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de potasse,, et 36,185 de métal. Le carbonate transformé,en sulfate , 
donna 0,083 gr. qui correspondent à 0,044 de potasse. Dans une se- 
conde expérience M. H. obtint de 0,113 gr. de croconate de potasse 
0,070 de carbonate, qui correspondent pour 100 parties de: sel à 
61,955 de carbonate ou à 42,1921 de potasse, ou enfin à:35,03152 
de potassium. La détermination des quantités de carbone et d’hydro- 
gène, contenues dans l’aide, se fit par l’analyse au moyen de l’oxide 
de cuivre. 0,500 gr. de croconate de potasse donnèrent à l’auteur 
0,506 gr. d'acide carbonique ; l'appareil contenant le chlorure de cal- 
cium, n’augmenta point de poids, ce qui démontre l’absence de l’hy- 
drogène dans le sel. Or 0,506 gr. d'acide carbonique équivalent à 
0,13991 de carbone; il y a par conséquent dans un gramme de sel 
0,27982 gr. de carbone, et dans 100 parties de croconate 27,982 
parties de carbone. La moyenne des deux expériences donne pour 100 
parties de sel : 42,8845 de potasse, et 35,608 de métal, ce qui s’ac- 
corde fort bien avec les expériences de Liebig. Le calcul donne : 
Pour 1o0 parties. 
5 Atomes C. 382,190 27,855 
5 ,.». O0. _- 500,000 36,433: 
1 »  K. 489,916 35,712 
1372,109 100,000 
En comparant ,ces nombres avec ceux obtenus par Liebig et par 
l’auteur, on a: 
Trouvé. Liebig. 
C. 27,982 27.41 
O0. 36,410 36,86 
K. 35,608 35,72 
100,000 100,00 
Le eroconate de potasse est donc un sel neutre composé de : 
A Tr 43,0006 K....... 35,712 
O. 7,2886 | 56 433 
Acide croconique. 57,0004 { 0. 29,1444 ; 
À RP Li a 27,855 
100,0010 100,000 
100 parties d'acide croconique sont donc composées de 48,865 de 
carbone, et 51,135 d’oxigène ; ou de 5 atomes de carbone et 4 atomes 
d’oxigène ; sa formule est donc 
C; 0, ou — G. 
