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en diffère par la régularité daiîs l'arran-emeiit dos mo- 

 lécules et la forme géométrique des crisLaux. I.e fait qu'un 

 fragment de cristal ou d'un autre corps est utile pour 

 amorcer le phénomène s'explique dans notre interpréta- 

 tion ; si le liquide où se produiseit les mouvements lents 

 de diffusion est parfaitement homogène, les molécules 

 ne peuvent être fixées par aucun centre d'attraction, 

 mais s'il existe un point hétérogène, un cristal, formant 

 par sa masse un centre d'attraction, toutes les molécules 

 apportées par la diffusion dans sa sphère d'attraction 

 seront fixées par lui. Nous avons pu photographier l'ar- 

 rangement des molécules dans un liquide autour des cris- 

 taux en formation, 

 en additionnant ce 

 liquide de traces de 

 substance colloï- 

 dale, gélatine, gom- 

 me, etc., nous avons 

 ainsi constaté qu'en 

 dehors du cristal, 

 dans le liquide en- 

 vironnant, dans une 

 certaine étendue de 

 l'espace qui consti- 

 tue le champ de 

 cristallisation du 

 cristal, les molécu- 

 les sont déjà dispo- 

 sées suivant un or- 

 dre régulier, compliqué, et variable d'un cas à l'autre, l'ordre 

 le plus fréquent est celuireprésenté par la photographie/i^.2't. 

 C'est le champ d'un cristal de chlorure de sodium, le cristal 

 se construit au centre, par un premier carré dont les 

 côtés sont très noirs, sur chacun des sommets de ce carré 

 est une droite perpendiculaire aux diagonales, ces droites 



FiG. 23. — Champ de formation d'un cristal 

 de clilorure de sodium. 



