difléremment : l'argent est celui qui s'écrouit 

 le plus parmi ceux que j'ai essayés; j'étais arrivé à un résultat analogue par 

 des essais au laminage. 



Le cube de laiton recuit avait été poli et attaqué par le procédé de 

 M. Cliarpy, puis photographié. Après compression, on a photographié 

 à nouveau le même point : les cristaux n'avaient pas été modifiés. 



Ces expériences montrent donc que Vécrouissage peut avoir lieu sans modi- 

 fication de la forme extérieure ou de la structure intérieure de l'alliage. Il est, 

 au contraire, en rapport avec la compression subie par le rnétal. 



Les modifications de structure du métal sont en rapport avec la défor- 

 mation qu'il a subie et non avec son écrouissage. 



CHIiMlE PHYSIQUE. — Sur quelques propriétés des azolites alcalins. Note de 

 M. Marcel Oswai.o, présentée par M. Le Chatelier. 



L'azotite de soude ordinaire du commerce renferme, après séchage à 

 l'éluve, environ 90 pour 100 d'azotite; le reste est constitué surtout par du 

 sulfate, de l'azotate, du chlorure de sodium et par un peu de sable. Il 



