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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



valeurs dos coefficients de la dureté et de la pression 

 internes sont égales, à une constante près. i»n peut 

 donc, dans l'égalité qui précède, remplacer II par A, coef- 

 ficient de dureté, et écrire : 



â = const. X 



poids spécifique 

 poids atomique' 



Effectivement, cette égalité se vérifie avec une très 

 grande approximation, comme le prouve le tableau 

 suivant dressé par M. Benedicks. Dans ce tableau, les coef- 

 ficients de dureté ont été empruntés à Bottone (1893 ' 

 ,, , es rapports l'° id " ^Pécir.que on( é[ . d , g sQUS 



1 ' puni- atomique 



poids atomiq 

 le nom de concentrations atomiques. 



Tableau I. — Coefficients de dureté et concentrations 

 atomiques. 



Ain-i. pour les corps simples : La dureté est propor- 

 tionnelle à la concentration atomique. 



Cette théorie, appliquée non plus aux corps simples, 

 mais aux alliages, est encore plus intéressante au point 

 de vue pratique. M. Benedicks, s'appuyant sur les travaux 

 de MM. Le Chalelier, Osmond, Sorby, etc., considère les 

 alliages comme des solutions solides constituées, suivant 

 les cas, par des combinaisons métalliques dissoutes 

 dans un excès de métal, ou par un des métaux dissous 

 dans un excès de l'autre. Ici. la dureté de Talliage est 

 proportionnelle à la pression osmotique de Félément 

 dissous. 



Considérons, par exemple, le 1er electroly tique; il 

 contient, comme on sait, un peu d'hydrogène dissous, 

 0,028° '„ d'après une analyse de Cailletet. Cette quan- 

 tité d'hydrogène, malgré sa petitesse, donne cependant 

 au 1er" une dureté très grande; c'est quVn effet, 

 les gr. 028 d'hydrogène contenus dans 100 gr. de fer 

 représentent un nombre d'atomes d'hydrogène préci- 

 sément égal au nombre d'atomes que représentent 

 n gr. ::', de carbone, el on sait qu'un acier à 0,34° . 

 de carbone est un acier très dur. A la vérité l'acier, 



contient le cari sous des états tellement différents 



(C, F'C, etc.) qu'il est généralement très difficile déva- 

 luer sa dureté d'après sa teneur en carbone. _ 



Autre exemple : l'expérience montre qu'à teneurs 

 égales le chrome rend le fer plus dur que né le fail le 

 wolfram, ce qui est loul à fail conforme à la théorie de 



M. Benedicks puisque la pression osmotique exercée par 

 le chrome est plus de trois fois plus grande que celle 

 exercée par le wolfram, les poids atomiques de ces élé- 

 ments étant respectivement 52, 1 et 184. 



De même, l'aluminium (poids atomique, 27,1 rend le 

 cuivre plus dur que ne le rend l'étain (poids atomi- 

 que, 118,3). 



Ainsi, la dureté des alliages, qui dépend de la pression 

 osmotique, est d'autant plus grande que la concen- 

 tration moléculaire est plus grande, mais à condition 

 que toutes les molécules soient véritablement dissoutes 

 dans le métal. Le wolfram et le chrome, qui ont des 

 poids atomiques très supérieurs au carbone, donnent 

 cependant des alliages plus durs que les aciers parce 

 qu'ils sont plus solubles dans le 1er que le carbone. 

 Parmi les alliages cuivre-étain, les plus durs sont ceux 

 qui contiennent 9% et 35°/ d'étain; ce sont précisé- 

 ment ces alliages qui, d'après les photographies micro- 

 graphiques de Guillemin et d'Osinond, présentent seuls 

 des aspects homogènes. On voit par ces exemples que 

 la pression osmotique ne peut exister que s il y a dis- 

 solution parfaite, et alors seulement la dureté sera pro- 

 portionnelle à la concentration moléculaire du corps 

 qu'on a introduit dans l'alliage. 



A. Hollard, 

 Chef du Laboratoire central 

 delà Compagnie française des Métaux. 



S 3. 



S 



Sciences médicales 



Les Helminthes comme agents inoeula- 

 teurs «les Bactéries'. — On sait maintenant qu'un 

 certain nombre de maladies sont inoculées par des 

 parasites assez inoffensifs en eux-mêmes : la malaria, 

 la lilaire du sang, peut-être la lièvre .jaune, par les 

 Moustiques; le trypanosomo de la ISagana par la 

 Mouche ïsé-tsé, etc. ; il se pourrait que les parasites 

 intestinaux du groupe des Nématodes, considères jus- 

 qu'ici comme n'ayant aucune imporlance pathogène, 

 jouent un rôle du même ordre. A l'état normal, l'épi- 

 thélium intestinal oppose une barrière infranchissable 

 à la flore bactérienne hébergée dans l'intestin; mais 

 si cet épithélium vient à être «'raillé, déchiré par un 

 Helminthe fixé à la paroi, comme un Ascaris, un Tri- 

 chocéphale, la plaie peut s'infecter, et les bactéries 

 inoculées par le parasite produiront, suivant les cas, une 

 entérite, une appendicite, un simple abcès, voire une 

 péritonite ; dans nos pays, comme le bacille typhique 

 est l'un des plus abondants, il en résulte que les para- 

 sites intestiuaux ouvrent surtout la porte à la lièvre 

 typhoïde; mais, dans d'autres pays, ils produisent 1 ino- 

 culation de la dysenterie ou du choléra. 



^ ', — Géographie et Colonisation 



Croisière en Finlande : Livres a lire. — La 



bibliographie des ouvrages relatifs à la Finlande est 

 singulièrement réduite lorsque l'on en exclut les livres 



écrits soit en finnois, soit en suédois. Nous ne cro; S 



devoir mentionner aucun de ceux-ci, la connaissance 

 des langues linnoise et suédoise étant fort rare en 

 France. .Nous indiquerons donc seulement ici quelques 

 livres et brochures écrits en français et aussi quelques, 

 volumes «-n allemand ou en anglais. Pour ces derniers, 

 nous donnons entre parenthèses, selon notre habitude, 

 la cote sous laquelle ils sont classés à la Bibliothèque. 

 Nationale de Paris. 



• Bottons. Chem. News, xxvn, 215, 1873. 



■ généralités. — géographie. 

 Voïages. — Guides. 



1 ,1 OLOG1E. 



Elisée Beglus : Nouvelle Géographie universelle, t. \ : 

 L Europe Scandinave el russe. Pans, Hachette, 

 I880.gr. in. S" p. 317- 356. 



1 Gmart: Rôle pathogène de l'Ascaride lombricoïdp, Are/i. 

 ,/■ Parasitologie, lll, 1900, p. 70. - Le Tnchocéphale et 



