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licas á sistemas líquidos formados por capas de distintas den- 

 sidades y poco miscibles unas con otras. Supongamos un vo- 

 lumen de agua, y sobre él otro volumen de un líquido me- 

 nos denso, como el éter; aun sin agitar, permaneciendo todo 

 en reposo en vasija cerrada para evitar la evaporación , el 

 éter irá poco á poco penetrando en el agua, fórmase una pri- 

 mera capa de separación que contendrá los dos cuerpos, y 

 á partir de ella, descendiendo, las diversas zonas contendrán 

 cada vez más agua, y á la inversa, las superiores serán más 

 ricas de éter. De esta forma imagino la estructura de las di- 

 soluciones sólidas, á lo menos en los casos examinados, y 

 aquí apunto la idea cuyos desarrollos tienen su lugar ade- 

 cuado en la parte experimental del presente trabajo. 



Bien será considerar ahora otro factor que interviene con 

 frecuencia en las disoluciones sólidas y es, á veces, suficien- 

 te para constituirlas muy perfectas y estables; me refiero á 

 la presión y trataré de ella de modo general únicamente, por 

 no haberla empleado en la serie de mis investigaciones per- 

 sonales; sin embargo de esto, pareceríame la labor propues- 

 ta harto incompleta, no consagrando la debida atención á 

 punto de tanta importancia y de aplicaciones prácticas. Por 

 de contado, es menester considerar las influencias de la pre- 

 sión en dos casos distintos: es el primero, cuando el disol- 

 vente se presenta sólido, la materia que ha de ser disuelta 

 gaseosa y la disolución resulta sólida; y el segundo, cuando 

 todos los términos son sólidos, no debiendo cambiar de es- 

 tado para difundirse mutuamente unos en otros; las formas 

 de disolución sólida constituida por gases son frecuentes y 

 aun podría decir generales, y á veces producen cierto linaje 

 de combinaciones del orden de los hidruros; de las otras co- 

 nócense pocas, y para formar semejantes disoluciones se re- 

 quiere emplear presiones extremadas casi siempre, evitando 



