CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



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coraïue très pratique pour éteindre les écrans phospho- 

 rescents, tels que ceux de M. Ch. Henry. 



Nous avons alors exposé une plaque photographique 

 sous nos divers écrans, à 40 centimètres d'un tube 

 bi-anodique actionné par une bobine de 20 centimètres 

 d'étincelles (interrupteur rotatif à grande vitesse 

 A. Londi' . La durée d'exposition a été, dans chaque 

 expérience, de 30 secondes. 



Expôricni-e I. — Une main est posée sur le châssis 

 contenant la plaque et les écrans. Le négatif montre : 

 1° que l'action des divers écrans est absolument diffé- 

 rente. Le maximum d'action renforcatrice est obtenu 

 sous l'écran n° 1, puis sous le n° 3, c'est-à-dire sous les 

 écrans à fluorescence violette; l'écran phosphorescent 

 et les écrans au platino-cyanure de baryum n'ont pro- 

 duit aucun eflet renforçateur spécial; l'intensité est plu- 



I 



• • • # • 



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ASA*. 



Kig. 1. — Radior/raphip d'une grille faite avec l'aide de divers 

 écrans fluorescents. — N» 1. Ecran de la maison Kahl- 

 baum. — N» 2. Ecran au sulfure de zinc de Ch. Henry. — 

 N" 3. Ecran souple au sulfure violet de Becquerel. — N" i. 

 Ecran au platino-cyanure de baryum à grain très fin. — 

 N" 0. Ecran au platino-cyanure de baryum à trés'gros 

 grain. — N" G. Sans écran. 



tôt inférieure à celle obtenue sur la plaque à nu. Ces 

 résultats confirment l'action nettement renforcatrice de 

 certains écrans, mais infirment l'action annoncée du 

 sulfure de zinc et du platino-cyanure de baryum. 



2° Si nous examinons l'image au point de vue de la 

 netteté, c'est celle qui est obtenue sans écran qui est la 

 plus parfaite. Celles données sous les écrans 2, 4 et 5 

 ne présentent pas de différencie très appréciable au 

 point de vue de la définition, sauf en ce qui concerne le 

 grain qui, visible dans le n" 2, est plus marqué dans le 4 

 et encore plus dans le 'j. Au contraire, les bandes i et 3 

 ne présentent pas de grain, mais un trouble considérable 

 de l'image qui est empitée et n'a plus aucune finesse. 



Pour mieux nous rendre compte de ces dilTércnces 

 de netteté nous avons exécuté une deuxième expérience 

 avec un modèle de forme géométrique. 



Expérience 11. — Une grille métallique, percée d'ouver- 

 tures régulières, est radiographiée dans les mêmes con- 

 ditions (l'expérience (fig. 4). Les résultats sont bien plus 

 frappants. On constate alors (|ue le flou de l'image, dans 

 les parties qui ont reçu l'action renforcatrice la plus 

 énergique, est dû non pas au grain de la couche, mais 

 à une sorte de halo qui se produit autour de toutes les 

 parties admettant librement les radiations. Comme 

 conséquence, les images des ouvertures de la grille sont 

 augmentées d'une façon très sensible, et les intervalles 

 qui les séparent sont notablement diminués. Le carac- 

 tère de l'image est donc profondément changé et le 

 trouble provient non pas du grain, mais bien du phén( 

 mène que nous venons de signaler. 



Nous avons cherché s'il s'agissait du halo classique, 

 lequel est produit par la réflexion des rayons sur la 

 face postérieure du verre : il n'en est rien, car l'effet se 

 produit sur papier, sur pellicules, sur plaques enduites 

 d'une couche anti-halo. Il s'agit d'un halo par diffusion 

 de la lumière à la limite des plages bien éclairées et 

 drs plai.'i'-c pn'sei-véï's. (j'Ili' variété de halo augmenl-e 

 d'ailli'ius aviM' la iluii'i' dCxpo^ilion. 



i.let rifet l'sl d'adicurs uniquement dû à l'action des 

 radiations fluorescentes : il suflit, en elïet, d'intercaler 

 sur une partie de la plaque une feuille de papier noir 

 entre celle-ci et les écrans : on réalise ainsi une véri- 

 table séparation des rayons X et des rayons dus à la 

 fluorescence ; partout où se trouve la feuille de papier 

 noir, toute action renforcatrice est supprimée et la 

 dimension des ouvertures redevient normale. Dans ces 

 parties, l'augmentation du temps de pose ne produit 

 plus le halo par diffusion, comme précédemment. 



En résumé, nous tirerons de ce travailles conclusions 

 suivantes : 



t° Certains écrans, et en particulier les écrans au 

 sulfure (de Becquerel ou marque Kahlbaum), ont une ac- 

 tion renforcatrice indiscutable; 



2» Le trouble apporté ne permet pas leur emploi 

 pour l'obtention d'images fines et détaillées. Parcontre, 

 pour l'indication d'une fracture, la recherche d'un pro- 

 jectile, ces écrans permettent d'avoir un résultat très 

 suffisant pour les besoins de la clinique en un temps 

 très court, étant donné surtout que le trouble de l'image 

 est d'autant moins accentué que la durée d'exposition 

 est plus courte. 



Dans ces cas particuliers, nous employons régulière- 

 ment ces écrans et nous pouvons trouver un projectile 

 dans le crâne, avec une pose qui varie tie 1 à2 minutes. 

 Albert Londe, 



Clivf du Service ptiotogniphique de la Salpétrière. 



§ i. — Chimie 



Le Krypton, nouvel élément constituant de 

 l'Air atnio.spliérîque. — ^olre illustre collabora- 

 teur le Professeur William Ramsay, après s'être rendu 

 ttniversellemenl célèbre par la découverte de l'argon, faite 

 avec lord Hayleigli, vient d'ajouter à sa gloire scientifique 

 par une autre découverte, non moins éclatante et inattendue, 

 celle d'un élément gazeux, resté jusqu'à présent insoupçonné 

 dans l'air que nous respirons journellement. 



L'éminent chimiste a accompli ce beau travail avec le 

 concours d'un savaiit distingué, son disciple, M. Morris 

 W. Travers. Voici, fait par les auteurs eux-mêmes, l'exposé 

 de leurs investigations : (N. de la Dir.) 



Nous nous proposons de donner dans cette Note pré- 

 liminaire un résumé des expériences que nous avons 

 faites depuis un an pour reconnaître si, outre l'azote, 

 l'oxygène et l'argon, il n'existe pas dans l'air d'autres 

 gaz qui ont échappé jusqu'ici à l'observation par suite 

 de leur faible proportion. 



En collaboration avec miss Emily Aston, nous avons 

 trouvé que, si l'on traite par l'eau l'azoture de magné- 



