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vement, de telle sorte qu'après quelques heures dans 

 l'appareil de Linde, quelques minutes dans l'appareil 

 de Hampson, leur température s'abaissait jusqu'à la 

 température de liquéfaction. 



M. Hampson a eu l'obligeance de mettre à notre 

 disposition un de ses premiers échantillons d'air liquide 

 — environ 100 centimètres cubes. — Après avoir 

 démontré ses particularités aux étudiants dans mon 

 laboratoire, il en restait encore quelques centimètres 

 cubes. J'ai eu alors l'idée d'examiner son spectre 

 après l'avoir débarrassé des gaz actifs; on l'a laissé se 

 vaporiser dans un gazomètre, et par les agents indi- 

 qués on en a enlevé l'oxygène et l'azote. Le résidu a 

 montré le spectre de l'argon, mais en même temps nous 

 avons observé deux lignes brillantes, l'une dans le jaune 

 et l'autre dans le vert du spectre. Le soir même, nous 

 avons déterminé la densité du gaz : elle dépassa de 

 2 unités celle de l'argon ; elle était donc de 22. Nous 

 avons appelé ce gaz crypton, c'est-à-dire caché. 



Après cet encouragement, nous avons |)eu de temps 

 après, M. Travers et moi, refroidi dans une petite 

 ampoule, au moyen d'air liquide, environ quinze litres 

 d'argon, dont la préparation avait demandé plusieurs 

 mois. Il se forme ainsi un liquide limpide et mobile, se 

 congelant quelques degrés au-dessous de son point 

 d'ébullition sous la pression atmosphérique. Cette am- 

 poule communiquait avec un réservoir à mercure per- 

 mettant de recueillir les premières portions du gaz 

 supposé, qui devait bouillir à une température plus 

 basse que l'argon. Sa présence était bien probable, 

 car entre l'hélium, du poids atomique 4, et l'argoFj, du 

 poids atomique 40, il devait se trouver un nouveau 

 gaz, comme je l'ai déjà mentionné. 



