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taux soient unis sans aucun changement de volume, on peut 

 donc dire que l'alliage se compose de: 



Palladium 100 ou 95,32 



Hydrogénium 4,908 4,68 



104,908 100,00 



La dilatation éprouvée par le palladium, si on l'envisageait 

 comme un changement de volume opéré dans le métal lui- 

 même par une force physique quelconque, serait énorme, 

 car elle s'élève à 16 fois la dilatation du palladium chaul'féde 

 zéro à 100 degrés centigrades. La densité du fil chargé est 

 réduite par le calcul de 12,3 à 11,79. De plus, le volume du 

 palladium 0"%1355 est au volume de l'hydrogénium 0''%006714 

 comme 100 est à 4,91. Enfin, en divisant le poids de l'hydro- 

 génium 0^^,01147 par son volume dans l'alliage, O''%006714, 

 on trouve la densité de l'iiydrogénium égale à 1,708. 



La densité de l'hydrogénium serait donc très-voisine de 

 celle du magnésium, 1 ,743, d'après cette première expérience. 

 Un lîl de palladium entièrement chargé d'hydrogène et frotté 

 de magnésie (alin de rendre la llamme lumineuse) brûle 

 comme un fil de lin imprégné de cire, quand on l'allume 

 à la flamme d'une lampe. 



On remarquera, en outre, que l'expulsion de l'hydrogène, 

 quel que soit le moyen employé, est accompagnée d'une con- 

 traction extraordinaire du fil. Lorsqu'on chassa l'hydrogène 

 par une douce chaleur, non-seulement le fil revint à sa lon- 

 gueur primitive, mais il tomba autant au-dessous qu'il s'était 

 auparavant élevé au-dessus de ce zéro. Le fil de palladium 

 qui mesurait d'abord 609'"",144, et qui augmenta de 9""",77, 

 se réduisit à 599'"'",444 ; il se contracta donc de 9°"°,7. La con- 

 traction est permanente. En même temps le palladium, loin 

 d'augmenter, diminua de densité, c'est-à-dire qu'il tomba de 

 12,38 à 12,12, ce qui prouve que la contraction du lil s'était 

 efTecluée seulement en longueur. C'est l'inverse de l'exten- 

 sion du fil par le procédé de tréfilage. On pourrait peut-être 

 expliquer le retrait du fil, en supposant que le tréfilage a 



