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d’urane, paraffine, peau de la main, ongles, œufs, œil d’un veau, 
orange, solutions de fluorescéine, rhodamine, esculine, sulfate de 
quinine, B-méthylombelliférone, f-phénylombelliférone, diphé- 
nylméthane, anthracène (solide, en vapeurs et en solution alcoo- 
lique), pétrole. 
Pour montrer la phosphorescence de substances organiques à 
basses températures, on utilise une lampe à mercure d'Heraeus 
comme source lumineuse. Cette lampe est enfermée dans une 
boîte dont le fond porte une ouverture ronde avec fermeture à 
déclic. Une capsule à vide de Dewar d'environ 12 cm. de diamè- 
tre est remplie d’air liquide et placée sous la lampe. La substance 
à essayer, introduite dans une poche en tôle émaillée, est solidifiée 
par l'air liquide, puis est éclairée un instant par la lampe. Un 
éclairement d’une durée de 5 secondes suffit pour produire la 
phosphorescence. 
Un dispositif analogue légèrement modifié permet de montrer 
à la société la phosphorcesence des 0, m, et p-toluidines. La phos- 
phorescence de la para-toluidine est d’une durée plus grande 
et d’une intensité plus considérable que celle de ses isomères. 
A. Brun (Genève) communique que les recherches qu'il a pour- 
suivies depuis dix années sur différents volcans du monde, ont 
démontré que le panache blanc des volcans en phase paroxys- 
male est formé par des particules salines très ténues et par 
différents gaz mélangés à de l’air atmosphérique. 
Comme certains de ces sels et de ces gaz se combinent à l'eau, 
il en résulte que l’exhalaison volcanique doit déshydrater l’atmos- 
phère. 
L'auteur a pu donner, en 4910 au Kilauea, la preuve directe de 
cette déshydratation, en effectuant des dosages de vapeur d’eau 
dans le cratère et dans l’atmosphère. 
A la fin de la séance, le président remercie les membres de la 
Société habitant Fribourg, et tout particulièrement M. et Mme 
Bistrzycki et M. et Mme von Estreicher de leur aimable réception et 
de leur cordiale hospitalité. 
