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de l'acide cyanhydrique, avec l'azote et le carbone contenant de l'hydro- 

 gène, ou simplement de l'eau. Mais avec des éléments absolument exempts 

 d'hydrogène libre ou combiné, je n'ai pas observé de cyanogène. 



D'autre part, l'étincelle électrique décompose entièrement en éléments 

 ce même cyanogène, contrairement à ce qui arrive avec l'acétylène. 



13. Décomposition mverse/le l'azoture de carbone. — On a rempli le tube 

 de cvanogène. Capacité du tube voisine de 3o™'. Pression initiale: o™,38. 

 1425°, I heure. Le tube ramolli s'est un peu gonflé. Il est rempli de carbone 

 brillant, lequel ne contient pas trace de graphite véritable, d'après vérifi- 

 cation ultérieure. 



Voici l'analyse des gaz recueillis : 



cm" 



Volume total i4)4 



Cyanogène inaltéré o , 3 



Azote 1 4 ) I 



Il y avait donc décomposition du cyanogène; sauf une trace, qui aurait 

 exigé un temps plus long pour disparaître. 



14. Cyanogène décomposé par une action plus rapide. — Ce corps a été 

 dirigé lentement à travers un tube de porcelaine, porté à 1400°. A ce mo- 

 ment on a recueilli les gaz dégagés. Ils entraînaient en dose notable une 

 poussière grise de paracyanogène; ce qui montre que la condensation 

 moléculaire du cyanogène était assez active dans ces conditions. 



Gaz recueilli pendant 10 minutes : 200""'. 



Sur 100 volumes : 



Cyanogène 87 



Azote 63 



On a laissé la température tomber de i4oo" à 1000°, pendant 10 minutes. 

 On a recueilli : 100""' de gaz : 



Cyanogène 93 



Azote 7 



Pendant les 1 5 minutes suivantes, la température baisse de 1000° à 5oo°. 

 On a recueilli 80°"°' de cyanogène sensiblement pur. 



Il résulte de ces données que le cyanogène résiste pendant un temps 

 relativement long à une température inférieure à 1000°. A 1400" même, sa 

 décomposition est encore assez lente. 



En définitive, le cyanogène résiste mieux que l'acétylène à une influence 



